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电磁枪与电磁炮,电磁加速方法研究


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假如有两个电炮作品A和B,其中A有着更小的体积、重量,更高的射速,能进行更多次发射,其发射的弹丸有着更高的速度,更大的动能,唯独效率比B差。那么哪个作品更为优质呢? (对于“实验机”,我们考虑它在以上提到的各方面的潜力) 这种情况是有可能发生的,以下是几种可能的情况。 1. 二者的储能元件不同。 比如说A使用了电解电容。而B使用了能量密度极低但性能优异的薄膜电容,使得电容ESR上的损耗大幅度减小,进而提升了效率。 再比如A使用电池直接供电。而B使用电解电容供电。A为了从电池中得到更大的功率,大幅度的牺牲了效率。 2. 二者的做功方式不同 比如说A是电热炮,而B是磁阻式。A把B中线圈,开关元件,弹丸检测和控制等部分所占的体积与重量全部换成了储能和供电,从而堆出来了其他方面的优势。 3. 二者都是磁阻式,而B的加速度更小 磁阻式比较特殊,磁饱和发生后加速力随电流的一次方变化,而电阻损耗随电流的平方变化,所以磁阻式在小加速度下有利于得到高效率。对于磁阻式,在速度还没高到回拉会对效率产生致命的影响的时候,效率其实也是一个可以“堆砌”出来的参数。 4. 其他情况,欢迎大家来补充…… 对于这个问题,我的回答是。A更好,对于我来说A的优点正是我所向往的。我同样喜欢高效率,因为效率通常与A的特点有很强的相关性,而不是因为我喜欢高效率本身。对于牺牲了其他方面性能而得到的高效率,我觉得它意义不大。

先提出一个线圈炮的理想模型: 在一个给定直径的无限长圆管外面包围着无穷厚的电阻率已知的均质导体,而且在满足相关物理规律的情况下我们可以任意控制导体中任意位置的电流密度。 对于线圈炮,弹丸两端磁通量差值越大加速力也就越大,我们期望在损耗能量最少的情况下产生最大的电磁力。 因此, 我们的目标 就是: 通过控制电流密度,在电阻损耗功率一定的情况下在圆管中的某一给定长度的段内产生最高的磁通量差。 对于磁阻式或者感应式,我们可能需要把目标改为产生最大的磁通量的绝对值的差。 对于一个圆筒状的线圈。 以下两点决定电流密度在径向上的最佳分布 1. 电流的分布不能太向线圈内层集中。电阻损耗的功率与电流的平方成正比,而磁场强度与电流的一次方成正比,也就是说如果把所有电流都通到线圈的最内层,会导致消耗大量功率而磁场却不大。 2. 电流不能太偏向外层,因为外层每匝导线长度更长导致损耗更大,以及和弹丸的磁耦合减弱导致相同损耗下磁场最大值变小。 以下两点决定电流密度在轴向上的最佳分布 1. 电流轴向上的分布不能太窄。太窄会出现与上一段第一点相似的问题。 2. 电流轴向上的分布不能太宽。太宽会导致磁通量梯度较小,而线圈炮需要有磁通量梯度才能产生电磁力。 目前我还没有能力做出这个问题,所以我就把这个问题抛给英明神武的众坛友了……

http://www.tudou.com/programs/view/lHQFJW7HQTY/?fr=rec1 这是此物的视频,简直就是神器!貌似两万一台。谁能出套件??? 二、 水燃料氢氧火焰机的主要特性 1. 多功能性 一台机器,具有熔焊、钎焊、切割、加热、淬火等多种功能。 1) 它可以切割和焊接任何不燃材料,包括不锈钢、高合金钢、铝、钛、砖、混凝土、陶瓷等材料的切割。 2) 水燃料氢氧火焰机能有效替代或节省以下工具:刀板、切轮、铡刀、电锯、焊接灯(电子管)、氧焊枪、热风枪、焊机逆变器或调压器、激光切割器以及其他的一些金属。 3) 精确的切割(切缝不超过1mm),常用于模板、曲线板、插板的制作。 2. 实用性 1) 使用时不需要空气压缩机、变压器、气瓶等辅助器材。整机仅9kg, 并配有焊工专用的单肩包,方便携带。 2) 使用的介质仅为液体(水、或者浓度为50%的酒精)。切割时用水,焊接时用稀酒精。 3) 水燃料氢氧火焰机只需要110V或220V电源,不需要380V电源。 4) 水燃料氢氧火焰机可在无排风的封闭空间内进行操作(办公室内、住房、管道中、矿坑中、井内、隧道中、地下室等)。 3. 经济性 经济实用性主要体现在节能方面,如果与带焊机变压器的设备相比,该产品能在一年内为您节省近万元的开支。如果在

好久没发过帖子了,终于有时间整理一下这个玩具电磁枪的各种细节了 看起来有点“科技感”,但实际这个手持电磁枪仍然是玩具级别,威力非常鸡肋,20cm距离内勉强能对人体构成威胁,最多能把铁钉头打出15m远。可以说你躲开3m左右即便打中了身体也只不过痛一下。 下面上图 (附件:152558) 装置整体由有机玻璃和六角铜柱支撑,炮管上的皮筋用来缓冲后坐力,但实际测试后坐力几乎没有,这个皮筋仅仅发挥了固定炮管的作用。 线路有些乱,为了方便维修和调试,未用扎线带处理。 (附件:152559) 看出炮管是什么了么?答案是无绳电话天线。 (附件:152560) 电源由18650*6,三串两并构成,电压大约12V,容量大约5200mAh左右。 电瓶相对于这个容量过于沉重庞大,所以不计成本使用了实验室仅剩的六个满电18650作为电源。 前端的数码管现在仅仅是装饰品,打开后可以显示四个零,后期会让其拥有电压/电流显示功能。 有机玻璃强度非常高,成功抵挡了搬运中的各种冲击,成功将购物袋磨坏了一个角。 (附件:152561) 接下来介绍装置的核心----升压模块。 该模块使用了TL494芯片驱动半桥电路,效率极高。 驱动电路使用了SMT工艺,极大的缩小了电路板的空间占用,使EE28变压器和半桥能装进只有鸡蛋大小的卤灯电源外壳中。 半

最近几年淘宝上出现了很多廉价的薄膜电容,有很多价格能低至 0.1~0.2元/J。比如说这些 (附件:263004) (不是来打广告的……) 0.1~0.2元/J是个什么概念?质量稍好些的电解电容差不多就是这个价格。而薄膜电容的性能,除了能量密度以外,几乎可以碾压电解电容。 对于大家最关心的ESR,比如说这个60元的电容。 (附件:263011) 从datasheet上来看,这个不算运费约0.16元/J的电容的内阻是1.7毫欧。 (附件:263005) 而相同电压(可以靠串联达到)相同容量的电解电容,其ESR通常不会低于20毫欧,这种 薄膜电容的ESR比电解电容的小了一个数量级 ! (类似的电容一年前买过一批,现在这批电容在黑龙江,然而我人在四川…所以只能给datasheet上的参数了) 另外比如说现在手头有两个薄膜电容,标称750V,130uF。每个25元(两个运费一共36元……),每个储能36.5J,合1.18元/J。价格有点高但还可以接受。下面是实测的参数(遗憾的是我找不到它的datasheet,这家公司的官网上找不到这个系列的电容……,所以没法对比datasheet与实测数据了,还请能找到的帮忙发一下) (附件:263009) 2.1毫欧! 这样的参数对于

     感应炮作为一种效率爆表的加速方式(与磁阻相比),具有制作简单,逼格高等优点,实为电炮领域的一根顶梁柱。然而,很多人貌似继承了“堆料就是一切”的偏激思想,以堆料的方式来降低电容内阻,提升发射电压等。不经运算甚至不经分析就开始制作,最后做出来个只能弹硬币的就说到了感应加速的极限感应加速没前途什么的。这种人可以飞上天去和太阳肩并肩了 ----------------------------------------------------------------以下正文,我是滑稽的分割线(请脑补一个滑稽)-------------------------------------------------------------------     相信很多技术宅刚刚打开新世界的大门。。。哎不对感应炮的大门,刚做完第一次感应炮的实验,都会被其爆表的加速效率吸引,甚至会产生“磁阻那个老女人有什么好感应我们私奔吧!”的想法,并将大量的时间和精力投入到感应大法(坑)中去。蛋似,感应可不比磁阻那种纯情少女,人家心机婊来惹!磁阻的理论比较完善,且对弹丸质量并不敏感,弹丸轻点重点没关系。蛋似感应不一样,在某次试验中,我发现了一个奇怪的现象,同样的设备,击发1g的铝板初速竟然没有击发13g的铝块大!这我就有点不爽了,于是做了无数次试验,得(脑)到(补)了一个可以解释这种现象的理论。     

电炮新人,对磁阻式线圈炮的原理认识如下: 先上图:(附件:261425) 这是磁阻式线圈炮的线圈,也就是类似于我们平时的螺线管的绕法,于是,当线圈通入直流电时,线圈内部产生磁场,磁感线分布如下图:(附件:261427) 图中黑框指代线圈和轨道,因为线圈是均匀绕制,所以磁感线在线圈中线时最密集,当弹丸(红框)中心到达线圈中线时,弹丸内的磁通达到最大,磁阻最小,速度达到最大,当弹丸(红框)超过中线后,弹丸内磁通减小,磁阻增大,根据磁阻最小化原则,所以会产生回拉现象。 一般的磁阻式线圈炮采用各种方式,对线圈实现断电操作,追求在弹丸到达中线时,线圈内无残留电流,从而使线圈内部磁通为零,使弹丸不受到磁力的回拉,但由于电感、断电装置的响应时效等因素影响,使断电操作很难达到较高的效率,尤其是多级加速后,弹丸的速度达到一定程度,断电装置的响应时间等因素使后面几级磁阻式线圈炮的效率急速下降。 那么,是否有办法使线圈内磁通分布改变,增加磁阻式线圈炮的效率呢?如下图: (附件:261428) 通过改变线圈的绕制方式,使线圈内部的磁通分布,在炮口位置达到最密集程度(如上图),根据磁阻最小原则,弹丸(红框)会在炮口位置达到最大速度,而弹丸的末速度(出膛时的初速)由进入磁场时的初速V。、磁通带来的拉力F大小、弹丸质量M共同决定加速度a,以及加速时间

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