ppm这个应该是没啥问题的,可能只是你不习惯吧。毕竟“%”也可以翻译成part per hundred。你看wiki上是这么说的
大概半年前做了一个永磁增强的轨道炮,不过当时没怎么细测。最近重测了一下,这里把结果发出来。
VID_20181204_130034.mp4 点击下载
简要的描述如下:
出速:最高约19m/s(手机录音测的)
动能:约22mJ
效率:约0.095%
弹丸:直径0.67mm,重约0.12g的裸铜线
电容组:容量0.128F,充电至24V
开关:可控硅70TPS12
整体的照片如下
总体来讲,这个轨道“炮”的性能是比较糟糕的,基本只能算是能动。威力是基本没有的,22mJ甚至没法击穿卫生纸。效率也是基本是没有的,0.095%用950ppm来描述也许更合适。不过为了将“成果”固定下来,这里还是详细介绍一下它吧。
图上的黑色是烧蚀溅上去的,主要是最开始弹丸焊住的时候搞的。架子上还留了一些螺丝孔,本来想的是拼起来后,用螺丝紧固。不过后来发现,这些磁铁可以非常完美的把两边吸在一起,不需要额外的加固……另外,最初设计的时候,是打算发射0.8mm铜线的。而且今年三月份的时候,用0.8的裸铜线确实能成功。但是现在(12月)貌似是由于长时间的大吸力,使3D打印的结构发生了变形,0.8mm的铜线会被卡住。所以测试时用的是0.67的漆包线刮掉漆做的弹丸。
14全部并联起来的内阻,最小应该能达到1.6mohm。不过这里并不需要那么小的电阻。为了让放电更平缓一些,这里用了一种电阻比较高的接法,就是直接把电容引脚掰平焊起来。最长的那根线实测电阻有32.9mohm,相当于最远处的电容被串联了总计60mohm多的电阻。
电容组引出线用了两根6平方的铜编织带。当然也不是为了减小电阻,而是为了和轨道压接的时候,能有较大的接触面积,避免打火。用起来效果还不错,即使轨道已经有了一层厚重的氧化层,依然能可靠接触。
发射成功时的炮口电压如上图。发射后电容电压14.7V,消耗的电能23.0J。可以看到,在发射过程中,电容在3.64ms内,共计输出了0.128*9.3C的电荷量。也就是说这段时间内的平均电流是327A。注意到,从电压波形上看,弹丸和轨道之间,至少有一半的时间是没有接触的。所以实际的峰值电流可能会有近kA。
如果发射失败,弹丸卡在轨道上,那波形会是下面这样的
(因为要用手机拍照,所以上图中没有手机)
$v_{p}=\frac{l}{\Delta t-\frac{l}{v_{s}}}$
其中,vp是弹丸速度,l是炮口和目标的距离,vs是声速,都是国际单位制。
不错不错,低压轨道炮,用SCR很新颖啊。但是效率单位不能用PPM来表示,PPM是parts per ...
ppm这个应该是没啥问题的,可能只是你不习惯吧。毕竟“%”也可以翻译成part per hundred。你看wiki上是这么说的
测速方法喜感。是否考虑用薄弹性片改善接触
这个……不太好搞现在弹丸的那条缝只有不到0.8mm了……弄一个不到0.8mm宽的薄片,有点困难。
如果要重做一个,把那条缝弄高点,应该可以试试。
现在最难受的是不知道为啥接触这么不好……感觉两个轨道已经很平了,手上感觉弹丸滑动的时候阻力也是很均匀的,而且从波形上看它是能稳定接触一段时间的……不知道为啥就会突然接触不上……
偶然发现了一张波形图
是今年三月份调这个轨道炮的时候录的。很奇怪的是,从这个波形上看,当时的接触是非常的好的,整个发射过程中都没有断开……不知道为啥最近就又接触不良了。
时间过了这么久,也不记得当时的测试条件了。可能当时用的电流小一些。另外当时用的是0.8mm裸铜线,最近改用了0.67mm的铜线,可能和接触面积也有关系
又分析了一下顶楼的数据
已知轨道间距L=10mm,弹丸重m=0.12g,磁感应强度B=0.4T,电容放出的电荷量Q=ΔU*C=(24-14.7)*0.128=1.19C
简化版的安培力定律是
$$F=BIL$$
两边同时对时间积分,可以得到动量与电荷量的关系
$$p=mv=\int{F}dt=BL\cdot \int{I}dt=BLQ$$
所以有
$$v=\frac{BLQ}{m}$$
代入已知数据可以得到
$$v=\frac{0.4*0.01*1.19}{0.12*10^{-3}}=39.7\ m/s$$
所以说,如果没有摩擦力的话,弹丸应该能达到39.7m/s的速度。
实际上,弹丸的速度大约是19m/s。也就是说,在轨道和弹丸相接触的3.64ms内,摩擦力抵消的动量有(39.7-19)*0.12e-3=2.48 gm/s,这期间的平均摩擦力(按时间平均)是0.68N,大约是69g物体的重力……
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
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