如图所示,电磁线圈炮(Electromagnetic Coil Gun)是电磁发射的一个技术分支,通常由若干同轴排列的定子线圈和一个可在其内部轴向运动的电枢线圈组成,发射时由外部电源依次给定子线圈充电,在线圈周围形成强大的磁场、并与电枢感应(或外部输入)电流的磁场相互作用,产生洛伦兹力推动电枢运动。利用多级定子线圈依次加速电枢,并通过精确控制定子线圈的充电时间可使电枢持续加速。每个定子线圈所需电流比电磁轨道炮小、而能量利用率高,对加速大质量物体非常有用。
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如何绕电磁线圈?
哦,这是电磁吸盘的设计问题。你问问岳阳大力神,他们专业制造各种电磁铁,老板都是高工。
电磁励磁 电磁线圈和励磁线圈区别
电磁线圈就是所谓的用于产生电磁的线圈。为发电机等(利用电磁感应原理工作的电气设备)提供工作磁场叫励磁。有时向发电机转子提供转子电源的装置也叫励磁。电磁线圈原理:是利用通过导线周围存在磁场而建立的,把它...
为什么线圈越长,电磁线圈的磁力越大
磁场与线圈的匝数成正比,所以线圈越长,不是考虑电阻电流,而是与匝数的关系!
电磁线圈的原理与结构?
电磁线圈是利用通过导线周围存在磁场而建立的,把它绕成螺旋形加强磁场,即用最小的空间来实现最高的磁场强度,用表面裹有一层绝缘漆的导线代替普通导线也是为了节省空间。电磁成形能有效地提高轻质合金的成形性能,...
12V的电磁线圈怎么做啊
直流电磁铁的铁芯用纯铁,铜线,聚氯乙烯覆盖,裸完150厘米,铁屑,棒,硬钢,tintacks或回形针,德磁化线圈(300圈或2400圈),找一个铁棒,一点铜线,要有绝缘漆的那种(你可以把小电机上的铜线...
工作原理及作用:低功耗高推力电磁线圈,是带芯片塑封电磁线圈,这是一种目前比较先进的线圈内带有芯片的电磁线圈,该线圈在原数据不变的情况下,电磁吸力会得到大幅提升,电磁线圈温升明显减小,线圈工作功率明显下降等优点。该新型线圈的诞生使高压阀工作压力更高,尤其是大功率线圈温升明显下降,超低功率工作,但电磁线圈在阀上面的拉推力更大等,并且无交流电流噪声,因此可以长时间通电工作。
应用:
新型低功耗高推力电磁线圈用于电磁阀的特点:
1.适用于交流/直流各类电磁阀,电压一样,交直流可以通用。
2.不改变原电磁阀的结构
3.减小电磁阀的工作功率,为原来线圈功率的1/4
4.线圈长时间工作不发热,使用寿命超长
5:电磁线圈输出拉力增强3倍以上,响应速度变快
6:大幅度降低控制器电源的功率
7:交流电磁阀工作时无噪声音
作者:白鹰
网上流传的中国电磁炮上舰的照片。笔者作为电磁炮爱好者,曾经自行设计制造过电磁炮的工程模型。
现就网上流传的图片资料,对目前这门炮尝试进行一些分析!
图片:网上流传的中国电磁炮装舰样机,注意炮管中后部凸起部分及下部支撑结构。
针对这台原型机,目前比较大的一个争议就是这门电磁炮的种类。
通常意义上的电磁炮包括:轨道炮,重接炮以及线圈炮三种形式。但从实质上说,重接炮是线圈炮的一种特殊种类。从目前的照片来看,基本可以排除重接炮的可能,因为重接炮的弹丸为实心的非铁磁材料的良导体。从未来装备部队的角度来看,研发这样一种弹种单一的武器显然不利于部队遂行多任务的要求。
图片:重接炮基本构型
目前相对主流的意见是轨道炮。
因为相对于线圈炮,世界各国在轨道炮上投入的资源更多,相关技术也比较成熟。2014年美军在圣地亚哥海军基地港口的联合高速船USS Millinocket(JHSV 3)上展出的BAE系统公司制造的电磁炮原型机即为轨道炮。此前陆上试验的型号也是轨道炮。
摸着鹰酱屁股过河的兔子,这次上舰的会不会也是轨道炮呢?
图片:BAE系统公司制造的电磁轨道炮原型机
我认为未必。
根据图片判断,从炮管中段向后明显的凸起部分,而轨道炮的炮管是两段相互平行的均匀金属导轨。从此前BAE系统公司展示的原型机中我们也可以看到这点。
对于这部分凸起是散热系统的质疑,其实也并不可靠。固然轨道炮运行需要较高的电流和电压,同时会发生剧烈的烧蚀,但其发热量远未达到需要如此庞大的散热系统的地步。况且如果是散热系统,应当有冷却液回路连接到炮塔内部,但从目前的图片分析并未发现类似的结构。所以基本排除了是电磁轨道炮加散热系统的假设。
而凸起部分更可能是多级感应式线圈炮的前几级加速线圈,后面炮管较细的部分可能为次级加速线圈或制导线圈一类的装置。炮管下部存在的支撑结构,则可能证明了炮管内高密度金属的存在,例如铜质的驱动线圈。
图片:网友分析的电磁炮全系统模块。
很明显,我们此次上舰的电磁炮样机走了与国外经验完全不同的道路。这在某种程度上暗示了我们在这一领域取得了突破性的进展,已经可以独立走出自己的道路而不需要参考别人的发展方式。
那么采用线圈炮相对于轨道炮有怎样的优势呢?
线圈炮相对于轨道炮的优势可以说是相当明显的。首先就体现在了线圈炮的高能量效率上,而能量转换效率最能体现电磁炮系统的性能,而在影响能量转换效率的诸多因素中,轨道炮主要损失在于炮管的欧姆损失与炮管电感的残留磁能,而即便是理想条件下忽略电阻的轨道炮,电源提供能量的一半转化为弹丸的动能,导轨炮的效率最高也只有50%,考虑到炮管的欧姆损失和摩擦阻力等,导轨炮的效率必然会低于50%的理论值,一般在25%-35%左右。
图片:电磁炮与传统火炮能量转换效率对比,1:线圈炮 2:轨道炮3:电热炮
相比之下线圈炮的优势则更为明显,可以通过磁悬浮技术避免弹丸与炮管的机械接触,这就避免了摩擦阻力的产生;而在理论上线圈炮可以达到100%的潜力,而现实中平均也可达到50%以上的效率,这几乎是导轨炮效率的两倍。
这也就意味着在使用相同电源的时候,线圈炮可以达到更高的弹丸动能。而多级线圈驱动的方式则可以大大减小驱动元件所需的电流,同时大可使用多电源分散供电,从而避开了特大功率电源和开关的存在。
图片:电磁线圈炮理论模型。
而从未来装备部队的角度来看,线圈炮有着相比于轨道炮更为明显的优势——高维护性。
多级线圈炮在使用中可以方便地通过拆卸部分线圈来进行维修,而轨道炮则需要整段更换导轨。另一方面,线圈炮在使用中不会有烧蚀问题,而轨道炮在发射时会对导轨产生剧烈的烧蚀作用。在目前的材料技术下导轨炮在经过一定次数的发射后就需要更换导轨,这无形中增加了后期的维护成本以及不可靠性。
图片:中国可能走了一条与美国完全不同的电磁炮道路。
总体来说,这次电磁炮上舰体现了我国不断增强的科技实力,也体现了我们不甘于永远走别人的走过的老路,而是要走出自己独特的新路的决心。
我们看到的不只是科技的进步,更有无数科研人员的努力与付出。
线圈炮种类繁多,名称混乱,因而应对线圈炮进行科学分类,以利于研究和发展线圈炮。从驱动线圈和弹丸线圈间的电关联分类,线圈炮可分为两大类:一是两线圈间的电关联分类,线圈炮可分为两大类:一是两线圈间有直接电联系的线圈炮。例如,电刷换向型线圈炮;二是两线圈无直接电联系的线圈炮。例如,感应型和无刷换向型线圈炮。从基本工作原理看,所有线圈炮都按直线电动机原理工作。依据直线电动机的原理和电物理特性,可把线圈炮分为5类:
(1)两线圈均为直流,类似导轨炮,此为直流直线电动机型,我们定名为螺旋线圈炮;
(2)弹丸线圈携带直流,驱动线圈使用交变电流,此为同步电动机型,我们称其为直流电枢分立驱动的线圈炮;
(3)驱动线圈用脉冲电流分立激励,弹丸线圈电流是由此感生的,此为准直线感应电动机型,我们定名为同步感应线圈炮;
(4)驱动线圈使用多相交流产生磁行波,借其滑差速度在弹丸线圈内感生电流,此为直线感应电动机型,通常称为异步感应线圈炮;
(5)磁行波"拉"着磁化弹丸前进,此为另一种直线同步电动机型,定名为磁化弹丸行波炮。
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