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NASA 无工质推进论文
推进力和功率
真空中封闭的射频腔的脉冲推力测量
哈罗德白色。“保罗马奇,”詹姆斯劳伦斯。Andre Sylvester,Andre Sylvester。“大卫布雷迪”和保罗贝利
美国宇航局约翰逊航天中心。德克萨斯州休斯敦77058 DOI:102514/1836120
在1937年,一种对脉冲推力性能的测试,或一种锥形的射频测试,在1937年的“212模式”中被激活。该活动包括一个福加德推力相位和反推力相位,在8 x 10-6 torr真空中,功率扫描在40.60,w。
测试活动包括一个零推力测试,以识别任何一个普通的脉冲推力;然而,没有一个被识别出来。从向前推力数据。相反。而null则表明系统一直在以一个推力-功率比的方式执行。2 0.1 mN / k W。
命名法
米/ s2
磁场。T
真空光速,米/米,电场。V / m
力。N
频率,I-Iz
力密度。N
普朗克常数,J-s
光子数密度,数/mg基本电荷。c语言
时间,年代
电磁能量密度。J /毫克
速度。米/秒
的位置。米
真空介电常数。F / m
平均光子间距,m真空vrrmeahim,N/A2真空密度,kg/m
我的介绍
先前有报道说,射频(RF)共振腔产生了一个低推力扭转摆的异常推力。尽管有明显的l。一种推进剂或其他媒介以交换动量。这里显示的是一个电负载。锥形射频测试文章在横向磁场212(TM212)(见图,l)上激发,在1937年,可以在1。2的推力水平上持续产生力。
在真空条件下,在狭窄的端方向上的力。
2015年8月28日收到:2016年8月23日:2016年8月25日被接受出版;2016年11月17日在网上公开发布,这一材料被宣布为美国政府的一项工作,在美国不受版权保护。所有要求复制和rxrmission重新打印的请求都应该提交到CCC-wv copyrightcom:ISSN(联机),以发起您的请求。参见MAA权限和权限a-w.o:/randp。
先进的推进-neme领导和首席研究员。伊格尔工程实验室,美国国家航空航天局,美国国家航空航天局。张仁成员。
“Pritwipal工程师。Eagleuorks L&ratories。2101年NASA百汇。美国环境保护署。
张仁高级成员。
美国国家航空航天局“国家航空航天局”的机械工程师康索尔分析。
Lat»室内试验。2101年NASA百汇。EP4。
的项目经理。F.agle·。沃克斯实验室,2101美国国家航空航天局的高速公路。
“航天Engirwer。Eagleworks实验室。NASA百汇。
*’的科学家。Eagleworks[.aboratories。2101年NASA百汇。
Il。实验
答:设施
推力测量是利用美国宇航局约翰逊航天中心的推力扭摆进行的。这种扭转能将推力降至单位数的micronewton级。图2是扭转摆的主要元素的一个简单表示。扭转摆主要是由一个铝结构构成的,它安装在一个可滑动的桌子上
0.762 -by-o。914真空chamtk·r。随后,腔室被安装在1.219乘2,43的标准凳上。摆臂是在一个平面上的两个直线弯曲轴承,在重力加速度下。对于每一个推力,通过建立一个电压电位acmss,一组相互交错的铝电解铝鳍131,来提供校准力。在固定结构上有一组fims,一组摆在摆上。这些罐头在不接触的情况下重叠。校正电压适用于固定的stnlture鳍。这就产生了一个力在摆臂上的力和一个由系统所产生的被asmxi位移的位移。静电鳍设计提供了一种稳定的静电力,在相当大的范围内(在30和重叠,或几毫米的行程中)。因此,在测试运行的数据之间进行校正的校准通常是不需要的。使用Scientech SA 210的精密称重平衡(对I的分辨率进行校正,完成了超拉/力关系的校准。摘要采用一种自标定力的光学显示和稳态解离法,通过一种试验装置对扭转摆施加的力进行了标定。通过x-z-z的定位阶段,该传感器能准确定位于tlw扭转摆。当一个力被激发时,就会产生rx n钝的手臂。
合成的谐波运动必须是阻尼的。这是通过使用磁阻尼器来实现的。
四个钕(n2)块磁铁与钟摆的铜阻尼器角支架相互作用,以抑制振荡运动。这些磁铁被安置在低碳钢的方形管中,以便更好地将磁铁的磁场定位在阻尼器的磁场中,而不是在室内。真空条件是由两个粗泵和两个高速涡轮泵提供的。所有的真空测试都是在或1k低8x-10-6的torr上进行的,“涡轮泵的高频振动对测试地震周围的环境没有明显的影响。
所有直流电源和控制信号通过密封的馈送通过密封的方式在外部设备和真空室之间传递。在真空室。所有直流功率和控制信号在扭转bn杜尔固定结构和摆臂之间通过液体金属接触传输,以消除接口电缆的力。每一种液态金属接触都是由一个铜螺丝和一个充满Galinstan液态金属的小插座组成的物理而非强制性的接口。他的测试文章被安装在摆臂的末端
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