Show simple item record

dc.contributor.authorКислицын, А.П.
dc.contributor.authorПодгорский, С.Ю.
dc.contributor.authorТаран, А.А.
dc.date.accessioned2022-09-21T10:34:22Z
dc.date.available2022-09-21T10:34:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКислицын, А. П. Распределение температуры в активном слое оксидного катода при непрерывном и импульсном токоотборах / А. П. Кислицын, С. Ю. Подгорский, А. А. Таран // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков : ХАИ, 2012. – № 3(90). – С. 47–55.uk_UA
dc.identifier.issn1727-7337
dc.identifier.urihttp://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/2059
dc.description.abstractРассчитаны температурные поля в слое покрытия оксидного катода толщиной 100 мкм. Расчеты выполнены для непрерывного и импульсного отборов термоэмиссионного тока с учетом только джоулевых источников тепла. Учтены зависимости теплофизических свойств материала оксидного слоя от его температуры. Установлено, что при установившемся отборе тока максимальную температуру имеют сечения, расположенные вблизи эмитирующей поверхности, а не сама поверхность. При импульсном отборе тока в режиме пространственного заряда с частотой импульсов 100 Гц и длительностью 10 мкс температурный режим устанавливается через несколько секунд. В течение импульса температура поверхности возрастает, и ее максимум наблюдается через ~ 0,01 мкс после окончания импульса. В режиме насыщения даже одиночные импульсы приводят к существенному увеличению температуры слоя. При длительностях импульсов более 8 мкс из-за перегрева эмиссионно-активного слоя оксидный катод может выйти из строя.uk_UA
dc.description.abstractРозраховані температурні поля в шарі покриття оксидного катода завтовшки 100 мкм. Розрахунки виконані для безперервного та імпульсного відборів термоемісійного струму з урахуванням тільки джоулевих джерел тепла. Враховані залежності теплофізичних властивостей матеріалу оксидного шару від його температури. Встановлено, що при усталеному відборі струму максимальну температуру мають перерізи, що розташовані поблизу емітувальної поверхні, а не сама поверхня. При імпульсного відбору струму у режимі просторового заряду з частотою імпульсів 100 Гц та їх тривалості 10 мкс температурний режим катода встановлюється за декілька секунд. Протягом імпульсу температура поверхні зростає, і її максимум спостерігається за ~ 0,01 мкс після закінчення імпульсу. У режимі насичення навіть одиночні імпульси призводять до суттєвого збільшення температури шару. При тривалості імпульсів більшій, ніж 8 мкс, через зростання температури емісійно-активного шару оксидний катод може вийти з ладу.uk_UA
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherХАИuk_UA
dc.subjectавиационно-космическая техника и технологияuk_UA
dc.subjectоксидный катодuk_UA
dc.subjectоксидный слойuk_UA
dc.subjectтемпературное полеuk_UA
dc.subjectнепрерывный токоотборuk_UA
dc.subjectимпульсный токоотборuk_UA
dc.subjectавіаційно-космічна техніка і технологіяuk_UA
dc.subjectоксидний катодuk_UA
dc.subjectоксидний шарuk_UA
dc.subjectтемпературне полеuk_UA
dc.subjectбезперервний струмовідбірuk_UA
dc.subjectімпульсний струмовідбірuk_UA
dc.titleРаспределение температуры в активном слое оксидного катода при непрерывном и импульсном токоотборахuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record