[发明专利]一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器有效

专利信息
申请号: 201811330707.3 申请日: 2018-11-09
公开(公告)号: CN111173698B 公开(公告)日: 2021-01-05
发明(设计)人: 于达仁;曾明;刘辉;蒋文嘉;崔凯 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: F03H1/00 分类号: F03H1/00
代理公司: 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 23211 代理人: 刘景祥
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 微波 增强 液体 工质 等离子体 推力
【说明书】:

发明提供了一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器,包括设置在陶瓷通道底端的微波谐振腔、伸入至微波谐振腔内部的毛细针尖供液管、为微波谐振腔提供微波的微波发射器、推力器底板和推力器外壳,微波谐振腔通过绝缘陶瓷固定安装在推力器底板上,微波谐振腔的底部作为阳极,在陶瓷通道出口处设置阴极,推力器底板固定在推力器外壳上,在推力器外壳内设有环形永磁体,环形永磁体为三级结构,相邻两级之间设有磁尖端,三级环形永磁体的充磁方向为轴向。本发明通过毛细针尖结构实现液体工质的供给,通过微波谐振使工质汽化预电离,在保持了会切场推力器长寿命的同时,大大提高了推力器的工质利用率和整体效率,实现电推力器在低功率下的高性能。

技术领域

本发明属于微型等离子体推力器领域,尤其是涉及一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器。

背景技术

电推进系统由于其比冲、效率、寿命远远高于传统的化学推进系统,在目前的太空任务中得到了广泛的应用和发展。随着微小卫星,以及新一代太空科学实验、太空望远镜的发展,微型电推力器的需求与日俱增。但由于目前国际上最常见的几种微牛级推力器——场发射推力器、胶体推力器和冷气推力器均存在着难以克服的寿命和性能限制,因此,新型的微型推力器设计势在必行。

会切场等离子体推力器是国际上出现的一种新型电推进装置,除了兼具电推进的比冲高,结构紧凑,污染小等优点外,由于其特殊的结构,使得其推力稳定性高,具有连续可调的能力,而且对壁面溅蚀非常小,从而使寿命大大提高。其工作原理是,会切场推力器陶瓷通道内具有会切磁场,除磁尖端外,大部分磁场为平行于壁面方向,电子主要沿磁力线做螺旋漂移运动,很难跨越磁场到达壁面。粒子在磁镜力作用下来回反弹,直至与中性粒子碰撞发生电离,产生离子在轴向电场作用下被喷出通道,并与电子中和,产生推力。

在会切场等离子体推力器小型化过程中,由于尺寸的减小对磁场位型的影响较大,推力器面临着工质电离不充分、总体效率低下的问题。同时,由于采用气体工质,复杂的贮供系统不仅大大增加了系统重量,且对微小流量气体的控制也提出了过于苛刻的要求。采用气体工质的电推进系统,面临着成本高、实现难度高、系统可靠性低等问题。

同时,采用液体工质的推力器目前国际上主要包括场发射推力器和胶体推力器。由于采用毛细作用供液,两种推力器均可做到小流量的精确供给,从而实现推力器微小推力的精确调控。然而,场发射推力器由于其供液针尖处对强电场的需求,针尖侵蚀严重,导致其寿命大大受限。而胶体推力器由于采用电喷雾的加速方式,其加速效率低,比冲较小,性能受限。因此,本文中提出了一种用微波谐振对针尖处的液体工质汽化电离的方式,用以替代强电场的场发射效应。

发明内容

有鉴于此,本发明旨在提出一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器,通过毛细针尖结构实现液体工质的供给,通过微波谐振使工质汽化预电离,实现液体工质在会切场推力器中的应用。

为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器,包括设置在陶瓷通道底端的微波谐振腔、沿轴线伸入至微波谐振腔内部的毛细针尖供液管、为微波谐振腔提供微波的微波发射器、推力器底板和推力器外壳,所述的微波谐振腔通过绝缘陶瓷固定安装在推力器底板上,所述的微波谐振腔的底部作为阳极端,在陶瓷通道出口处设置阴极,所述的推力器底板固定在推力器外壳上,在推力器外壳内设有环形永磁体,所述环形永磁体为三级结构,相邻两级之间设有磁尖端,三级环形永磁体的充磁方向为轴向。

进一步的,在所述微波谐振腔的外侧壁覆盖一能量耦合器,所述能量耦合器通过微波传输线与微波发生器连接。

进一步的,三级环形永磁体按照极性方向为NS-SN-NS或SN-NS-SN排布方式安装。

进一步的,所述毛细供液管、微波谐振腔、推力器底板和推力器外壳均采用非导磁或弱导磁材料,具体为不锈钢或铝合金。

进一步的,所述磁尖端采用电工纯铁DT4C材料。

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