空間行波管電子槍中陰極熱形變及冷啟動(dòng)特性研究

2014-04-16 尚艷華 北京真空電子技術(shù)研究所

  本文利用ANSYS軟件對(duì)空間行波管的電子槍進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)熱分析,得到了電子槍陰極溫度隨燈絲功率的變化結(jié)果,計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果一致,驗(yàn)證了ANSYS熱分析的正確性。在此基礎(chǔ)上分析了陰極的熱形變對(duì)電子槍性能參數(shù)的影響,同時(shí)模擬了電子槍中陰極的冷啟動(dòng)情況,得出陰極在-35℃條件下,在210s內(nèi)陰極溫度可以達(dá)到正常工作溫度980℃。

  電子槍是行波管的重要部件,內(nèi)置的發(fā)熱燈絲發(fā)熱使熱量傳遞到陰極上,使陰極材料上的電子獲得足夠的能量并發(fā)射。陰極表面溫度場(chǎng)的分布和陰極的工作溫度是電子槍設(shè)計(jì)的重要參數(shù),陰極的溫度對(duì)陰極工作的可靠性和穩(wěn)定性的影響是極大的。

  本文建立了某行波管電子槍的三維有限元模型,考慮整個(gè)模型的熱傳導(dǎo)和熱輻射傳熱方式,對(duì)電子槍進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)熱分析,并與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,兩者結(jié)果比較一致。確定了電子槍組件熱分析中輻射邊界條件和高溫區(qū)零部件之間的接觸熱阻,驗(yàn)證了ANSYS軟件計(jì)算的正確性。并在此基礎(chǔ)上對(duì)電子槍陰極進(jìn)行了熱形變分析和冷啟動(dòng)瞬態(tài)熱分析,分析了陰極的熱形變軸向位移變化對(duì)電子槍導(dǎo)流系數(shù)和注腰位置等參數(shù)的影響,以及電子槍組件中陰極在-35℃冷啟動(dòng)條件下的工作情況,保證了陰極在低溫環(huán)境下的可靠性。

1、電子槍的熱分析

  1.1、電子槍穩(wěn)態(tài)熱分析

  電子槍組件的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,但是各個(gè)零件都是圓柱型對(duì)稱結(jié)構(gòu),為了計(jì)算的準(zhǔn)確性和合理性,按照電子槍圖1所示的電子槍部件圖建立了電子槍的三維有限元模型,如圖2所示,網(wǎng)格劃分大部分采用六面體網(wǎng)格,對(duì)于陰極這個(gè)關(guān)鍵零件,在陰極發(fā)射面中心的網(wǎng)格劃分的單元越細(xì)密。

表1 電子槍中主要材料的熱參數(shù)

電子槍中主要材料的熱參數(shù)

  行波管屬真空大功率器件,為了實(shí)現(xiàn)和維持最低限度真空度要求,需選用低蒸發(fā)速率的材料;為了實(shí)現(xiàn)大功率輸出和高散熱能力,需選用高導(dǎo)熱能力和耐高溫的材料。一般來說,在一定溫度下,管內(nèi)材料蒸發(fā)速率低于10-7 g/cm2·s時(shí)是穩(wěn)定可靠的,行波管電子槍結(jié)構(gòu)的主要材料導(dǎo)熱性能詳如表1所示。

溫度試驗(yàn)的電子槍部件圖

圖1 溫度試驗(yàn)的電子槍部件圖

圖2 電子槍的穩(wěn)態(tài)熱分析有限元模型

  分析中熱源為電子槍中的燈絲,通過測(cè)得的燈絲工作電壓和電流,轉(zhuǎn)換為熱功率,燈絲熱載荷以體生成熱的方式加載到燈絲模型中,即燈絲體生成熱=燈絲功率/燈絲體積=燈絲電壓×燈絲電流,整個(gè)電子槍以熱傳導(dǎo)散熱方式為主,根據(jù)電子槍溫度試驗(yàn)的環(huán)境條件設(shè)置外邊界條件為自然的空氣對(duì)流,電子槍的初始溫度和工作時(shí)的外部溫度均為24℃,整個(gè)電子槍組件內(nèi)部封閉在一個(gè)真空環(huán)境下,模擬中主要考慮了內(nèi)部陰極與聚焦極之間的熱輻射,采用ANSYS軟件中的面面輻射計(jì)算方法,利用ANSYS軟件對(duì)電子槍進(jìn)行穩(wěn)態(tài)熱分析,得到了圖3所示的陰極基體的表面中心溫度分布示意圖,其中燈絲加載功率為5.36W 時(shí),陰極發(fā)射表面中心溫度模擬計(jì)算結(jié)果為1165.9℃,陰極發(fā)射表面邊緣溫度最低溫度為1165.4℃。

  利用上面的方法分別仿真了陰極在不同燈絲熱功率下的熱狀態(tài),得到了不同功率下陰極發(fā)射表面中心的溫度,圖4中給出了不同功率下電子槍中陰極發(fā)射表面中心溫度的計(jì)算數(shù)據(jù)曲線圖。

陰極溫度分布圖

圖3 陰極溫度分布圖

4、結(jié)論

  (1)本文建立了某行波管電子槍溫度試驗(yàn)部件的熱分析有限元模型,利用ANSYS軟件對(duì)其進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)熱分析,得出了陰極表面中心隨燈絲功率的變化情況,并且與溫度試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較,兩個(gè)結(jié)果吻合的較好,從而說明了ANSYS軟件計(jì)算方法的正確性,為電子槍陰極的熱可靠性提供參考數(shù)據(jù)。

  (2)本文分析了電子槍陰極熱形變對(duì)電子槍性能的影響,陰極的熱形變將影響電子注的電流、導(dǎo)流系數(shù)、電子注的注腰位置、電子注的注腰半徑、電子注的包絡(luò),從而影響電子注的流通率和互作用的效率。這些分析的結(jié)果可以對(duì)行波管設(shè)計(jì)人員提供設(shè)計(jì)參考性依據(jù),使得設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)電子槍時(shí)應(yīng)將陰極的這個(gè)熱型變量預(yù)先考慮,從而減少電子槍的設(shè)計(jì)周期和提高電子槍的性能。

  (3)在電子槍冷啟動(dòng)熱分析中,得到了陰極在-35℃冷啟動(dòng)的工作情況,電子槍從啟功到正常工作狀態(tài),溫度平衡時(shí)間在210s左右,即燈絲預(yù)熱3.5min以內(nèi)就陰極工作溫度可以達(dá)到980℃,從而進(jìn)行工作,符合空間行波管在熱真空高低溫循環(huán)試驗(yàn)中陰極冷啟動(dòng)的工作狀態(tài),保證了電子槍陰極的可靠性。

  (4)通過對(duì)空間行波管電子槍的熱分析,陰極熱形變分析和冷啟動(dòng)分析,得到了計(jì)算電子槍熱性能方面的有效方法,可以為其他行波管的電子槍熱性能研究打下基礎(chǔ),為行波管電子槍熱可靠性提供了有效的參考依據(jù)。