ньої труби. Швидку заміну кварцовою труби дозволяє здійснити збірно-розбірна конструкція. Система ущільнень і фланців дозволяє просто здійснити стиковку внутрішньої і зовнішньої труб. p align="justify"> Зварна конструкція з прозорого кварцу найбільш зручна при розміщенні її в індукторі. Найбільшу "небезпека" з точки зору появи тріщин на кварці представляють газові бульбашки, що утворюються у воді в термічної зоні. Система охолодження, що складається з трьох коаксіальних труб, забезпечує високу швидкість охолоджувальної води і меншу ймовірність утворення газових бульбашок. Підвищену надійність водоохолоджувані розрядні камери являють собою в поєднанні з аксіальної або вихровий стабілізацією плазми в розрядної камері. p align="justify"> Дуже цікавим в конструктивному відношенні є водохлаждаемий ВЧИ-плазмотрон, представлений на малюнку 1.5. За допомогою фланців 5 і ущільнень внутрішня 3 та зовнішня 4 кварцові трубки кріпляться один з одним. Охолоджуюча вода подається через штуцери 2 в проміжок між ними. З метою збільшення індуктивного зв'язку індуктора 1 і плазми індуктор поміщений в зазор між зовнішньою і внутрішньою кварцовою трубками таким чином, що вода, що подається через штуцери, охолоджує одночасно і індуктор, і кварцову камеру. Індуктор зроблений з численних мідних провідників, що знижують згубний вплив скін-ефекту. p align="justify"> Довговічність при роботі з кварцовими водоохолоджуваними камерами забезпечується, якщо звернути увагу на наступні фактори:
усунути утворення газових бульбашок у воді у термічній зоні;
зменшити товщину кварцової камери до 2 мм;
застосувати якісний кварц і особливий режим його попередньої термічної обробки;
використовувати особливі світловідбиваючі покриття. [1]
1.2.2 Конструкції ВЧИ-плазмотронів з газовою термозахистом стінок розрядної камери
Головним недоліком водоохолоджуючих ВЧИ-плазмотронів є часто непередбачуване розтріскування кварцовою трубки, що відбувається головним чином при зміні режиму роботи ("запалювання", зміна витрати газу, потужності тощо). Тому основна конструкція ВЧИ-плазмотрона - це плазмотрони з газовою стабілізацією плазми. p align="justify"> Сьогодні добре осмислені і конструктивно розроблені два основних способи газової стабілізації ВЧИ-плазми: аксіальним і вихровим потоком.
Стабілізація вихровим потоком в інженерному відношенні - це найбільш простий спосіб стабілізації. Вихровий рух газу по внутрішній поверхні розрядної камери призводить до різкого поділу важкого холодного газу, що протікає вздовж стінок, і легкої гарячої плазми, сконцентрованої поблизу осі. Вторинним і неминучим ефектом вихровий стабілізації є підсмоктування газу через вихревую воронку всередину плазмотрона (зворотний потік). Величину цього зворотного потоку можна регулювати деякою кількістю прямоструйних газової под...