Википедия

Пушка Гаусса

Пушка Гаусса (англ. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) — одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Названа по фамилии немецкого учёного Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма. Следует иметь в виду, что этот метод ускорения масс используется в основном в любительских установках, так как не является достаточно эффективным для практической реализации. По своему принципу работы (создание бегущего магнитного поля) сходна с устройством, известным как линейный двигатель.

image
Иллюстрация принципа стрельбы

Принцип действия

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд, сделанный из ферромагнетика. При протекании электрического тока в соленоиде возникает электромагнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, то есть тормозится. В любительских схемах иногда в качестве снаряда используют постоянный магнит, так как с возникающей при этом ЭДС индукции легче бороться. Такой же эффект возникает при использовании ферромагнетиков, но выражен он не так ярко благодаря тому, что снаряд легко перемагничивается (коэрцитивная сила).

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса используются электролитические конденсаторы большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением.

Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде была максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. Стоит заметить, что возможны разные алгоритмы работы ускоряющих катушек.

Кинетическая энергия снаряда
image.
image — масса снаряда.
image — его скорость.
Энергия, запасаемая в конденсаторе.
image
image — напряжение конденсатора
image — ёмкость конденсатора
Время разряда конденсаторов

Это время за которое конденсатор полностью разряжается:

image
image — индуктивность
image — ёмкость
Время работы катушки индуктивности

Это время, за которое ЭДС катушки индуктивности возрастает до максимального значения (полный разряд конденсатора) и полностью падает до 0. Оно равно верхнему полупериоду синусоиды:

image
image — индуктивность
image — ёмкость

Стоит заметить, что в представленном виде две последние формулы не могут применяться для расчетов пушки Гаусса, хотя бы по той причине, что по мере движения снаряда внутри катушки, её индуктивность все время изменяется.

Применение

Теоретически возможно применение пушек Гаусса для запуска лёгких спутников на орбиту, так как при стационарном использовании есть возможность иметь большой источник энергии. Основное применение — любительские установки, демонстрация свойств ферромагнетиков. Также достаточно активно используется в качестве детской игрушки или развивающей техническое творчество самодельной установки (простота и относительная безопасность)

Создание

Простейшие конструкции могут быть собраны из подручных материалов даже при школьных знаниях физики

Существует множество сайтов, в которых подробно описано, как собрать пушку Гаусса. Но стоит помнить, что создание оружия в некоторых странах может преследоваться по закону. Поэтому, перед тем, как создавать пушку Гаусса, стоит задуматься, как вы будете применять её.

Преимущества и недостатки

Пушка Гаусса в качестве оружия обладает преимуществами, которыми не обладают другие виды стрелкового оружия. Это отсутствие гильз и неограниченность в выборе начальной скорости и энергии боеприпаса, возможность бесшумного выстрела (если скорость достаточно обтекаемого снаряда не превышает скорости звука) в том числе без смены ствола и боеприпаса, относительно малая отдача (равная импульсу вылетевшего снаряда, нет дополнительного импульса от пороховых газов или движущихся частей), теоретически, больша́я надёжность и, в теории, износостойкость, а также возможность работы в любых условиях, в том числе в космическом пространстве.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту пушки Гаусса, использование её в качестве оружия сопряжено с серьёзными трудностями, главное из которых: большие затраты энергии.

Первая и основная трудность — низкий КПД установки. Лишь 1-7 % заряда конденсаторов переходят в кинетическую энергию снаряда. Отчасти этот недостаток можно компенсировать использованием многоступенчатой системы разгона снаряда, но в любом случае КПД редко достигает 27 %. В основном в любительских установках энергия, запасённая в виде магнитного поля, никак не используется, а является причиной использования мощных ключей (часто применяют IGBT модули) для размыкания катушки (правило Ленца).

Вторая трудность — большой расход энергии (из-за низкого КПД).

Третья трудность (следует из первых двух) — большой вес и габариты установки при её низкой эффективности.

Четвёртая трудность — достаточно длительное время накопительной перезарядки конденсаторов, что заставляет вместе с пушкой Гаусса носить и источник питания (как правило, мощную аккумуляторную батарею), а также высокая их стоимость. Можно, теоретически, увеличить эффективность, если использовать сверхпроводящие соленоиды, однако это потребует мощной системы охлаждения, что приносит дополнительные проблемы, и серьёзно влияет на область применения установки. Или же использовать заменяемые батареи-конденсаторы.

Пятая трудность — с увеличением скорости снаряда время действия магнитного поля, за время пролёта снарядом соленоида, существенно сокращается, что приводит к необходимости не только заблаговременно включать каждую следующую катушку многоступенчатой системы, но и увеличивать мощность её поля пропорционально сокращению этого времени. Обычно этот недостаток сразу обходится вниманием, так как большинство самодельных систем имеет или малое число катушек, или недостаточную скорость пули.

В условиях водной среды применение пушки без защитного кожуха также серьёзно ограничено — дистанционной индукции тока достаточно, чтобы раствор солей диссоциировал на кожухе с образованием агрессивных (растворяющих) сред, что требует дополнительного магнитного экранирования.

Таким образом, на сегодняшний день у пушки Гаусса нет перспектив в качестве оружия, так как она значительно уступает другим видам стрелкового оружия, работающего на других принципах. Теоретически перспективы, конечно, возможны, если будут созданы компактные и мощные источники электрического тока и высокотемпературные сверхпроводники (200—300К). Однако, установка, подобная пушке Гаусса, может использоваться в космическом пространстве, так как в условиях вакуума и невесомости многие недостатки подобных установок нивелируются. В частности, в военных программах СССР и США рассматривалась возможность использования установок, подобных пушке Гаусса, на орбитальных спутниках для поражения других космических аппаратов (снарядами с большим количеством мелких поражающих деталей), или объектов на земной поверхности.

В начале XXI века в некоторых странах, в частности в США и Китае созданы экспериментальные пушки Гаусса военного назначения.

В литературе

Довольно часто в литературе научно-фантастического жанра упоминается пушка Гаусса. Она выступает там в роли высокоточного смертоносного оружия.

Полуавтоматическая гаусс пушка из компьютерной игры Crysis называется Винтовкой Гаусса её можно модифицировать прикрепив на неё разного вида прицелы и ЛЦУ.

Примером такого литературного произведения являются книги из серии «S.T.A.L.K.E.R.», написанные по серии игр S.T.A.L.K.E.R., где Гаусс-пушка была одним из мощнейших видов оружия и имела скорость пули 15000 м/с. В первую очередь гаусс пушка в трилогий была позаимствована от серий игр Fallout.

В фантастике пушку Гаусса воплотил в реальность Гарри Гаррисон в своей книге «Месть Стальной Крысы». Цитата из книги: «Каждый имел при себе гауссовку — многоцелевое и особо смертоносное оружие. Его мощные батареи накапливали впечатляющий заряд. Когда нажимали на спуск, в стволе генерировалось сильное магнитное поле, разгоняющее снаряд до скорости, не уступающей скорости снаряда любого другого оружия с реактивными патронами. Но гауссовка имела то превосходство, что обладала более высокой скорострельностью, была абсолютно бесшумной и стреляла любыми снарядами, от отравленных иголок до разрывных пуль».

См. также

  • Рельсотрон
  • GR-1 ANVIL

Ссылки

  • http://korrespondent.net/tech/technews/3373679-korrespondent-ameryka-postavyt-na-svoy-korably-elektromahnytnye-orudyia
  • Выстрел в будущее: Пушка Гаусса своими руками
  • Видеоролик. Пушка Гаусса в игре S.T.A.L.K.E.R., в игре Fallout 2 и самодельная реальная пушка Гаусса
  • Coilgun systems
  • Another Coilgun Site — Single/Multiple and portable coilguns
  • Coil gun на HV-wiki
  • Coilgun.ru
  • Gauss2k
  • Оружие будущего
  • Теория индукционного ускорения (не Гаусс, а Томпсоган) (недоступная ссылка)
  • США тестируют электромагнитную пушку
  • Open-source модуль для пушки Гаусса.
  • Coilgun.ucoz.ru
  • Arcflash Labs' GR-1

Примечания

  1. Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. — М.: НТ Пресс, 2007. — С. 141 — ISBN 5-477-00749-4.
  2. В Китае испытали самую большую в мире пушку Гаусса. Она стреляет 123 кг снарядами // 3D-NEWS, 2023 г.
  3. ВМС КНР испытали пушку Гаусса // ТАСС, 2023 г.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Пушка Гаусса, Что такое Пушка Гаусса? Что означает Пушка Гаусса?

Ne sleduet putat s relsotronom Pushka Gaussa angl Gauss gun Coil gun Gauss cannon odna iz raznovidnostej elektromagnitnogo uskoritelya mass Nazvana po familii nemeckogo uchyonogo Karla Gaussa zalozhivshego osnovy matematicheskoj teorii elektromagnetizma Sleduet imet v vidu chto etot metod uskoreniya mass ispolzuetsya v osnovnom v lyubitelskih ustanovkah tak kak ne yavlyaetsya dostatochno effektivnym dlya prakticheskoj realizacii Po svoemu principu raboty sozdanie begushego magnitnogo polya shodna s ustrojstvom izvestnym kak linejnyj dvigatel Illyustraciya principa strelbyPrincip dejstviyaPushka Gaussa sostoit iz solenoida vnutri kotorogo nahoditsya stvol kak pravilo iz dielektrika V odin iz koncov stvola vstavlyaetsya snaryad sdelannyj iz ferromagnetika Pri protekanii elektricheskogo toka v solenoide voznikaet elektromagnitnoe pole kotoroe razgonyaet snaryad vtyagivaya ego vnutr solenoida Na koncah snaryada pri etom obrazuyutsya polyusa orientirovannye soglasno polyusam katushki iz za chego posle prohoda centra solenoida snaryad prityagivaetsya v obratnom napravlenii to est tormozitsya V lyubitelskih shemah inogda v kachestve snaryada ispolzuyut postoyannyj magnit tak kak s voznikayushej pri etom EDS indukcii legche borotsya Takoj zhe effekt voznikaet pri ispolzovanii ferromagnetikov no vyrazhen on ne tak yarko blagodarya tomu chto snaryad legko peremagnichivaetsya koercitivnaya sila Dlya naibolshego effekta impuls toka v solenoide dolzhen byt kratkovremennym i moshnym Kak pravilo dlya polucheniya takogo impulsa ispolzuyutsya elektroliticheskie kondensatory bolshoj yomkosti i s vysokim rabochim napryazheniem Parametry uskoryayushih katushek snaryada i kondensatorov dolzhny byt soglasovany takim obrazom chtoby pri vystrele k momentu podleta snaryada k solenoidu indukciya magnitnogo polya v solenoide byla maksimalna no pri dalnejshem priblizhenii snaryada rezko padala Stoit zametit chto vozmozhny raznye algoritmy raboty uskoryayushih katushek Kineticheskaya energiya snaryada E mv22 displaystyle E mv 2 over 2 m displaystyle m massa snaryada v displaystyle v ego skorost dd Energiya zapasaemaya v kondensatore E CU22 displaystyle E CU 2 over 2 U displaystyle U napryazhenie kondensatora dd C displaystyle C yomkost kondensatora dd Vremya razryada kondensatorov Eto vremya za kotoroe kondensator polnostyu razryazhaetsya T pLC2 displaystyle T pi sqrt LC over 2 L displaystyle L induktivnost C displaystyle C yomkost dd Vremya raboty katushki induktivnosti Eto vremya za kotoroe EDS katushki induktivnosti vozrastaet do maksimalnogo znacheniya polnyj razryad kondensatora i polnostyu padaet do 0 Ono ravno verhnemu poluperiodu sinusoidy T pLC displaystyle T pi sqrt LC L displaystyle L induktivnost C displaystyle C yomkost dd Stoit zametit chto v predstavlennom vide dve poslednie formuly ne mogut primenyatsya dlya raschetov pushki Gaussa hotya by po toj prichine chto po mere dvizheniya snaryada vnutri katushki eyo induktivnost vse vremya izmenyaetsya PrimenenieTeoreticheski vozmozhno primenenie pushek Gaussa dlya zapuska lyogkih sputnikov na orbitu tak kak pri stacionarnom ispolzovanii est vozmozhnost imet bolshoj istochnik energii Osnovnoe primenenie lyubitelskie ustanovki demonstraciya svojstv ferromagnetikov Takzhe dostatochno aktivno ispolzuetsya v kachestve detskoj igrushki ili razvivayushej tehnicheskoe tvorchestvo samodelnoj ustanovki prostota i otnositelnaya bezopasnost SozdanieProstejshie konstrukcii mogut byt sobrany iz podruchnyh materialov dazhe pri shkolnyh znaniyah fiziki Sushestvuet mnozhestvo sajtov v kotoryh podrobno opisano kak sobrat pushku Gaussa No stoit pomnit chto sozdanie oruzhiya v nekotoryh stranah mozhet presledovatsya po zakonu Poetomu pered tem kak sozdavat pushku Gaussa stoit zadumatsya kak vy budete primenyat eyo Preimushestva i nedostatkiV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 27 aprelya 2019 Pushka Gaussa v kachestve oruzhiya obladaet preimushestvami kotorymi ne obladayut drugie vidy strelkovogo oruzhiya Eto otsutstvie gilz i neogranichennost v vybore nachalnoj skorosti i energii boepripasa vozmozhnost besshumnogo vystrela esli skorost dostatochno obtekaemogo snaryada ne prevyshaet skorosti zvuka v tom chisle bez smeny stvola i boepripasa otnositelno malaya otdacha ravnaya impulsu vyletevshego snaryada net dopolnitelnogo impulsa ot porohovyh gazov ili dvizhushihsya chastej teoreticheski bolsha ya nadyozhnost i v teorii iznosostojkost a takzhe vozmozhnost raboty v lyubyh usloviyah v tom chisle v kosmicheskom prostranstve Odnako nesmotrya na kazhushuyusya prostotu pushki Gaussa ispolzovanie eyo v kachestve oruzhiya sopryazheno s seryoznymi trudnostyami glavnoe iz kotoryh bolshie zatraty energii Pervaya i osnovnaya trudnost nizkij KPD ustanovki Lish 1 7 zaryada kondensatorov perehodyat v kineticheskuyu energiyu snaryada Otchasti etot nedostatok mozhno kompensirovat ispolzovaniem mnogostupenchatoj sistemy razgona snaryada no v lyubom sluchae KPD redko dostigaet 27 V osnovnom v lyubitelskih ustanovkah energiya zapasyonnaya v vide magnitnogo polya nikak ne ispolzuetsya a yavlyaetsya prichinoj ispolzovaniya moshnyh klyuchej chasto primenyayut IGBT moduli dlya razmykaniya katushki pravilo Lenca Vtoraya trudnost bolshoj rashod energii iz za nizkogo KPD Tretya trudnost sleduet iz pervyh dvuh bolshoj ves i gabarity ustanovki pri eyo nizkoj effektivnosti Chetvyortaya trudnost dostatochno dlitelnoe vremya nakopitelnoj perezaryadki kondensatorov chto zastavlyaet vmeste s pushkoj Gaussa nosit i istochnik pitaniya kak pravilo moshnuyu akkumulyatornuyu batareyu a takzhe vysokaya ih stoimost Mozhno teoreticheski uvelichit effektivnost esli ispolzovat sverhprovodyashie solenoidy odnako eto potrebuet moshnoj sistemy ohlazhdeniya chto prinosit dopolnitelnye problemy i seryozno vliyaet na oblast primeneniya ustanovki Ili zhe ispolzovat zamenyaemye batarei kondensatory Pyataya trudnost s uvelicheniem skorosti snaryada vremya dejstviya magnitnogo polya za vremya prolyota snaryadom solenoida sushestvenno sokrashaetsya chto privodit k neobhodimosti ne tolko zablagovremenno vklyuchat kazhduyu sleduyushuyu katushku mnogostupenchatoj sistemy no i uvelichivat moshnost eyo polya proporcionalno sokrasheniyu etogo vremeni Obychno etot nedostatok srazu obhoditsya vnimaniem tak kak bolshinstvo samodelnyh sistem imeet ili maloe chislo katushek ili nedostatochnuyu skorost puli V usloviyah vodnoj sredy primenenie pushki bez zashitnogo kozhuha takzhe seryozno ogranicheno distancionnoj indukcii toka dostatochno chtoby rastvor solej dissociiroval na kozhuhe s obrazovaniem agressivnyh rastvoryayushih sred chto trebuet dopolnitelnogo magnitnogo ekranirovaniya Takim obrazom na segodnyashnij den u pushki Gaussa net perspektiv v kachestve oruzhiya tak kak ona znachitelno ustupaet drugim vidam strelkovogo oruzhiya rabotayushego na drugih principah Teoreticheski perspektivy konechno vozmozhny esli budut sozdany kompaktnye i moshnye istochniki elektricheskogo toka i vysokotemperaturnye sverhprovodniki 200 300K Odnako ustanovka podobnaya pushke Gaussa mozhet ispolzovatsya v kosmicheskom prostranstve tak kak v usloviyah vakuuma i nevesomosti mnogie nedostatki podobnyh ustanovok niveliruyutsya V chastnosti v voennyh programmah SSSR i SShA rassmatrivalas vozmozhnost ispolzovaniya ustanovok podobnyh pushke Gaussa na orbitalnyh sputnikah dlya porazheniya drugih kosmicheskih apparatov snaryadami s bolshim kolichestvom melkih porazhayushih detalej ili obektov na zemnoj poverhnosti V nachale XXI veka v nekotoryh stranah v chastnosti v SShA i Kitae sozdany eksperimentalnye pushki Gaussa voennogo naznacheniya V literatureDlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Pererabotat oformlenie v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom Dovolno chasto v literature nauchno fantasticheskogo zhanra upominaetsya pushka Gaussa Ona vystupaet tam v roli vysokotochnogo smertonosnogo oruzhiya Poluavtomaticheskaya gauss pushka iz kompyuternoj igry Crysis nazyvaetsya Vintovkoj Gaussa eyo mozhno modificirovat prikrepiv na neyo raznogo vida pricely i LCU Primerom takogo literaturnogo proizvedeniya yavlyayutsya knigi iz serii S T A L K E R napisannye po serii igr S T A L K E R gde Gauss pushka byla odnim iz moshnejshih vidov oruzhiya i imela skorost puli 15000 m s V pervuyu ochered gauss pushka v trilogij byla pozaimstvovana ot serij igr Fallout V fantastike pushku Gaussa voplotil v realnost Garri Garrison v svoej knige Mest Stalnoj Krysy Citata iz knigi Kazhdyj imel pri sebe gaussovku mnogocelevoe i osobo smertonosnoe oruzhie Ego moshnye batarei nakaplivali vpechatlyayushij zaryad Kogda nazhimali na spusk v stvole generirovalos silnoe magnitnoe pole razgonyayushee snaryad do skorosti ne ustupayushej skorosti snaryada lyubogo drugogo oruzhiya s reaktivnymi patronami No gaussovka imela to prevoshodstvo chto obladala bolee vysokoj skorostrelnostyu byla absolyutno besshumnoj i strelyala lyubymi snaryadami ot otravlennyh igolok do razryvnyh pul Sm takzheRelsotron GR 1 ANVILSsylkihttp korrespondent net tech technews 3373679 korrespondent ameryka postavyt na svoy korably elektromahnytnye orudyia Vystrel v budushee Pushka Gaussa svoimi rukami Videorolik Pushka Gaussa v igre S T A L K E R v igre Fallout 2 i samodelnaya realnaya pushka Gaussa Coilgun systems Another Coilgun Site Single Multiple and portable coilguns Coil gun na HV wiki Coilgun ru Gauss2k Oruzhie budushego Teoriya indukcionnogo uskoreniya ne Gauss a Tompsogan nedostupnaya ssylka SShA testiruyut elektromagnitnuyu pushku Open source modul dlya pushki Gaussa Coilgun ucoz ru Arcflash Labs GR 1PrimechaniyaBraga N Sozdanie robotov v domashnih usloviyah M NT Press 2007 S 141 ISBN 5 477 00749 4 V Kitae ispytali samuyu bolshuyu v mire pushku Gaussa Ona strelyaet 123 kg snaryadami 3D NEWS 2023 g VMS KNR ispytali pushku Gaussa TASS 2023 g

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто