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Der Flusskompressionsgenerator ist ein pyrotechnisch angetriebener Impulsgenerator zur einmaligen kurzzeitigen Erzeugung einer hohen magnetischen Flussdichte und eines elektrischen Impulses mit hoher Leistung Schnittmodell eines FlusskompressionsgeneratorsIn Kombination mit einem Vircator welcher vom Flusskompressionsgenerator gespeist wird kann ein leistungsstarker elektromagnetischer Puls EMP erzeugt werden um elektronische Gerate wie beispielsweise Radaranlagen oder Funkanlagen zu storen beziehungsweise dauerhaft funktionsunfahig zu machen Die Impulsdauer liegt im Bereich einiger 100 Nanosekunden bis zu wenigen Mikrosekunden die dabei erzielbare kurzzeitige Spitzenleistung liegt je nach Typ bei bis zu einigen Gigawatt 1 Anwendung fand er zunachst fur Experimente mit hohen magnetischen Flussdichten und spater in der elektronischen Kampffuhrung Er wird auf Lenkflugkorpern in Kombination mit einem Vircator fur Elektronische Gegenmassnahmen ECM eingesetzt Erste Flusskompressionsgeneratoren MK 1 und wesentliche Arbeiten dazu wurden Anfang der 1950er Jahre in der Sowjetunion in Sarow im damaligen Objekt KB 1 heute Russisches Foderales Nuklearzentrum Allrussisches Wissenschaftliches Forschungsinstitut fur Experimentelle Physik kurz RFYaC VNIIEF beziehungsweise RFJaZ WNIIEF rund um Andrei Dmitrijewitsch Sacharow entwickelt 2 Spater wurden ahnliche Generatoren auch am Los Alamos National Laboratory LANL in den USA realisiert Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 2 Aufbau 2 1 Hohles Innenrohr 2 2 Helical Flusskompressionsgenerator 2 3 Scheibenformiger Flusskompressionsgenerator 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseFunktionsprinzip Bearbeiten nbsp Prinzipdarstellung und Ablauf bei einem Helical Flusskompressionsgenerator nbsp Schnittdarstellung eines scheibenformigen FlusskompressionsgeneratorsDas Funktionsprinzip eines Impulsgenerators basiert darauf dass zunachst ein stromdurchflossener Leiter ausgebildet als eine geschlossene Leiterschleife beispielsweise in Form einer Spule ein Magnetfeld verursacht Die in diesem magnetischen Feld der Spule gespeicherte magnetische Energie ist linear von der Induktivitat der Leiterschleife und dem Quadrat des elektrischen Stromes abhangig Wird nun die Induktivitat bzw der Raum des magnetischen Feldes durch eine aussere Kraft genugend schnell verkleinert oder komprimiert bleibt das Feld erhalten und die magnetische Flussdichte nimmt zu Da gegen die magnetische Kraftwirkung Arbeit verrichtet wird steigt die Feldenergie sogar Erzeugt wird diese Kraft bei einem Flusskompressionsgenerator mit Hilfe einer Detonation von chemischem Sprengstoff Je schneller der Kompressionsvorgang ablauft desto hoher sind die erzielbaren Momentanleistungen Ein Flusskompressionsgenerator kann nur einmal verwendet werden da die gesamte Anordnung bei der Explosion zerstort wird Als initiale Energiequelle zur Etablierung eines Stromflusses in der Leiterschleife dienen zum Beispiel vorab geladene Kondensatoren die uber die Spule entladen werden Beim Erreichen des maximalen Stromes in der Spule typisch sind einige kA wird die Sprengladung gezundet wodurch die Spule zunachst eingangsseitig kurzgeschlossen und dann verkleinert wird Die Vorgange laufen typischerweise im Bereich von Mikrosekunden ab Sollen Hochspannungsimpulse erzeugt werden muss die kurzgeschlossene und verkleinerte Spule abschliessend zur Last hin geoffnet werden Aufbau BearbeitenIm Wesentlichen sind drei verschiedene Varianten bekannt 2 Hohles Innenrohr Bearbeiten Die alteste Bauform des Generators von seinem Erfinder Sacharow als MK 1 bezeichnet besteht aus einem hohlen Innenrohr Bei diesem Aufbau befindet sich im Zentrum ein innen elektrisch nicht kontaktiertes hohles und in Langsrichtung geschlitztes Kupferrohr im Aussenbereich befindet sich die in Sprengstoff eingebettete elektrische Spule und die Ruckleitung Der magnetische Fluss breitet sich primar im Inneren des Rohres aus bei der Detonation wird das Kupferrohr zusammengepresst und bildet einen sich rasch verengenden Kurzschlussring in welchem es durch die Kompression des Metallrohres kurzzeitig zu einer hohen magnetischen Flussdichte kommt Bei dieser Bauform war das Ziel hohe magnetische Flussdichten zu erzielen ein elektrischer Abgriff der Momentanleistung ist bei diesem Generatortyp nicht vorgesehen Mit dieser Bauform gelang es in den 1950er Jahren bis dahin unerreichte magnetische Flussdichten von etwa 150 T zu erzielen Der vom Sprengstoff gegen das Feld im Kupferrohr aufzubringende Druck betragt bei 100 Tesla bereits 40 kbar und wachst quadratisch mit der Flussdichte 2 Helical Flusskompressionsgenerator Bearbeiten Der Helical Flusskompressionsgenerator oder MK 2 ist ahnlich aufgebaut funktioniert jedoch vollig anders Der Sprengstoff befindet sich im Inneren eines nicht geschlitzten Kupferrohres Darum herum befindet sich eine Spule als deren Ruckleiter bei der initialen Speisung dient das Kupferrohr Das magnetische Feld breitet sich bei der Stromspeisung aus einem Kondensator primar zwischen dem Kupferrohr und der Spule aus Der Sprengstoff wird am speisenden Ende des Rohres der Spule gezundet Die Detonationswelle druckt fortlaufend das Kupferrohr nach aussen in die Spule und schliesst diese kurz Es kommt zu einer stetigen Verkurzung der Spule und damit zum Anstieg des Stromes der Flussdichte und der Feldenergie Wenn das Ende erreicht wird hat der Strom sein Maximum erreicht Im Energiemaximum kann ein Impuls an eine externe Last ausserhalb der Explosionszone abgegeben werden indem die Sprengfront eine Brucke offnet die bis dahin den Kurzschluss aufrechterhielt Der Impuls kann zum Beispiel uber ein Pulsformungsnetzwerk an einen Vircator oder auch an eine weitere Kompressionsstufe abgegeben werden Der maximale Impulsstrom betragt bis zu 100 MA Scheibenformiger Flusskompressionsgenerator Bearbeiten Bei diesem vergleichsweise aufwandigen Aufbau befinden sich entlang einer Achse mehrere Scheiben welche in ihrem Aufbau Hohlraume beinhalten Diese Hohlraume sind mit Kupfer ausgekleidet sind nach aussen offen und beinhalten nach Speisung beispielsweise aus einem vorgeschalteten Helical Flusskompressionsgenerator das tangentiale Magnetfeld Die Anordnung ist durch umgebenden Sprengstoff aufgefullt Der Sprengstoff zwischen den Hohlraumen wird nacheinander von der Achse beginnend durch eigene Zundeinrichtungen ausgelost Das Magnetfeld wird nach aussen in die schmaleren Bereiche der Hohlraume abgedrangt Der maximale Impulsstrom betragt bei dieser Anordnung bis zu 250 MA 2 Im Energiemaximum kann ein Impuls an eine externe Last ausserhalb der Explosionszone abgegeben werden indem die Stromstarke eine Art Schmelzsicherung offnet die bis dahin den Kurzschluss des koaxialen Leiterkreises aufrechterhielt Zu Werkstoffforschungen und zur Untersuchung von Plasmen und Schockwellen wurde zum Beispiel ein kurzer leitfahiger geschlossener Hohlzylinder als Liner bezeichnet Abmessungen im Zentimeter Bereich axial vom erzeugten Stromimpuls durchflossen Da sein Inneres feldfrei ist wird er durch das ihn umgebende Magnetfeld heftig zusammengepresst bevor auch er verdampft In seinem Inneren sind entweder Experimente untergebracht oder er bleibt leer Mit dunnwandigen Aluminiumzylindern sind so Implosionsgeschwindigkeiten von mehreren 100 km s erreichbar Beim Zusammenprall des Materials mit sich selbst entstehen sehr heisse Plasmen die unter anderem weiche Rontgenstrahlungs Impulse aussenden 2 Weblinks BearbeitenElectro magnetic Pulse EMP Systems An Introduction to Explosive Magnetic Flux Compression Generators PDF Datei 2 20 MB Einzelnachweise Bearbeiten L L Altgilbers M D J Brown I Grishnaev B M Novac I R Smith Y Tkach I Tkach Magnetocumulative Generators Shock Wave and High Pressure Phenomena Springer Verlag 2000 ISBN 0 387 98786 X doi 10 1007 978 1 4612 1232 4 a b c d e Lab to Lab Scientific Collaborations Between Los Alamos and Arzamas 16 Abgerufen am 18 Marz 2015 Normdaten Sachbegriff GND 4843514 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Flusskompressionsgenerator amp oldid 231244743