从这个资料提供的线索看,学术研究采用的方法是:弹丸在受力最大点附近就急剧短路,在过中点时已经短路放电完毕。这种方法和大多数爱好者的方法截然不同。
资料还提到,磁阻式电磁枪的性能用经典磁通分析来解释将会出现重大差别。
从这个资料提供的线索看,学术研究采用的方法是:弹丸在受力最大点附近就急剧短路,在过中点时已经短路放电完毕。这种方法和大多数爱好者的方法截然不同。
资料还提到,磁阻式电磁枪的性能用经典磁通分析来解释将会出现重大差别。
从这个资料提供的线索看,学术研究采用的方法是:弹丸在受力最大点附近就急剧短路,在过中点时已经短路放电完毕。这种方法和大多数爱好者的方法截然不同。
资料还提到,磁阻式电磁枪的性能用经典磁通分析来解释将会出现重大差别。
俺来扯扯蛋,分析一下这个重大差别。
磁阻式弹丸的受力俺在其它帖子里已说过,和感应式的刚好相反。但这个相反,是指在安匝数较小(也即通入小电流)情况。随着安匝数(指驱动电流和匝数的乘积)的提高,磁阻式弹丸的受力成一正弦波形式上升,到达临界高点后,随着安匝数的继续提高,弹丸受力逐渐下降,直至降为负值。
这是因为在小安匝数下,铁磁弹丸急剧磁化,弹丸受吸力。同时,铁磁弹丸感应电流产生的磁场使弹丸受斥力,但由于弹丸的电阻较大和趋肤效应,这个斥力远小于磁化造成的吸力。在安匝数继续加大,铁磁弹丸磁化趋于饱和,吸力接近达到峰值,感应电流产生的斥力也在同比加大。直至安匝数大到使吸力和斥力相等的地步,这时弹丸受力为零(这恐怕是很多人没有想到的)。如果继续加大安匝数,这时磁阻式已和感应式的工作方式一样,受到力的和是负值,也即受斥力,只是因弹丸电阻很大,效率远比不上铜、铝之类的金属而已。
在民用武器中,如果选用磁阻式发射,用电炮原理中给出的结构不是很理想。另外论坛上也基本是这种结构。
这种结构主要缺点是:同步控制复杂,弹丸涡流损耗厉害(当然可以考虑分层的弹丸,但加工复杂),不能连续受力,效率较低。
哪天有空,抛砖引玉给大家贴一个克服上述缺陷的磁阻式方案。其实,对个人来说,最理想还是导轨式,这个可以在很小的体积内(普通枪支体积内)、很短(小于10厘米)的距离内把弹丸加速到音速。所用材料也很好找到。
引用第6楼emicro于2008-07-04 16:36发表的 :
ter9vul的分析推导过程逻辑性不足,结论也值得研究。
引用第11楼w1s2n3g于2009-02-02 23:27发表的 :
什么也看不见
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