ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ФЕВРАЛЬ!
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Перспективные плазменные двигатели малой тягиhttp://go2starss.narod.ru/pub/E025_ID.html
https://ria.ru/20200701/1573717552.html"Росатом" готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя.Предприятие госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) заказало работы по выбору техники для испытаний прототипа космического плазменного ракетного двигателя, следует из открытых материалов на сайте госзакупок."В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу. В техзадании говорится о разрабатываемом прототипе плазменного двигателя на основе плазменного ускорителя с энергией плазмы в импульсе до 300 кДж и скоростью истечения плазмы не менее 100 километров в секунду.При этом отмечается, что параметры такого двигателя "на несколько порядков превышают границы измерений существующих методик измерения параметров плазменных двигателей". Поэтому для определения характеристик плазменного двигателя на базе плазменного ускорителя надо разработать оригинальные методики, по большей части бесконтактные, и близкие к методикам, применяемым в установках термоядерного синтеза, указывается в техзадании."Данная работа направлена на обоснование диагностических комплексов и условий испытаний отдельных систем прототипа ЭРД с электропитанием от ядерного реактора мощностью 1 МВт", — поясняется в техническом задании.Согласно этому документу, исполнитель будущих работ должен провести экспериментальное и расчетное обоснование элементов диагностических комплексов и условий их применения в ходе испытаний. Все это предстоит сделать до конца нынешнего года.
В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя. Существующие стандартные методы диагностики параметров плазменных двигателей позволяют определять тягу в диапазоне 0,05 – 1 Н при массе двигателя до 40 кг (устройство TMS-1000 в ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»). Средняя плотность мощности двигателя с мощностью 35 кВт (ИД-500) составляет порядка 200 кВт/м2. Для диагностики параметров плазменного потока двигателя VASIMR используются механические датчики момента и зонды в режиме ионного насыщения, устанавливаемые непосредственно в плазменный поток. Концентрация плазмы в выходном потоке двигателя VASIMR не превышает 1019 м-3, плотность мощности не превышает 350 кВт/м2. В ускорителях плазмы мгновенная тяга может достигать 100 кН, концентрация плазмы 1022 м-3, а плотность мощности нескольких ГВт/м2. Эти параметры на несколько порядков превышают границы измерений существующих методик измерения параметров плазменных двигателей. Для определения характеристик плазменного двигателя на базе плазменного ускорителя необходима разработка оригинальных методик, по большей части бесконтактных, близких к методикам, применяемым в установках термоядерного синтеза. Очень высокие плотности мощности существенно ограничивают применение широко распространенных контактных методов измерения (простые сеточные анализаторы, маятники, зонды). Данная работа направлена на обоснование диагностических комплексов и условий испытаний отдельных систем прототипа ЭРД с электропитанием от ядерного реактора мощностью 1 МВт.
3.1. Должен быть определен необходимый набор элементов диагностических комплексов прототипа ЭРД с электропитанием от ядерного реактора мощностью 1 МВт и проведено экспериментальное и расчетное обоснование их характеристик. Элементы диагностических комплексов должны позволять определять скорость потока в диапазоне не менее 50 – 200 км/с (минимум 2 метода), концентрацию вещества в плазменном потоке в диапазоне 1020 – 1023 м-3, тягу в диапазоне 1 – 100 кН в импульсе (усредненная тяга в частотном режиме до 10 Н, минимум 2 метода), энергосодержание плазменного потока в импульсе до 500 кДж.3.2. Должны быть определены условия испытаний отдельных систем ЭРД. Должны быть обеспечены испытания системы напуска рабочего тела со средним расходом до 60 мг/с при расходе в одном импульсе до 60 мг, электродных систем на ток разряда до 300 кА (в эквиваленте плотности тока), системы создания магнитного поля до 2 Тл, системы предварительной ионизации рабочего тела, систем диагностики плазмы.
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫПодраздел 4.1 Исходные данныеНа одноступенчатом квазистационарном плазменном ускорителе (КСПУ) получено: 120 кДж в потоке водородной плазмы при вложенных в разряд 150 кДж (эффективность 80 %), расход газа на уровне 0,02 кг/с, длительность импульса 0,5 – 1 мс, скорость потока плазмы (1–3)∙105 м/с.На импульсном ускорителе МК-200 получено: 100 кДж в потоке водородной плазмы, длительность импульса 50 мкс, скорость потока плазмы (3–9)∙105 м/с.Разработка прототипа плазменного двигателя на основе плазменного ускорителя с энергией плазмы в импульсе до 300 кДж и скоростью истечения плазмы не менее 100 км/с базируется на достигнутых в плазменных ускорителях результатах и опытных разработках по системам оптимальной подачи рабочего тела и способам защиты электродов от эрозии с применением дополнительного внешнего магнитного поля и использованием системы предварительного создания холодной плазмы.
"Что касается плазменных технологий, работы учёных института могут сделать возможными межпланетные пилотируемые полёты. «Химические ракетные двигатели почти исчерпали ресурсы для развития, дальние пилотируемые полёты на них невозможны, – рассказывает Черковец. – Выход – электрореактивное движение с помощью наших технологий высокотемпературной термоядерной плазмы. Скорость истечения рабочего тела составит не 8–10 км/c, как в случае химического топлива, а достигнет 200–300 км/с, и путь до планет сократится до одного-двух месяцев». Сроки реализации проекта – 2024 год."https://admtroitsk.ru/press-center/news/201/tokamak-i-kosmos.html
Научный руководитель ТРИНИТИ в 2019 рассказал дополнительные подробности: Скорость истечения рабочего тела составит не 8–10 км/c, как в случае химического топлива, а достигнет 200–300 км/с, и путь до планет сократится до одного-двух месяцев». Сроки реализации проекта – 2024 год."
Ну и «путь до планет сократится до одного-двух месяцев» – это шедевр. До каких именно планет?
Научный руководитель ТРИНИТИ в 2019 рассказал дополнительные подробности:«Химические ракетные двигатели почти исчерпали ресурсы для развития, дальние пилотируемые полёты на них невозможны, – рассказывает Черковец. – Выход – электрореактивное движение с помощью наших технологий высокотемпературной термоядерной плазмы.
высокотемпературной термоядерной плазмы.
Цитата: Vadims от 08 Июл 2020 [15:51:19]Научный руководитель ТРИНИТИ в 2019 рассказал дополнительные подробности: Скорость истечения рабочего тела составит не 8–10 км/c, как в случае химического топлива, а достигнет 200–300 км/с, и путь до планет сократится до одного-двух месяцев». Сроки реализации проекта – 2024 год."Сразу видно учёного специалиста. Маленькая справка. Максимальная скорость истечения даже при паре кислород-водород порядка 4,2 км/с, и то в вакууме.Для кислород-керосина она менее 3,5 км/с.Ну и «путь до планет сократится до одного-двух месяцев» – это шедевр. До каких именно планет?
электрореактивное движение с помощью наших технологий высокотемпературной термоядерной плазмы
Короче, нормальный эффективный манагер, освоивший "наши технологии" - украсть бабло и свалить за кордон. Знает нужных людей и схемы попила, и этого ему для жизни достаточно.
ЧЕРКОВЕЦ Владимир Евгеньевичнаучный руководитель института,доктор физико-математических наук, профессор,лауреат премии Правительства Российской Федерации.Владимир Евгеньевич Черковец родился в 1945 году .В 1968 году окончил с отличием Московский инженерно-физический институт по специальности экспериментальная ядерная физика, а в 1971 году - очную аспирантуру Физико-энергетичеческого института (г.Обнинск) по специальности теоретическая и математическая физика.В 1972 году защитил в Московском инженерно-физическом институте кандидатскую диссертацию, а в 1993 году - докторскую диссертацию.В 1996 году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре физика плазмы.С 1971 года по 1979 год работал в Физико-энергетическом институте, а в 1979 - 1986 годах - в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова ученым секретарем института по филиалу, начальником лаборатории.С 1986 года - заместитель директора института по научной работе - первый заместитель директора, с мая 2004 года - директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ, с марта 2015 – Генеральный директор. В октябре 2018 года назначен научным руководителем института.Профессор кафедры физики плазмы Московского инженерно-физического института.Область научных интересов: физика прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, низкотемпературная плазма, газовый разряд, физика приэлектродных явлений.Является автором монографии "Физика термоэмиссионного преобразователя", более 70 научных трудов, и изобретений.Награжден правительственными наградами СССР и Российской Федерации, Золотой медалью всемирной выставки инноваций, исследований и технологий (Брюссель, 2000).Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002 г.) за разработку и создание мобильного лазерного технологического комплекса большой мощности.http://www.triniti.ru/Cherk.html
Рекордные значения 400 км/с получены в двухступенчатом КСПУ, оценка тяги в котором соизмерима с тягой ракетных двигателей. При этом топливом для проточных систем ЭРПД может служить любой газ, в том числе, атмосферный.https://www.keldysh.ru/council/3/D00202403/kozlov_auto.pdf
Очевидно про 8-10 км/с это было не о ЖРД, а о ЯРД,
Что касается до каких планет, ну как минимум до Марса и до Земли (обратно ведь тоже придется лететь). Тоже никакой ошибки
А чем вам не понравилосьэлектрореактивное движение с помощью наших технологий высокотемпературной термоядерной плазмы
ЧЕРКОВЕЦ Владимир Евгеньевичнаучный руководитель института,доктор физико-математических наук, профессор,лауреат премии Правительства Российской Федерации.
Маленькая справка. Термоядерная плазма – это плазма, в которой идут самоподдерживающиеся термоядерные реакции. Про критерий Лоусона слыхали что-нибудь?Там температура в любом случае выше 60 000 000 град.
электрореактивное движение с помощью наших технологий высокотемпературной термоядерной плазмы.
Вроде уже была просьба убрать тему в ВЖР?
Рогозин напомнил о разработке российского ядерного космического буксираОн отметил, что такой аппарат, ускоряясь за счет постоянной работы двигателей, способен преодолеть гравитацию Солнца и огромные расстоянияМОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия является лидером в создании технологий, необходимых для покорения дальнего космоса. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и телеканале "Мир"."С точки зрения создания технологий для покорения дальнего космоса, я думаю, что у Российской Федерации, у нынешней России лидерские позиции. Я имею в виду те работы, которые мы ведем по космическому ядерному реактору и буксиру, который будет на космическом ядерном реакторе", - сказал Рогозин.По его словам, именно такой аппарат, ускоряясь за счет постоянной работы двигателей, способен преодолеть гравитацию Солнца и огромные расстояния.Работы по созданию ядерного буксира ведутся Исследовательским центром им. М. В. Келдыша и КБ "Арсенал" в Санкт-Петербурге. Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году.https://tass.ru/kosmos/9161363
Рогозин напомнил о разработке российского ядерного космического буксира
Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году.
Или ишак сдохнет, или султан помрёт