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~~空空如也

接上文:

最新实验数据,依然还是喜闻乐见的仿真数据。

27.png

这个是现在线圈匝数的情况下,发射4.1g电枢的情况,我手上只有780V最高的电源(没错爆款升压板)

在800V的电压下,电枢仅仅能达到可怜的43mps


但是我的电容最大能充电到1100V,我手上还有一个2000V的,心有不甘,所以我把100-2000V的电压输入都做了个模拟。

跑了20分钟左右,结果出来了,

18.png

在2000V的情况下,这个线圈参数能够把电枢加速到140mps左右,此时能量约为40J。

但是电容储能大约780J,这样一来,效率也就仅仅为6%。

而储能115J情况下,62.5mps的初速,效率为7%左右,反而高一点,其实也符合直觉,加速缓和效率高。


动手做实验:

它是主线圈,还是之前3dp出来的PLA材质,耦合度被壁厚限制了,很无奈。

没有又薄强度又高的材料,碳纤维倒是可以,但没找到。

20.jpg

用PE膜拉紧线圈后用塑料胶带粘牢。

21.jpg

之前以为有4.4g,其实只有4.1g的电枢。

25.mp4 点击下载

发射视频效果如图。

这个是视频中被打的电子烟包装盒,硬纸壳材质。

24.jpg

这个材质还是比较结实的,摸起来有点像木板,可以看到已经被打破了。

这个时候我们利用慢动作视频来计算一下速度,

已知道电枢4.1g,纸盒95g,那么估算出视频中纸盒被抛起的高度,理论上可以算出此时电枢的速度。

利用视频中发射瞬间和最高点的截图,

26.png

经过我实测,这个高度约为20cm,

这样就可以知道纸盒被赋予的动能为E=95e-3*9.8*2e-2=0.01862‬joule

而纸壳被赋予的速度约为V=sqrt(2E/m,=sqrt(0.01862*2/95e-3=0.014mps,

而m1v1=m2v2,

有95e-3*14e-3=41e-3*V2

V2=32.43mps,

也就是说,如果发生全动量交换,不考虑电枢逃逸的能量,这个值和图2仿真得出的非常近似,

考虑电枢逃逸的速度,和高度误差,大约就是40mps左右,也验证了仿真建模的准确性。


我对匝数、线径做了最大填充率处理,实际上我现在用的这种电容,是可以把电枢有效的加速到62.5mps的速度,

此时效率约为7%和我之前测试硬币10%还是有很大差距的

17.png


So,现在实验的进度,卡住了,我缺一个能充电到1100V的电容充电模块😂



文号 / 859617

千古风流
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