×
25.08.2017
217.015.a02e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области магнитной защиты надводных или подводных объектов. Измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде выполняют не менее чем в двух его различных фиксированных положениях относительно стенда. Расположение объекта в начальном и последующем фиксированных положениях относительно стенда осуществляют путем швартовки объекта к бону, который зафиксирован относительно стенда и имеет не менее двух мест для швартовки объекта. Места для швартовки обеспечивают при швартовке к ним объекта заданное смещение относительно стенда. Достигается обеспечение возможности использования стенда для измерения параметров магнитного поля объектов различного водоизмещения с требуемой точностью. 3 ил.

Изобретение относится к области магнитной защиты надводных или подводных объектов, в частности к способам измерения параметров магнитного поля объектов на стационарном стенде.

Известны способы измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта, позволяющие определить магнитное поле установленного на стационарном стенде объекта по результатам обработки сигналов от датчиков магнитного поля, расположенных на грунте этого стенда.

В результате таких измерений определяют магнитную индукцию отдельных участков объекта за его бортом, после чего для получения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта обрабатывают полученные данные по заданному алгоритму с учетом расстояний от точек измерения до объекта, возмущающих воздействий во время измерений и количества точек измерения.

Установленный на стенде объект располагается над датчиками магнитного поля, каждый из которых измеряет магнитную индукцию отдельных участков корпуса контролируемого объекта.

Информация о величинах измеренной магнитной индукции в форме напряжения или тока передается в вычислительный комплекс, который по заданному алгоритму рассчитывает параметры магнитного поля объекта. (В.И. Большаков, В.А. Нарчев, В.В. Нестеров, Ю.П. Обоишев, С.П. Сазонов, Н.М. Семенов. Развитие стендов для контроля магнитного состояния кораблей. Труды второй международной конференции по судостроению - ISC 98, С-Пб, 1998 г.)

В качестве примера стационарного стенда можно привести стенд на Гавайских островах, на котором измеряется и регулируется магнитное поле авианосцев США.

На грунте этого стенда установлено около 160 датчиков - трехкомпонентных магнитометров.

Датчики стенда, чаще всего, располагаются рядами, образуя прямоугольную сетку. Расстояние между рядами называется базовым расстоянием.

Точность определения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта, обеспечиваемая магнитным стендом, зависит от количества датчиков, находящихся в достаточной для измерения близости от корпуса объекта. Таким образом, при измерении параметров магнитного поля объекта малого водоизмещения на стенде, предназначенном для объектов большого водоизмещения, количество датчиков, находящихся в достаточной для измерения близости от корпуса объекта малого водоизмещения, не обеспечит требуемой точности измерения.

Возможность использования стенда для измерения параметров магнитного поля объектов различных габаритов может быть обеспечена при увеличении количества датчиков, что приведет к значительному удорожанию стенда.

Недостатком известных стационарных стендов является невозможность их использования для объектов различного водоизмещения по причине низкой точности измерений.

Задачей настоящего изобретения - способа измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде, является обеспечение возможности использования стенда для измерения параметров магнитного поля объектов различного водоизмещения с требуемой точностью.

Поставленная задача решается за счет того, что измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде измерения выполняют не менее чем в двух его различных фиксированных положениях относительно стенда, причем расположение объекта в начальном и последующих фиксированных положениях относительно стенда осуществляют путем швартовки объекта к бону, зафиксированному относительно стенда и имеющему не менее двух мест для швартовки объекта, обеспечивающих при швартовке к ним объекта заданное смещение относительно стенда.

Предложенный способ обеспечивает требуемую точность измерения параметров магнитного поля объектов различных габаритов на стенде с ограниченным количеством датчиков за счет использования дополнительных результатов измерений, производимых при смещении объекта относительно датчиков стенда на расстояния, составляющие часть базового расстояния, например, на 0,5 от этой величины.

Для реализации необходимых фиксированных положений объекта с требуемым смещением относительно стенда осуществляют его швартовку к бону, зафиксированному относительно стенда и имеющему не менее двух мест для швартовки объекта.

С учетом того, что во время измерения параметров магнитного поля объекта не происходит значительных изменений условий, влияющих на результаты: силы и направления ветра, уровня воды, характера волнения, предложенный способ также позволяет повысить точность измерений за счет уменьшения случайной составляющей погрешности при повторных измерениях в аналогичных условиях.

Сущность изобретения поясняется чертежами (Фиг. 1 … Фиг. 3):

на Фиг. 1 изображен объект большого водоизмещения, пришвартованный к бону, закрепленному относительно стенда;

на Фиг. 2 - объект малого водоизмещения, пришвартованный к бону, закрепленному относительно стенда, в первом фиксированном положении;

на Фиг. 3 - объект малого водоизмещения, пришвартованный к бону, закрепленному относительно стенда, во втором фиксированном положении.

На этих чертежах выполнены следующие обозначения:

1 - стационарный стенд;

2 - датчики стенда;

3 - объект;

4 - швартовые концы, обеспечивающие требуемое положение объекта относительно стенда;

5 - бон, к которому швартуется объект для обеспечения его требуемого положение относительно стенда.

На Фиг. 1 на магнитном стенде 1 измеряются параметры магнитного поля объекта 3 большого водоизмещения, положение которого зафиксировано посредством его швартовки к бону 5 и швартовыми концами 4. При измерении параметров магнитного поля объекта 3 большого водоизмещения количество датчиков 2, расположенных вблизи его корпуса, обеспечивает достаточную точность измерений.

На Фиг. 2 на магнитном стенде 1 измеряются параметры магнитного поля объекта 3 малого водоизмещения в первом положении, которое зафиксировано посредством его швартовки к бону 5 и швартовыми концами 4.

На Фиг. 3 на магнитном стенде 1 измеряются параметры того же объекта 3 малого водоизмещения во втором фиксированном положении относительно стенда 1.

По результатам измерений в первом и втором положениях объекта 3 малого водоизмещения определяют параметры его магнитного поля с достаточной точностью.

Изменение положения швартовки объекта 3 относительно бона обеспечивает необходимое смещение объекта относительно датчиков 2, позволяющее получить дополнительные данные, требуемые для измерения параметров магнитного поля объектов различных габаритов с заданной точностью.

Использование предлагаемого способа позволяет на стационарном стенде с ограниченным количеством датчиков производить измерения параметров магнитного поля широкого ряда объектов различного водоизмещения с требуемой точностью, а также повысить точность измерений при их повторении.

Способ измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде, отличающийся тем, что измерения параметров магнитного поля объекта выполняют не менее чем в двух его различных фиксированных положениях относительно стенда, причем расположение объекта в начальном и последующем фиксированных положениях относительно стенда осуществляют путем швартовки объекта к бону, зафиксированному относительно стенда и имеющему не менее двух мест для швартовки объекта, обеспечивающих при швартовке к ним объекта заданное смещение относительно стенда.
Способ измерения параметров магнитного поля надводного или подводного объекта на стационарном магнитном стенде
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 361-369 of 369 items.
26.07.2020
№220.018.3877

Судовой винтовой движитель

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса создания судовых гребных движителей с низким уровнем гидродинамического шума. Судовой винтовой движитель содержит ступицу и лопасти с входными и выходными участками. Поверхности выходных участков лопастей имеют волнообразную форму....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727788
Дата охранного документа: 23.07.2020
05.08.2020
№220.018.3ca8

Способ изготовления корундовой керамики

Изобретение относится к получению материалов для электронной техники, таких как детали СВЧ-техники, в частности сложнопрофильные керамические каркасы для микрочипов. Способ изготовления корундовой керамики включает мокрый помол глинозема, введение минерализующих добавок, получение спека, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728911
Дата охранного документа: 03.08.2020
11.05.2023
№223.018.53c5

Универсальная система обмена данными

Изобретение относится к области цифровой передачи информации. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости системы обмена данными. Система обмена данными включает по меньшей мере четыре блока динамической маршрутизации, соединенные волоконно-оптическими линиями связи, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795451
Дата охранного документа: 03.05.2023
11.05.2023
№223.018.5423

Способ стендовой калибровки трехканального блока акселерометров

Изобретение относится к области гироскопической техники. Технический результат - повышение точности определения паспортных параметров блока акселерометров (БА). В способе стендовой калибровки трехканального блока акселерометров, блок акселерометров, предназначенный для использования в морских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795393
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.5bc5

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
15.05.2023
№223.018.5bc6

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
23.05.2023
№223.018.6e24

Водометный движитель с крыльчатым обтекателем

Изобретение относится к области судостроения и касается вопросов создания водометных движителей всех типов судов и кораблей. Водометный движитель с крыльчатым обтекателем содержит водовод, выполненный в виде осесимметричной профилированной кольцевой насадки, внутри которой соосно размещено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750561
Дата охранного документа: 29.06.2021
26.05.2023
№223.018.7015

Способ измерения силы цели на масштабной модели

Использование: настоящее изобретение относится к области гидроакустики, а именно гидроакустических измерений, и может быть использовано для измерения величины силы цели (СЦ) подводных объектов (ПО) на их масштабных моделях. Технический результат: повышение точности результатов измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796238
Дата охранного документа: 18.05.2023
17.06.2023
№223.018.8056

Высокопрочный армирующий элемент для гидроакустических покрытий

Использование: изобретение направлено на создание нового высокопрочного армирующего элемента для гидроакустических покрытий с использованием перспективной технологии 3Д-печати и генеративного (бионического) дизайна конструкции. Сущность: уникальностью данного изобретения является предлагаемая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762541
Дата охранного документа: 21.12.2021
Showing 271-273 of 273 items.
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
20.06.2018
№218.016.64ba

Автоматический регулятор магнитного поля подводного или надводного объекта

Автоматический регулятор магнитного поля подводного или надводного объекта содержит блок приема сигналов от навигационного комплекса, датчиков магнитного поля Земли или датчиков магнитного поля объекта, блок формирования алгоритма управления системы автоматического управления магнитным полем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658241
Дата охранного документа: 19.06.2018
+ добавить свой РИД