Формування областi компресiї в плазмовому потоцi МПК за рiзних початкових умов

Автор(и)

  • T. M. Cherednychenko Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • I. E. Garkusha Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • V. O. Маkhlai Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • D. G. Solyakov Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • Yu. V. Petrov Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • V. V. Chebotarev Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • M. S. Ladygina Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • A. K. Mаrchenko Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • V. V. Staltsov Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • D. V. Yelisyeyev Institute of Plasma Physics of the NSC KIPT
  • V. M. Astashynski О.V. Lykov Heat and Mass Transfer Institute of the NAS of Belorus
  • S. I. Аnanin О.V. Lykov Heat and Mass Transfer Institute of the NAS of Belorus

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0306

Ключові слова:

плазмодинамiка, магнiтоплазмовий компресор, зона компресiї

Анотація

Проаналiзованi властивостi зони компресiї у самостиснених плазмових потоках, якi генеруються магнiтоплазмовим компресором (МПК). Основна увага придiлялася виявленню залежностей основних параметрiв плазми в потоках плазми, що стискаються, вiд початкових умов. Експериментально показано, що зменшення початкової концентрацiї робочого газу веде до збiльшення густини плазми в зонi компресiї. Проведено детальне дослiдження просторових розподiлiв струмiв, що протiкають в плазмових потоках, за рiзних початкових концентрацiй робочої речовини в каналi МПК. Встановлено, що зменшення початкової концентрацiї, в рамках даних експериментiв, веде до витiснення струму iз зони компресiї.

Посилання

O.I. Morozov. Introduction to Plasma Dynamics (Fizmalit, 2006) (in Russian).

Yu.V. Skvortsov, V.S. Komel'kov, S.S. Tserevitynov et al. The structure of magnetic fields in a plasma jet with intrinsic currents. JTF, 34 (6), 965 (1964) (in Russian).

A.K. Vinogradova, O.I. Morozov. Physics and Applications of Plasma Accelerators, edited by A.I. Morozov (Nauka i tekhnika, 1974), p. 103 (in Russian).

V.V. Sidnev, Yu.V. Skvortzov, V.G. Solovyeva et al. Proc. of the XV Conf. on Phenomena in Ionized Gases (Minsk, 1981), p. 903.

G.A. Diakonov, V.B. Tikhonov. Experimental studies of the influence of the geometry of an accelerating channel and the external magnetic field on modes of a plasma flow in a coaxial quasisteady plasma accelerator of the P-50A type. Phys. Plasm. 20(6), 533 (1994) (in Russian).

A.M. Kozlov. Study of the near-electrode processes in quasi-steady plasma accelerators with impenetrable electrodes. Plasma Phys. Rep. 38 (1), 12 (2012).

https://doi.org/10.1134/S1063780X11120051

K.V. Bryshlinskyy, A.M. Zabrov, A.M. Kozlov, A.I. Morozov, V.V. Savel'ev. Numerical modeling of plasma flows in a coaxial quasisteady plasma accelerator. Phys. Plasm. 16 (2), 147 (1990) (in Russian).

O.I. Morozov, L.S. Solov'ev. Questions of Plasma Theory, edited by M.A. Leontovich (Gosatomizdat, 1974), p. 3 (in Russian).

I.E. Garkusha, V.V. Chebotarev, D.G. Solaykov, Yu.V. Petrov, M.S. Ladygina, A.K. Marchenko, V.V. Staltsov, D.V. Yelisyeyev. Compression zone of a magnetoplasma compressor as a source of extreme UV radiation. Plasma Phys. Rep. 38, 110 (2012).

https://doi.org/10.1134/S1063780X12010047

A.K. Marchenko, M.S. Ladygina, I.E. Garkusha, Yu.V. Petrov, D.G. Solyakov, T.N. Cherednichenko, V.A. Makhlaj, V.V. Chebotarev, V.V. Staltsov, D.V. Yelisyeyev, V.I. Krauz. Compression zone formation in the plasma streams generated by MPC facility operating the gases with sufficiently different masses. Problems of Atomic Science and Technology No. 6 (94), 83 (2014).

A.I. Morozov. The acceleration of a plasma by a magnetic field. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 32, 305 (1957).

V.V. Chebotarev, I.E. Garkusha, V.S. Ladygina, A.K. Marchenko, Yu.V. Petrov, D.G. Solyakov, V.I. Tereshin, S.A. Trubchaninov, A.V. Tsarenko, A. Hassanein. Investigation of pinching discharges in MPC device operating with nitrogen and xenon gases. Czech. J. Phys. 56, 335 (2006).

https://doi.org/10.1007/s10582-006-0219-y

D.G. Solyakov. High-power plasma dynamic systems of quasi-stationary type in IPP KIPT: Results and prospects. Problems of Atomic Science and Technology No. 1 (95), 104 (2015).

V.V. Chebotarev, T.N. Cherednychenko, D.V. Eliseev, I.E. Garkusha, A.N. Kozlov, N.V. Kulik, M.S. Ladygina, A.K. Marchenko, Ya.I. Morgal, Yu.V. Petrov, D.G. Solyakov, V.V. Staltsov. MHD characteristics of compression zone in plasma stream generated by MPC. Problems of Atomic Science and Technology No. 6 (82), 123 (2012).

D.G. Solyakov, Yu.V. Petrov, I.E. Garkusha, V.V. Chebotarev, M.S. Ladygina, T.N. Cherednichenko, Ya.I. Morgal', N.V. Kulik, V.V. Stal'tsov, D.V. Eliseev. Formation of the compression zone in a plasma flow generated by a magnetoplasma compressor. Plasma Phys. Rep. 39, 986 (2013).

https://doi.org/10.1134/S1063780X13110081

Завантаження

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

Плазма і гази

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають