The platform will undergo maintenance on Sep 14 at about 7:45 AM EST and will be unavailable for approximately 2 hours.
2022
DOI: 10.21883/jtf.2022.03.52130.235-21
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Формирование Микроканальной Структуры Искрового Разряда В Воздухе В Промежутке Острие-Плоскость"

Abstract: The formation of the microchannel structure of a spark discharge in the gap spike (cathode)-plane of 1.5 mm length in the air of atmospheric pressure was studied by the method of shadow photography. The images with the concurrent descent of microchannel diameter sand the number of microchannel increase in the cathode region on the time interval of 5 ns were recorded. The obtained data are explained in the frames of the microstructure formation mechanism at the expense of the front instability of the ionization… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1

Citation Types

0
0
0
6

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(6 citation statements)
references
References 10 publications
(41 reference statements)
0
0
0
6
Order By: Relevance
“…Таким образом, в качестве основного результата проведенных исследований следует указать наличие микроструктуры разряда в азоте и аргоне как при повышенных, так и при пониженных давлениях. Ранее была обнаружена и исследована микроструктура в различных типах разрядов в воздухе [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25], который в отличие от использованных здесь газов является электроотрицательным. Полученные в настоящей работе данные, в частности, показывают, что электроотрицательность газа не является необходимым условием формирования микроструктуры.…”
Section: экспериментальные результаты и их обсуждениеunclassified
See 3 more Smart Citations
“…Таким образом, в качестве основного результата проведенных исследований следует указать наличие микроструктуры разряда в азоте и аргоне как при повышенных, так и при пониженных давлениях. Ранее была обнаружена и исследована микроструктура в различных типах разрядов в воздухе [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25], который в отличие от использованных здесь газов является электроотрицательным. Полученные в настоящей работе данные, в частности, показывают, что электроотрицательность газа не является необходимым условием формирования микроструктуры.…”
Section: экспериментальные результаты и их обсуждениеunclassified
“…К их числу относится микроструктура разряда [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25], когда токовый канал представляет собой совокупность большого числа микроканалов (филаментов). Микроструктура была обнаружена при разрядах в воздухе атмосферного давления: первоначально методом автографов на поверхности плоского электрода [11][12][13][14][15][16][17][18], затем теневыми и интерференционными методами высокого пространственно-временного разрешения в объеме разрядного промежутка [18][19][20][21][22][23][24][25]. Необходимо особо отметить, что оптическими и электронно-оптическими методами микроканальная структура на фоне свечения разрядов была неразрешима [19].…”
Section: Introductionunclassified
See 2 more Smart Citations
“…Методика проведения эксперимента для разрядной геометрии острие−плоскость в воздухе атмосферного давления и используемое оборудование подробно представлены в [5][6][7][8]11]. Отрицательный импульс амплитудой 25 kV и длительностью 7 ns подавался на разрядный промежуток через кабель длиной 7 m. Острие представляло собой осесимметричный электрод из нержавеющей стали со следующими параметрами: длина 19 mm, диаметр 14 mm, угол при вершине 36 • , радиус кривизны 0.15 mm.…”
unclassified