Содержание
Российские ученые успешно испытали экологически чистый ракетный двигатель
https://ria.ru/20160826/1475357235.html
Российские ученые успешно испытали экологически чистый ракетный двигатель
Российские ученые успешно испытали экологически чистый ракетный двигатель — РИА Новости, 03.03.2020
Российские ученые успешно испытали экологически чистый ракетный двигатель
Лаборатория «Детонационные ЖРД» провела первые в мире успешные испытания полноразмерного демонстратора детонационного жидкостного ракетного двигателя на топливной паре кислород-керосин.
2016-08-26T14:35
2016-08-26T14:35
2020-03-03T00:13
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134304/28/1343042864_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_adab26f90d9c0540c4dc57fe62fa4d83.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/
2016
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134304/28/1343042864_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_409cc7a467ecca90025e852f53073b6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4. 7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос — риа наука, фонд перспективных исследований, россия
Наука, Космос — РИА Наука, Фонд перспективных исследований, Россия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия первой успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) нового поколения на экологически чистом топливе, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).
22 августа 2016, 11:29
Российские ученые создали уникальный плазменный генераторУченые из НИЯУ МИФИ разработали плазменный генератор, создающий сильноточный импульсный магнетронный разряд в парах расплавленного материала. Новая технология позволит быстро и качественно наносить тонкие пленки, востребованные в области высоких технологий.
«Специализированная лаборатория «Детонационные ЖРД», созданная ФПИ в 2014 году на базе НПО «Энергомаш» — ведущего российского предприятия космической отрасли, провела первые в мире успешные испытания полноразмерного демонстратора детонационного жидкостного ракетного двигателя на топливной паре кислород-керосин», – говорится в сообщении фонда.
Исследовательские работы проводились учеными совместно с коллегами из Новосибирского института гидродинамики имени М.А.Лаврентьева Сибирского отделения РАН и Московского авиационного института.
Как поясняет фонд, Россия является безусловным мировым лидером в разработке и производстве ракетных двигателей, но сегодня классические жидкостные ракетные двигатели вплотную подошли к своему теоретическому пределу по удельным параметрам. Идея использовать детонационный режим горения, как наиболее термодинамически выгодный способ сжигания топлива, впервые была предложена советскими учеными еще в середине прошлого века, однако практически реализовать этот режим удалось только сейчас.
19 августа 2016, 17:21
«Швабе» создал новое ПО для контроля средств очистки воздухаПрограмма разработана специалистами предприятия холдинга — Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).
«Значение успеха этих испытаний для опережающего развития отечественного двигателестроения трудно переоценить. Мы шли к этому результату два года и, безусловно, удовлетворены им. За ракетными двигателями такого рода будущее», — отметил главный конструктор НПО «Энергомаш» Владимир Чванов.
В настоящее время работы перешли из стадии расчётных исследований и моделирования в стадию огневых испытаний. По результатам проведенной расчетно-теоретической работы созданы три наиболее перспективных варианта компоновочных схем демонстраторов новейших двигателей, теоретически способных существенно превзойти существующие мировые разработки по удельным характеристикам, отмечает ФПИ.
«Полученные результаты имеют поистине общемировое значение и впечатляют своей уникальностью. Мы взялись за сложную задачу – доказать возможность организовать детонацию в кислородно-керосиновых ракетных двигателях. И сейчас мы можем твердо сказать, что это возможно, и мы знаем, как это сделать. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и надеемся уже в ближайшее время дать практические подтверждения всех остальных заявленных характеристик», — заявил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.
Кадры испытания российского экологически чистого ракетного двигателя
EmDrive дает тягу из-за плохого экранирования / Хабр
В течение нескольких лет ученые ведут обсуждение «невозможного двигателя» EmDrive, который дает «лишнюю» тягу, которая берется как бы из ниоткуда. Его многократно проверяли, как обычные энтузиасты, так и ученые из НАСА. Каждый раз оказывалось, что двигатель хотя бы и очень малую тягу, но дает. И это каждый раз вызывало удивление и непонимание экспертов.
На днях стало известно о результатах проверки «невозможных» двигателей (не только EmDrive) со стороны ученых из Дрезденского технического университета. Результаты неутешительны для тех, кто уже собирался лететь на EmDrive к звездам. Ученые, проводившие эксперименты, уверены, что тяга возникает из-за плохого экранирования двигателя.
EmDrive был представлен широкой общественности в 1999 году Роджером Шойером. На Geektimes он неоднократно описывался. В частности, говорилось, что конструкция двигателя — это несколько элементов, включая несимметричный резонатор и магнетрон. Последний направляет на резонатор электромагнитное излучение, провоцируя появление стоячих электромагнитных волн. Из-за того, что конструкция несимметрична, волны создают разное давление на стенки двигателя и дают тягу.
Ранее утверждалось, что работа двигателя нарушает закон сохранения импульса. Два года назад НАСА опубликовало результаты исследования двигателя. Тогда ученые выяснили, что в случае подведения электрической мощности в 60 Вт двигатель дает тягу около 80 микроньютонов. После того, как столь авторитетная организация опубликовала такие результаты, с ними уже мало кто хотел спорить, хотя до этого момента большое количество ученых подвергали сомнению существование тяги.
Относительно недавно к хору голосов, ратующих за «двигатель нового типа» присоединились и китайцы, которые заявили, что EmDrive работает. Тем самым они подтвердили результаты опытов их коллег из НАСА. Сообщалось даже, что ученые из КНР решили испытать двигатель на орбите Земли.
Сейчас возможности двигателя решили изучить специалисты под руководством Мартина Таймара из Дрезденского университета. Они использовали для измерения тяги двигателей при помощи специализированной установки, разработанной более четырех лет назад и с тех пор непрерывно совершенствующейся. Это нечто вроде крутильных весов, которые были изобретены в конце XVIII века, их использовали для проверки и измерений законов Кулона и Ньютона. Правда, если в обычных крутильных весах использовалась нить, то в разработке немцев установлены чувствительные крутильные пружины, удерживающие камеру с двигателем. Смещение камеры измеряется при помощи лазерного интерферометра.
Точность устройства настолько высока, что оно позволяет зафиксировать силу тяги величиной в несколько микроньютонов. Для того, чтобы обеспечить чистоту экспериментов, ученые решили снизить до минимума влияние факторов, которые могли бы дать лишнюю тягу. Для этого двигатель поместили в условия почти полного вакуума, установили систему мониторинга микроклимата установки и защитили двигатель от наводок при помощи дополнительных экранов.
Несмотря на все принятые меры предосторожности двигатель продолжал работать, его тяга составила около 4 микроньютонов. Это даже несколько больше, чем показывали результаты нескольких других экспериментов. Но проблема в том, что были зафиксированы и смещения камеры. Хуже всего для стройной теории «невозможного двигателя» то, что тяга сохранялась даже в том случае, если электромагнитные колебания внутри подавлялись.
По мнению специалистов все это потому, что никакой неучтенной тяги нет, а проблема — с внешними факторами, пускай и малозаметными. Один из факторов — магнитное поле Земли. Выше уже говорилось, что несмотря дополнительную защиту двигателя экранами тяга все равно появлялась. Поэтому и был сделан вывод о тяге в качестве проявления воздействия магнитного поля Земли.
Кроме EmDrive испытывались и другие двигатели, включая двигатель Маха, который был предложен Джеймсом Вудвартом в 1990 году. Здесь для работы используются принцип, что инерционная масса тела возникает лишь за счет гравитационного взаимодействия со всеми телами Вселенной. Взаимодействие изменяется в том случае, если колеблются отдельные части тела, что позволяет колебаться и массе тела. Если подобрать изменения установив определенный порядок, можно добиться тяги. Тяга получилась тоже небольшой — что-то около 1,2 микроньютона. Но как оказалось величина тяги все равно зависела от угла поворота двигателя, что указывает на наличие внешних факторов, как и в случае с EmDrive.
Пока что доказательства «неработоспособности» двигателей являются лишь косвенными, но ученые работают над тем, чтобы ознакомить со своим трудом других коллег. Многие ученые и раньше высказывались в отношении работы EmDrive в том духе, что несмотря на то, что внешний фактор, который обеспечивает «лишнюю» тягу, пока не найден, вся конструкция не может нарушать законы физики. Речь идет либо о погрешности, либо о том самом неучтенном факторе. Единороги — не существуют, как бы нам того ни хотелось.
Почему не работает микроволновка?
Многие люди считают, что когда их микроволновая печь выходит из строя, они должны просто заменить ее на новую. Но на самом деле часто бывает очень просто отремонтировать микроволновку. В зависимости от того, что идет не так, прогноз может быть простым решением, и вам, возможно, не придется выбрасывать микроволновку. Ваша микроволновка не работает? Продолжайте читать наши советы по устранению неполадок в микроволновой печи.
Если ваша микроволновая печь не работает должным образом, это вызывает проблемы на вашей кухне, есть несколько распространенных проблем, которые вы можете проверить. Давайте рассмотрим, что может вызвать эти проблемы, и некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно устранения неполадок с микроволновой печью.
1. Микроволновая печь искрит
Искрообразование и искрение могут быть очень опасными. В конце концов, где бы то ни было в доме, они будут означать, что вы находитесь в непосредственной опасности электрического пожара. К счастью, несколько искр в микроволновке обычно не предвещают бедствия. Искры в микроволновой печи могут быть вызваны:
- высоким содержанием минералов в пищевых продуктах
- металлом в микроволновой печи
- остатками пищи
- металлической решеткой для приготовления пищи, которая не установлена должным образом
Однако эти симптомы также могут быть вызваны электрическими или механическими проблемами. А если дуг много, то это может повредить микроволновку. Поэтому, если вы не уверены, что вызвало искрение, или если микроволновая печь не перестанет искрить после того, как вы думали, что устранили причину, вам следует отнести микроволновую печь в сервисный центр.
2. Микроволновка издает странные звуки
Если вы регулярно пользуетесь микроволновой печью, вы знаете, как она обычно звучит. Если это старая модель, она может регулярно работать очень шумно. Но если он начинает издавать необычные звуки, возможно, ему требуется ремонт. Например:
- Шумный гул или вибрация могут означать, что вам необходимо заменить трубку магнетрона
- Ненормальный щелкающий звук также может быть признаком неисправного магнетрона приводной двигатель
- Измельчение также может означать проблему с двигателем мешалки
Устранить шум можно так же просто, как заменить роликовую направляющую поворотного стола (пластиковая часть с колесами под стеклянным поворотным столом). Или может потребоваться новый двигатель вентилятора или магнетрон. Обязательно профессионально диагностируйте проблему, чтобы не продолжать использовать небезопасное устройство.
3. Микроволновая печь не включается
Ваша микроволновая печь не работает или отказывается включаться? Незапускающаяся микроволновка может просто не иметь питания. После того, как вы убедились, что он подключен к работающей розетке и не сработал автоматический выключатель, проверьте еще раз, загорелся ли дисплей.
Если нет, возможно, перегорел предохранитель микроволновой печи (тот, что прикреплен к микроволновой печи, а не тот, что в блоке предохранителей). Или может быть проблема с дверными выключателями, магнетроном или диодом.
Не дайте себя одурачить; то, что у микроволновки нет мощности, не означает, что в ней нет электричества. Микроволновая печь может убить вас электрическим током, даже если она отключена от сети, поэтому всегда обращайтесь к квалифицированному специалисту по ремонту, а не пытаетесь выяснить, что не так.
4. Микроволновая печь не греет
Еще более раздражающей, чем выключенная микроволновая печь, является микроволновая печь, которая работает, когда вы ее включаете, но не нагревает пищу. Если дисплей включается, проблема не в блоке питания. Однако, если микроволновка издает странный звук и не нагревает пищу, скорее всего, проблема в магнетроне. Недостаток тепла также может быть вызван проблемой с диодом.
Эти четыре проблемы с микроволновкой часто можно устранить, если обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту. Опять же, помните, что ваша микроволновая печь гораздо опаснее, чем кажется, и вам не следует пытаться диагностировать или исследовать проблему самостоятельно, не говоря уже о попытках ремонта своими руками.
Почему микроволновые печи внезапно перестают работать?
В одну минуту вы разогреваете попкорн в микроволновой печи, а в следующую он уже холодный как камень. Что дает? Почему вдруг перестала работать микроволновка? Есть несколько возможностей.
Сначала убедитесь, что микроволновая печь подключена к сети и работает розетка. Если это не поможет, возможно, проблема в самой микроволновке. Например, магнетрон отвечает за генерацию микроволн, которые готовят пищу. Если он не работает должным образом, микроволновая печь не будет нагреваться.
Другая возможность состоит в том, что дверной выключатель сломан. Этот переключатель предотвращает работу микроволновой печи, если дверца не закрыта, поэтому, если он не работает, микроволновая печь не запустится. Наконец, шнур питания может быть поврежден или изношен. Поврежденные или изношенные шнуры питания опасны и могут привести к поражению электрическим током, если с ними не обращаться профессионально. Поврежденные шнуры питания также не позволят микроволновой печи получать электричество, необходимое для работы.
Как починить микроволновку, которая не работает?
Если ваша микроволновая печь перестала работать, есть несколько вещей, которые вы можете проверить, прежде чем обращаться в ремонт.
- Во-первых, убедитесь, что прибор подключен к электрической розетке.
- Затем проверьте узел дверного переключателя и защелки, чтобы убедиться, что они работают правильно. Микроволновая печь не запустится, если прибор считает, что дверца открыта.
- После того, как вы проверили эти две вещи, посмотрите на два предохранителя: термопредохранитель и керамический предохранитель. Если какой-либо из них необходимо заменить, это может быть причиной того, что ваша микроволновая печь не работает.
Как узнать, перегорел ли предохранитель моей микроволновой печи?
Один из способов определить, перегорел ли предохранитель вашей микроволновой печи, — это посмотреть на саму микроволновую печь. Если микроволновая печь не работает или не отвечает, это хороший признак того, что предохранитель перегорел.
Вы также можете проверить коробку выключателя. Если выключатель микроволновой печи сработал, скорее всего, перегорел предохранитель.
Если вы не знаете, как проверить наличие перегоревшего предохранителя, вам всегда следует обратиться за помощью к профессиональному специалисту по микроволновым печам.
Какова наиболее частая причина выхода из строя микроволновой печи?
Наиболее распространенной причиной поломки микроволновки является ее магнетрон. Магнетрон — это то, что производит микроволны, которые готовят вашу еду, и это также часть, которая, скорее всего, перегорит. Симптомы неисправного или перегоревшего магнетрона включают микроволновую печь, которая не нагревает пищу должным образом или не работает.
Если вы подозреваете, что ваш магнетрон неисправен, лучше всего вызвать квалифицированного техника, чтобы он пришел и посмотрел.
Если ваша микроволновая печь не работает, это вызывает проблемы в вашем доме, обратитесь в столичный центр обслуживания бытовой техники для получения профессиональных услуг по ремонту микроволновой печи. Если вы находитесь где-нибудь в Колумбусе, штат Огайо, мы будем рады помочь вам устранить неполадки, диагностировать и отремонтировать вашу микроволновую печь безопасно и эффективно.
MAF1611B (магнетрон X-диапазона) | Nisshinbo Micro Devices
- Дом
- Продукты
- Микроволновые продукты
- Компоненты морского радара
- MAF1611B (магнетрон X-диапазона)
Магнетроны X-диапазона мощностью 4 кВт Магнетроны с усовершенствованным управлением по спектру (технология V9)
МАФ1611Б
Примечания к продукту
- Частота
- 9380 ~ 9440 МГц (фиксированная)
- Выходная мощность (пиковая)
- 4 кВт
- Рабочий цикл / длительность импульса
- 0,001 / 1,25 мкс
- Прочие характеристики
- Соответствует RoHS
Технические характеристики
Предметы | Параметры |
Анодное напряжение (пиковое) | 3,6 кВ |
---|---|
Анодный ток (пик) | 3 А |
Напряжение нагревателя | 6,3 В |
Ток нагревателя | 0,55 А |
ВЧ выходной интерфейс | Волновод: WR90 ВЧ-фланец: UG-135/U Эквивалент |
Интерфейс питания | Подводящий провод |
Охлаждение | Пневматика / Принудительная вентиляция |
Масса | 0,4 кг |
Загрузить файл
- Технический паспорт
- Примечание по применению
Примечания к продукту
- (1) Несмотря на то, что мы постоянно стремимся улучшить качество и надежность нашей продукции, со временем в микроволновых изделиях возникают сбои. По этой причине важно, чтобы клиенты выполняли свои обязанности по обеспечению проектной безопасности, включая отказоустойчивые функции, резервирование и меры по предотвращению неисправностей и распространения огня, чтобы избежать травм, несчастных случаев или социальных последствий в результате сбой любого продукта, связанного со спутниковой связью на этом веб-сайте (далее «продукт»). Клиенты должны уделять особое внимание обеспечению безопасности своего оборудования.
- (2) Продукт разработан и протестирован в соответствии с его техническими характеристиками. Не используйте в условиях, отличающихся от технических характеристик продукта, включенных в спецификации поставки. Мы не несем никакой ответственности и не несем ответственности за любые травмы, несчастные случаи или социальные последствия, возникшие в результате того, что продукт был в плохом или поврежденном состоянии из-за того, что он использовался в условиях, не соответствующих спецификациям.
- (3) На изделие распространяется гарантия сроком на один год после поставки, если иное не оговорено в контракте или условиях поставки. В случае возникновения неисправности, за которую мы несем ответственность, в течение гарантийного срока, мы обязуемся бесплатно отремонтировать или заменить изделие. Обратите внимание, однако, что гарантия не распространяется на неисправности, перечисленные здесь (см. маркеры ниже), даже если они произошли в течение гарантийного периода. Кроме того, в случае ремонта или замены продукта нами начальной датой гарантийного периода по-прежнему является первоначальная дата поставки продукта.
- Неисправность из-за использования продукта в условиях, отличных от тех, которые указаны в паспорте, спецификации и т. д.
- Отказ из-за модификаций или ремонта, выполненного какой-либо организацией, отличной от нашей компании
- Отказ, признанный результатом ненадлежащего обслуживания или замены расходного материала, требующего надлежащего обслуживания
- Отказ из-за непредвиденных обстоятельств с учетом научных/технологических стандартов на момент отгрузки
- Другие отказы из-за внешних факторов, таких как пожар, землетрясение, наводнение и аномалии в электроснабжении, за которые мы не несем ответственности
Кроме того, гарантия на продукт ограничивается предоставлением услуг по ремонту или бесплатной замене. Она не распространяется на вторичный ущерб (оборудованию, деловым возможностям, прибыли и т. д.) или любой другой ущерб, который мог возникнуть в результате неисправности продукта.
- (4) С изделием необходимо обращаться надлежащим образом, чтобы обеспечить его постоянную надежность. Поскольку он может быть поврежден при попадании воды, пыли, масла, химикатов и т. д., он должен быть защищен соответствующим образом. Даже в случае продукта с герметичной конструкцией избегайте использования его в среде, которая превышает заявленные уровни водонепроницаемости/пылезащищенности. Кроме того, убедитесь, что разъемы и волноводы используются правильно.
Если в комплект входят запасные части, такие как вентиляторы, необходимо надлежащее техническое обслуживание. Для поддержания производительности и функциональности продукта необходимо проводить проверки и техническое обслуживание через соответствующие промежутки времени и при необходимости заменять запасные части. Неправильные проверки или техническое обслуживание могут привести к поломке.
Кроме того, гарантия не распространяется на использование продукта в местах, где можно ожидать повреждения солями или в местах, где имеется значительное присутствие коррозионно-активных газов, таких как Cl2, h3S, SO2 и NO2. Если продукт будет использоваться в таких местах, во время установки вы должны принять соответствующие меры для защиты продукта. - (5) Если продукт будет использоваться с оборудованием/системами, которые должны соответствовать специальным стандартам качества и надежности (аэрокосмическое оборудование, медицинское оборудование, оборудование для управления производством электроэнергии, автомобильное/железнодорожное транспортное оборудование, оборудование для обеспечения безопасности, оборудование для предотвращения стихийных бедствий и обеспечения безопасности, д.), пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим персоналом по продажам заранее.
- (6) Некоторые продукты содержат арсенид галлия (GaAs), классифицируемый как вредное вещество.