是的,当频率进入低频之后,趋肤深度继续增加,当趋肤深度远远大于厚度的时候,反而是趋肤深度大,内外磁压强差距小(磁能密度正比磁压强),而导体体积一样,从而损耗更小。
“用外部无源导体提高效率”我的一个思路是这样的:
对于磁阻线圈发射器来说,驱动弹丸的是弹丸前表面磁压强差减去后表面磁压强差的值。由此可知,增强弹丸前后磁场差、增加磁化强度,增大面积都能增加驱动力。
增大面积导致弹丸重量增加,对提速无意义;磁化强度受到材料限制;如果通过增加弹丸长度增加前后磁场差,会同时导致弹丸重量增加,如果缩短线圈会导致线圈加速部分磁场在总磁能中的占比下降,会导致线圈效率下降。或许可以在距离线圈轴向一定距离的位置增加一个短路导体,使得加速区域的磁场梯度增加,从而提高效率。
这个方案实际上降低了线圈密度,会产生别的坏处,不过或许对短弹丸加速场景有意想不到的好处。
时段 | 个数 |
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{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |