Перемещение космических средств осуществляется с помощью взаимодействия электрического и магнитного полей. Источник электрического поля выполняют в виде металлических обкладок, установленных на двух противоположных сторонах сердечника из магнитного диэлектрического материала. К нему прикрепляют источник магнитного поля и синфазно или в противофазе изменяют величину магнитного поля и скорость изменения электрического поля. Изобретение обеспечивает уменьшение габаритов, экономию энергоресурсов (рис. 7.2)113.
Рис. 7.2. Перемещение космических средств
1 — сердечник; 2 — металлические обкладки; 3 — источник питания; 4 — солиноид; 5 — источник питания.
7.3. Подкласс 5.3. Фазовые переходы
Противоречивые требования к вводимым веществам и полям могут быть удовлетворены использованием фазовых переходов.
Стандарт 5.3.1. Фазовый переход 1: замена фаз
Задача 7.4. Порошковая металлургия
Порошковая металлургия позволяет получать изделия любой формы без дополнительной обработки с необходимыми свойствами материала.
Основные этапы:
1. Изготовление порошков и приготовление смеси.
2. Формирование изделия.
3. Спекание.
Формирование изделие осуществляется прессованием с использованием пресс-форм. Такой метод прост, но такие изделия получаются с неравномерной плотностью.
Как быть?
Воспользуемся стандартом 5.3.1
1. Использование изостатического прессования, обеспечивающее всестороннее сжатие прессуемого изделия и наиболее равномерное распределение плотности по всему объему изделия.
Оно заключается с том, что порошок помещают в эластичную оболочку и проводят прессование в гидростате высоким давлением жидкости.
2. Использование импульсных давлений.
Могут использоваться:
— штамповка взрывом;
— электрогидравлический удар (эффект Юткина);
— электроимпульсная технология.
В качестве среды используется жидкость.
Пример 7.25. Вода — резак
Обычная вода не вызывает никаких разрушений. Струя воды под давлением нескольких атмосфер разрушает земляной покров, может использоваться для землеройных работ. Для резки угля необходимо увеличить давление струи воды до нескольких десятков или даже сотен атмосфер. Тонкая струя воды под давлением более 6000 атмосфер может резать самые твердые материалы.
Таким образом, вещество заменяется полем. Твердый материал заменяется жидкостью, движущейся с высокой скоростью под большим давлением.
Стандарт 5.3.2. Фазовый переход 2: двойственное фазовое состояние
Пример 7.26. Двухфазные теплоаккумулирующие материалы
Материалы, аккумулирующие тепло при плавлении, неудобны в использовании. Более практичным является использование материалов, состоящих из плавящейся термоаккумулирующей фазы и транспортной фазы, удерживающей первую фазу в жидком и твердом состоянии.
Создан микрокапсулированный термоаккумулирующий материал с фазовыми переходами для «ляехо тканейд, обеспечивающих тепловой комфорт114.
Пример 7.27. Конденсатор
Конденсатор переменной емкости содержит две обкладки с расположенными между ними диэлектриком и узлом регулирования температуры диэлектрика. Диэлектрик состоит из двух слоев: один выполнен из материала с диэлектрической проницаемостью, не зависящей от температуры, а другой — из материала с фазовым переходом металл-диэлектрик115.
Стандарт 5.3.3. Фазовый переход 3: использование сопутствующих явлений
Пример 7.28. Резка металла ударной волны разрежения