Користувач:
Yurii Kashanskyi

Вантажиться...
Зображення профілю

Email

Дата народження

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Посада

Прізвище

Ім'я

Ім'я

Yurii Kashanskyi

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
  • Ескіз
    Публікація
    Магнітно-імпульсне пресування як фактор впливу на властивості керамічних матеріалів
    (Діса Плюс, 2020) Лігезін, Станіслав Леонідович; Щукіна, Людмила Павлівна; Болюх, Володимир Федорович; Кашанський, Юрій Володимирович; Нагорний, Андрій Олегович
  • Ескіз
    Публікація
    Електромеханічні та теплофізичні процеси в імпульсному індукційному прискорювачі плазмового утворення
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Коритченко, Костянтин Володимирович; Болюх, Володимир Федорович; Буряковський, Сергій Геннадійович; Кашанський, Юрій Володимирович; Кочерга, Олександр Іванович
    Роботи по створенню та метанню плазмових утворень різними способами ведуться в провідних наукових центрах світу. Досягнуто формування плазмового утворення тривалістю декілька мілісекунд та його метання у відкритому атмосферному середовищі на відстань 0,5-0,6 м. Для створення плазми використовують енергію первинного розрядного кола з подальшим прискоренням газоплазмового утворення за допомогою енергії вторинного кола. Плазмове утворення отримують і за рахунок електричного вибуху провідника. Метою статті є теоретичне та експериментальне дослідження електромеханічних та теплофізичних процесів в імпульсному індукційному прискорювачі, який забезпечує формування плазмового утворення за рахунок термічної іонізації в результаті електричного вибуху провідника та метання його у атмосферному середовищі відносно індуктора. Методика. Для аналізу електромеханічних та теплофізичних процесів в імпульсному індукційному прискорювачі плазмового утворення (ІІПП) розроблена і реалізована в програмному пакеті Сomsol Multiphysics математична модель прискорювача, в якій якір не змінює своєї форми і агрегатного стану в процесі роботи та враховує розподілені у просторі параметри. Результати. Розраховані електромеханічні і теплові характеристики прискорювача. Показано, що перевищення температури в якорі, що виконаний у вигляді алюмінієвої фольги, суттєво нерівномірно. Максимальне значення температури має місце в середній частині фольги ближче до зовнішнього краю, причому ця температура значно перевищує температуру кипіння алюмінію. Наукова новизна. Проведені експериментальні дослідження ІІПП, у якого якір виконаний з алюмінієвої та мідної фольги, а індуктор, що підключається до високовольтного ємнісного накопичувача енергії, виконаний у вигляді плоскої дискової спіралі. В процесі роботи ІІПП якір переходить в плазмовий стан і переміщується вертикально вверх, перетворюючись в об’ємний комок, або на скупчення маленьких частинок, які здіймались на декілька метрів відносно індуктора. Експериментально показано характерний круговий контур термічного нагрівання мідноїфольги якоря, яка закріплена на листі склотекстоліту. Практична цінність. Результати експериментальних досліджень з точністю до 15 % співпадають з розрахунковими і показують справедливість концепції ІІПП, в якому за рахунок високої густини індукованого струму в якорі відбувається термічна іонізація в результаті електричного вибуху провідника з переходом його в плазмовий стан. Взаємодія плазмового утворення з магнітним полем індуктора призводить до появи електродинамічної сили, яка забезпечує його переміщення у відкритому атмосферному середовищі на декілька метрів.
  • Ескіз
    Публікація
    Influence of pulse excitation on electromechanical indicators of a linear pulse converter of electrodynamic type
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Bolyukh, V. F.; Kashanskyi, Y. V.; Shchukin, I. S.
  • Ескіз
    Публікація
    Studies of magnetic-pulse press for ceramic powders
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Bolyukh, V. F.; Kashanskyi, Y. V.; Shchukin, I. S.; Shchukina, L. P.
  • Ескіз
    Публікація
    Study of a linear pulse electromechanical converter with a double anchor
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Bolyukh, V. F.; Kashanskyi, Yu. V.; Shchukin, I. S.
  • Ескіз
    Публікація
    Influence of the form of pulse of excitation on the speed and power indicators of the linear pulse-induction electromechanical converter
    (Симфонія форте, 2019) Bolyukh, V. F.; Kashanskyi, Yu. V.
  • Ескіз
    Публікація
    Comparison of spark channel expansion in hydrogen, oxygen and nitrogen
    (Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", 2020) Korytchenko, K. V.; Kashanskyi, Yu. V.; Cherkashyn, O. V.; Belyuchenko, D. Yu.; Maksimov, A. V.; Nikorchuk, A. I.; Chernenko, P. V.
    The results of the spark channel expansion simulation in various gases such as hydrogen, oxygen and nitrogen have been presented. Difference in thermodynamic properties of the various gases has been taken into account. Influence of a type of gas on the discharge current, the spark resistance, the energy deposited in the spark and the spark gas-dynamic expansion has been found out. Influence of initial species concentration in mixture of nitrogen, hydrogen and oxygen on detonation initiation by spark discharge has been discussed.
  • Ескіз
    Публікація
    Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу для ударного пресування керамічних порошкових матеріалів
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Болюх, Володимир Федорович; Кашанський, Юрій Володимирович; Щукін, Ігор Сергійович; Щукіна, Людмила Павлівна
    Винахід належить до пристроїв формування керамічних виробів, зокрема до пристроїв магнітно-імпульсного пресування деталей з порошкових матеріалів. Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу для ударного пресування керамічних порошкових матеріалів містить обмотку індуктора 1, штовхач 2, пуансон 3 і циліндричну матрицю 4, які встановлені уздовж вертикальної осі 5. Всередині циліндричної матриці 4 розташований керамічний порошковий матеріал 6, з верхньою стороною якого контактує пуансон 3, а з нижньою стороною контактує виступ 7а основи 7. Обмотка індуктора 1 намотана на циліндричну втулку 8. Обмотка 1 нижньою торцевою стороною контактує з дисковим електропровідним якорем 9, прикріпленим до плоскої сторони штовхача 2. А верхньою торцевою стороною обмотка індуктора 1 контактує з дисковим феромагнітним якорем 10. Циліндрична матриця 4 встановлена з можливістю вертикального переміщення за рахунок того, що її нижня торцева сторона взаємозв'язана з основою 7 за допомогою пружини 11, а верхня торцева сторона звернена до упорного майданчику 2а, виконаного на боковій конусоподібній стороні 2б штовхача 2. Між циліндричною матрицею та упорним майданчиком 3а є проміжок 12, висота якого h2 менша за величину робочої ходи пуансона h1. Пружина 11 встановлена в пазу 7б основи 7. Обмотка індуктора 1, електропровідний якір 9 і матриця 4 розміщені в циліндричному корпусі 13, який прикріплений до основи 7. У верхній частині 13а циліндричного корпусу 13 з можливістю аксіального переміщення встановлений дисковий феромагнітний якір 10. Зазначене виконання пристрою забезпечує збільшення і більш рівномірний силовий вплив при зниженні магнітних полів розсіювання.
  • Ескіз
    Публікація
    Електромеханічний імпульсний пристрій для ударно-статичного двостороннього пресування керамічних порошкових матеріалів
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2021) Болюх, Володимир Федорович; Кашанський, Юрій Володимирович; Щукін, Ігор Сергійович; Щукіна, Людмила Павлівна
    Заявлений винахід належить до пристроїв формування керамічних виробів, зокрема до пристроїв магнітно-імпульсного пресування деталей з керамічних порошкових матеріалів. Електромеханічний імпульсний пристрій для ударного двостороннього пресування керамічних порошкових матеріалів містить коаксіально встановлені один навпроти одного на вертикальній осі верхній 1 та нижній 2 два напівкорпуси. Кожен напівкорпус виконаний у формі стакана з феромагнітного матеріалу. В верхньому напівкорпусі 1 коаксіально встановлені дискова обмотка індуктора 3, штовхач 4 і пуансон 5, які виконані як одне ціле. В нижньому напівкорпусі 2 коаксіально встановлені дискова обмотка індуктора 6, штовхач 7 і пуансон 8, які виконані у вигляді єдиного цілого. Обмотка 3 розташована навпроти дискового електропровідного якоря 10, який прикріплений до плоскої сторони штовхача 4, а обмотка 6 розташована напроти дискового електропровідного якоря 12, який прикріплений до плоскої сторони штовхача 7. В радіальному пазу 13 на кінці циліндричного елемента 16 верхнього напівкорпусу 1 розташований з можливістю взаємного аксіального переміщення радіальний виступ 14 на кінці циліндричного елемента 26 нижнього напівкорпусу 2. Навпроти радіального паза 13 верхнього напівкорпусу 1 та радіального виступу 14 нижнього напівкорпусу 2 розташована циліндрична феромагнітна матриця 15, всередині якої знаходиться керамічний порошковий матеріал 16. В зовнішньому радіальному пазу матриці 15 розташована обмотка електромагніта 17, а у внутрішньому радіальному пазу циліндричної матриці розташована обмотка для нагрівання 18 керамічного порошкового матеріалу 16. Обмотка для нагрівання 18 керамічного порошкового матеріалу 16 за допомогою тиристора VS1 приєднана до джерела живлення постійного струму 19, обмотка електромагніта 17 за допомогою тиристора VS2 приєднана до джерела живлення 1.7. Між джерелом живлення постійного струму 19 та ємкісним накопичувачем енергії С розташований тиристор для заряду VS0. В розрядному колі ємнісного накопичувача енергії С з тиристором VS3 дискові обмотки індуктора 3 і 6 в напівкорпусах 1 і 2 та обмотка електромагніта 17 електрично з'єднані між собою послідовно та шунтовані зворотнім випрямним діодом VD. Застосування цього пристрою дозволить підвищити ефективність електромеханічного імпульсного пристрою, забезпечить ударне і статичне двостороннє пресування керамічних порошкових матеріалів, збільшить величину і час дії електромагнітної сили тяжіння та нагрівання порошкового матеріалу до, підчас і після ударного пресування.
  • Ескіз
    Публікація
    Електромеханічний пристрій для ударно-статичного пресування керамічних порошкових матеріалів
    (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Болюх, Володимир Федорович; Кашанський, Юрій Володимирович; Щукін, Ігор Сергійович; Щукіна, Людмила Павлівна
    Електромеханічний пристрій для ударно-статичного пресування керамічних порошкових матеріалів містить обмотку індуктора 1, штовхач 2 і пуансон 3, які виконані у вигляді єдиного цілого, та циліндричну матрицю 4, які коаксіально встановлені в циліндричному корпусі 5. Всередині циліндричної матриці 4 розташований керамічний порошковий матеріал 6, з яким зверху контактує пуансон 3, а знизу контактує виступ основи 7. Обмотка індуктора 1 своєю нижньою торцевою стороною контактує з дисковим електропровідним якорем 8, а своєю верхньою торцевою стороною контактує з феромагнітним диском 9. Циліндричний корпус 5 виконаний з двох частин 5а та 5b, які з'єднані між собою за допомогою храпового механізму 12, що забезпечує переміщення верхньої частини 5b вниз відносно нижньої 5а. Обмотка індуктора приєднана до магнітно-імпульсної установки 10, яка підключена до джерела однофазного змінного струму 13 з напругою 1u. Вона включає однофазний підвищувальний трансформатор 14, первинна обмотка якого підключена до джерела 13, а до вторинної обмотки якого підключено два електричних кола збудження, які паралельно підключені до рухливих струмовводів а, b обмотки індуктора 1. Перше електричне коло збудження підключене до зовнішніх виводів Т1 і Т2 вторинної обмотки трансформатора 14 на напругу 2u, а друге електричне коло збудження підключене до зовнішнього Т1 і додаткового Т3 виводів вторинної обмотки трансформатора 14 на напругу. Пристрій дозволяє підвищити ефективність роботи за рахунок комбінації циклічного ударного і статичного пресування керамічних порошкових матеріалів.