Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Экранирование высокочастотных катушек ном мосте (см. рис. 17.59, г), представляющем собой комбинацию Е- и Н-тройников, плечи 1 и IV развязаны: при введении энергии в плечо 1 она делится между плечами II и III. Т-образный двойной волноводный мост типа 52И-19 [21] работает Б диапазоне 8600-9600 МГц, имеет сечение 23Х 10 мм, переходное, затухание 30 дБ и максимально допустимую импульсную мощность до 100 кВт. Вращающиеся соединения Вращающиеся соединения служат для передачи высокочастотной энергии между неподвижной частью тракта и подвижной (вращающейся вокруг оси). Основные типы усгройств; коаксиальные, волноводно-коаксиальные и волноводные [1,24]. Коаксиальные вращающиеся сочленения делятся на контактные и бесконтактные (с дроссельной связью). Контактная конструкция (рис. 17.62) обеспечивает работу в широкс)М диапазоне частот, на низком и среднем уровне мощности, при скоростях вращения менее 60 об/мин. Для повышения износо- Рис. 17.62. Контактный коаксиальный вращающийся / - гнездо; 2 -контакт вращающийся 5 -вилка. переход: устойчивости трущиеся детали изготавливают из бериллиевой или фосфористой бронзы. Величина переходного сопротивления контакта должна быть не выше 0,03 Ом. Бесконтактные устройства (рис. 17.63) более износоустойчивы, могут работать при скоростях вращения до 3000 об/мин, однако имеют более узкий рабочий диапазон частот. Основные размеры следующие [24]: зазор Д между проводниками дроссельной линии 0,5- 2 мм; отношение диаметров Did: для получения максимальной пропускаемой мощности 2,72, для получения минимальных потерь 3,6. Для работы На высоких скоростях вращения в конструкции применены два разнесенных бронзографитовых подшипника. Для волноБодно-коаксиальных вращающихся соединений зависимость параметров от угла поворота меньше, чем для волноводных; отсутствует распространение высших типов волн по коаксиальному участку. В конструкции применены два КВП пуговичного типа Рис. 17.63. Коаксиальный вращающийся переход с дроссельной связью: / - внешний проводник коаксиальной линии; 2 -внутренний проводник коаксиальной линии. Рис. 17.64. Конструкция волноводного вращающегося перехода. (рис. 17.56). Дроссельное соединение внутренних проводников выполнено внутри полусферического утолщения. Пропускаемая мощность достигает 1 МВт в диапазоне частот 3300- 3750 МГцЩ. В волноводных вращающихся соединениях используются два перехода от прямоугольного волновода к круглому с волной на частотах 9000 МГц и выше. Пример конструкции дан на рис. 17.64. Согласованные поглощающие нагрузки Согласованные поглощающие нагрузки обеспечивают минимальный КСВ в заданном диапазоне частот и предназначены для работы на определенном уровне мощности: низком (менее 10 Вт) или высоком (до десятков кВт). Конструктивно представляют собой коротко-замкнутую секцию с расположенным в ней поглощающим элементом. Поглощающие материалы-ферроэпоксид, ферросиликон, кремний-графит, керографит и полижелезо [21]. Для повышения влагоустой-чивости применяется покрытие защитными лаками. В поверхностных (маломощных) нагрузках (ЭАВ-1 и других) применяются гетинаксовые или слюдяные пластины с плавными скосами, покрытые поглощающим слоем. Примеры поглощающих вставок, используемых в объемных нагрузках, приведены в табл. 17.29 [21, 26]. К ним предъявляются следующие требования: толщина кромки не должна превышать 1 мм при углах скоса менее 25°, 0,5 мм при углах скоса более 25°, на поверхности скоса недопустимо образование сколов, пузырей, раковин; максимальный зазор между вставкой и металлическими стенками должен быть не более 0,2 мм. ТАБЛИЦА 17.29 Поглощающие вставки
<07 Ферроэпоксид Ферросиликон, Кремний-керамит -60... -f70 -60.. -f200 -60... -}-500 Оконечные нагрузки прямоугольных В0Л1ГОВОДОВ для работы на низком и высоком уровнях мощности |