Архив статей

Стимулированное зажигание и гашение катодного пятна в маломощном разряде с плазменной инжекцией (2018)
Выпуск: Том 6, №5 (2018)
Авторы: Бычков Владимир Львович, Дешко Кирилл Игоревич, Черников Владимир Антонович

Приводятся результаты экспериментальных исследований процесса коммутации тока в маломощном газовом разряде с плазменной инжекцией. Показано, что коммутация тока связана с зажиганием на катоде катодного пятна. Синхронно с заполнением разрядного промежутка плотной плазмой происходит зажигание пятна, а синхронно с освобождением (газодинамической разгрузкой) – гашение. Показано, что пятно зажигается за время 1–30 нс в результате локального взрывного разогрева катода со скоростью более 1012 К/с током автоэлектронной эмиссии. Показано, что гашение пятна происходит за время менее 100 пс, при этом приводящие к гашению процессы развиваются одновременно во всех ячейках катодного пятна.

Сохранить в закладках
Коммутация тока в маломощном разряде с плазменной инжекцией (2018)
Выпуск: Том 6, №2 (2018)
Авторы: Бычков Владимир Львович, Дешко Кирилл Игоревич, Черников Владимир Антонович

Приводятся результаты экспериментального исследования коммутации тока в маломощном разряде с плазменной инжекцией при использовании импульсного плазмотрона в качестве источника плазмы. Показана возможность полностью управляемой коммутации тока  6 А при коммутируемом напряжении 300 В и падении напряжения на разряде  10 В. Установлено, что синхронно с заполнением разрядного промежутка плотной плазмой происходит включение тока, а синхронно с освобождением промежутка от плазмы – отключение. Выдвинуто предположение о связи включения и отключения разрядного тока с зажиганием и гашением на катоде катодного пятна.

Сохранить в закладках
Явления в коронном разряде над жидкими электродами (2023)
Выпуск: том 11 № 1 (2023)
Авторы: Бычков Владимир Львович, Сороковых Дмитрий Евгениевич, Горячкин Павел Алексеевич, Бычков Дмитрий Владимирович, Черников Владимир Антонович

Приведены данные по экспериментам с разрядами над жидкостями такими, как вода, спирт, глицерин и их смесями. Разряды развивались под верхним электродом в виде иглы, или набора игл. В качестве нижнего электрода использовалась кювета, заполненная веществом, к которой подводилось заземление. Во всех случаях в жидкости под верхним электродом на поверхности вещества возникает воронка, или волны, что свидетельствует о влиянии ионного ветра на поверхностный слой. В случае дистиллированной воды, спирта, смесей спирта с водой и спирта с глицерином на поверхности жидкости под верхним электродом появляются струи и фонтаны, в случае керосина – волны по его поверхности и пузырьки внутри жидкости. Появление струй и их разрушение на капли отражают развитие гидродинамических явлений над заряженными жидкостями. Приведена попытка качественной интерпретации результатов наблюдений, проведены полукачественные оценки.

Сохранить в закладках