×
10.04.2019
219.017.0a52

СПОСОБ ТЕРМОАККУМУЛЯЦИИ ТЕПЛА (ХОЛОДА) ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА В ТЕРМОУКУПОРКЕ ОТ ТЕРМОКАМЕРЫ ДО ОПТИЧЕСКОЙ СКАМЬИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02167372
Дата охранного документа
20.05.2001
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способу проверки аппаратуры с оптической системой наведения, а именно к прицелу прибора наведения (ППН). Задача изобретения состоит в повышении достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора, которая достигается тем, что перед воздействием аккумулятора тепла (холода) прибор покрывают неполярной пленкой с высокой прозрачностью, помещают в термоукупорку, а между оптическим прибором и теплоизоляцией термоукупорки устанавливают экран аккумуляции тепла (холода), который выполняют из теплоаккумулирующего металла, после чего термоукупорку с открытой крышкой помещают в термокамеру аккумуляции тепла (холода), выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизмов прибора с окружающей средой, затем проверяют механизмы прибора на функционирование при заданной температуре, после чего извлекают его из термокамеры, закрывают крышку и транспортируют к оптической скамье. Указанный способ проверки оптического прибора осуществляется устройством термоаккумуляции тепла при транспортировании прибора от термокамеры до оптической скамьи, на которой определяют оптическое рассогласование информационного и визирного каналов. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к проверке аппаратуры с оптической системой наведения, а именно к прицел-прибору наведения (ППН), содержащего информационный канал, в котором используют оптические квантовые генераторы на лазерных элементах, преобразующих лазерное излучение информационного канала в поле управления боеприпасом и наведение его в цель оператором через визирный канал. При эксплуатации устройства в различных климатических зонах возможно рассогласование информационного и визирного каналов из-за температурных воздействий на оптические устройства объектива, изменения фокусного расстояния, изменения вершинного фокусного и рабочего расстояния, изменения формирования и проверки афокальности анаморфных систем, изменения распределения освещенности по полю изображения. Все вышеперечисленные параметры, в том числе и рассогласование оптики информационного и визирного каналов, определяют на оптической скамье окулярным микроскопом размеров изображения квадратной или круговой миры, установленной в фокальной плоскости коллиматора. Изображение миры измеряют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Оптический прибор подвергается испытанию нагревом при t =40 - 60oC и холодом при t = (40) - (-60)oC.

После проверок на функционирование в термокамере прибор извлекают и перемещают к оптической скамье в термоукупорке для определения оптического рассогласования информационного и визирного каналов ППН.

Традиционный способ сохранения теплового режима оптического прибора при транспортировании его к оптической скамье путем его теплоизоляции требует увеличения габаритов и массы термоукупорки, что в ряде случаев не представляется возможным. Отвод и потери тепла (холода) происходят за счет основных способов теплопередачи: теплопроводности, конвекции и излучения.

Известен способ термоциклирования объектов, который реализован устройством, содержащим рабочую камеру для размещения испытуемого объекта, вентиль, теплообменник, установленные вне камеры, устройства нагрева и охлаждения с возможностью их поочередного подключения к теплообменнику через распределитель, в нем повышение точности термоциклирования обеспечивается снижением инерционности, при этом камера снабжена рядом аккумуляторов тепла (холода), отличных друг от друга уровнем температур, каждый аккумулятор сообщен с соответствующими устройствами нагрева или охлаждения и с распределителями (см. например, а.с. 1672298, опубл. 23.08.1991).

Недостаток данного способа, реализованного устройством, заключается в том, что при транспортировании объекта к оптической скамье от термокамеры необходимо постоянство той температуры, на которой необходимо определить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов.

Для этого необходимо использовать термоукупорку с теплоаккумуляторным устройством, а это приводит к увеличению габаритов и массы термоукупорки и ее сложности в изготовлении.

Известен наиболее близкий по технической сущности способ проверки термостатирования аппаратуры с оптической системой, предусматривающий воздействие аккумулятора температуры тепла (холода) в термокамере в зависимости от предела работы аппарата, при которой его выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизма аппарата с окружающей средой, затем проверяют аппарат на функционирование, затем аппарат оставляют в камере, выключая систему тепла (холода), до нормальной температуры, а если в камере продолжаются испытания и камера не может быть отключена, то аппарат извлекают из термокамеры, укладывают в укупорку и выносят в помещение с нормальной температурой, где и оставляют на несколько часов в закрытой укупорке (см. Гордийчук И. Б. "Советская киносъемочная аппаратура", М., Искусство, 1974 г., стр. 300-308).

Недостатком способа проверки аппаратуры является невозможность определения достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов прибора в диапазоне эксплуатационных температур, т.к. прибор после проверок на функционирование приобретает температуру окружающей среды.

Задача изобретения состоит в повышении достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора.

Указанная задача достигается тем, что способ термоаккумуляции тепла (холода) при транспортировании оптического прибора в термоукупорке от термокамеры до оптической скамьи, предусматривающий воздействие аккумулятора температуры тепла (холода) в термокамере в зависимости от предела температуры работы оптического прибора, при которой его выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизма прибора с окружающей средой, затем проверяют на функционирование, после чего его извлекают из термокамеры, укладывают в герметичную термоукупорку, закрывают крышкой и транспортируют к оптической скамье, включает следующее: перед воздействием аккумулятора тепла (холода) прибор покрывают неполярной пленкой с высокой прозрачностью, помещают в термоукупорку, а между оптическим прибором и теплоизоляцией термоукупорки устанавливают экран аккумуляции тепла (холода), который выполняют из теплоаккумулирующего металла, после чего термоукупорку с открытой крышкой помещают в термокамеру аккумуляции тепла (холода), выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизмов прибора с окружающей средой, затем проверяют механизмы прибора на функционирование при заданной температуре, после чего извлекают его из термокамеры, закрывают крышку и транспортируют к оптической скамье, причем в качестве термоаккумулирующего металла используют медь, а экран аккумуляции тепла (холода) выполняют многослойным с теплоизоляцией между слоями меди, при этом в качестве многослойного материала используют стеклотекстолит, фиольгированный с двух сторон медной электролитической оксидированной фольгой, а в качестве покрытия оптического прибора используют полиэтилен.

Предложенный способ осуществляется устройством термоаккумуляции тепла (холода), при транспортировании оптического прибора в термоукупорке от термокамеры до оптической скамьи, содержащим герметичную термоукупорку с теплоизоляцией и аккумулятором тепла (холода), причем аккумулятор тепла (холода) выполнен в виде экрана, замкнутого по объему оптического прибора, из теплоаккумулирующего листового материала, предпочтительно медного, совпадающего по форме с размерами термоукупорки и разъемом по крышке, причем экран скреплен с теплоизоляцией термоукупорки, а оптический прибор упакован в мешок, выполненный из полиэтилена.

Предложенный способ термоаккумуляции и устройство для его осуществления позволяет держать температуру оптического прибора при транспортировке его в термоукупорке с дополнительным экраном и покрытием ППН, что позволяет повысить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов.

Это объясняется тем, что теплопроводность металлов пропорциональна их электропроводности. А электронная теория металлов позволила получить этот закон, исходя из представления о том, что при обмене электронами между нагретыми и холодными частями металла в отсутствие электрического поля имеет место переход кинематической энергии от нагретых частей проводника к более холодным, т.е. явление, называемое теплопроводностью.

Так как механизм электропроводности обуславливается плотностью и движением электронного газа, то материалы с высокой проводимостью будут хорошими проводниками тепла.

При нагреве металлов до высоких температур скорость теплового движения свободных электронов увеличивается, и наиболее быстрые из них могут вылететь из металлов, преодолевая силы поверхностного барьера. Тепловое движение почти не изменяет энергию электронов. Поэтому теплота не затрачивается на нагрев электронного газа, что и обнаруживается при изменениях теплоемкости металлов.

На чертеже представлено устройство для транспортирования оптического прибора от термокамеры до оптической скамьи, которое содержит дно 1, боковую 2 и торцевую 3 стенки, крышку 4, теплоизоляцию 5, экран 6, выполненный из теплоаккумулирующего металла, предпочтительно медного, оптический прибор 7, который упакован в мешок 8, выполненный из полиэтилена, уплотнение 9, петли 10, замок 11 и ручки 12.

Работает устройство следующим образом.

С целью повышения эффективности снижения тепловых потерь и уменьшения конвенционного теплообмена с воздушной прослойкой и экраном 6 прибор покрывают (упаковывают) в мешок 8, выполненный из полиэтиленовой пленки для прохождения ультрафиолетовых лучей от нагретого экрана 6, а так как прибор и экран выполнены из различных теплоаккумулирующих материалов алюминий - медь, соответственно происходит выравнивание температуры поверхности прибора за счет контакта с поверхностью экрана при воздействии теплового потока за счет трансформации тепла, в частности повышения коэффициента трансформации поверхности экрана, выполненного с возможностью теплообмена между экраном и прибором, т. е. происходит компенсация теплопотери оптического прибора, при этом в термокамеру помещают термоукупорку с открытой крышкой и прибор 7 с мешком 8, через который предварительно выводят электрожгут для проверок прибора на функционирование, устанавливают на экран 6, закрывают термокамеру, которую выводят на заданный температурный режим, проверяют прибор на функционирование, затем открывают термокамеру, закрывают крышку 4 термоукупорки и экран 6, после чего транспортируют к оптической скамье.

Таким образом, предложенный способ термоаккумуляции и устройство для его осуществления позволяют повысить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора.

1.Способтермоаккумуляциитепла(холода)притранспортированииоптическогоприборавтермоукупоркеоттермокамерыдооптическойскамьи,предусматривающийвоздействиеаккумуляторатемпературытепла(холода)втермокамеревзависимостиотпределатемпературыработыоптическогоприбора,прикоторойеговыдерживаютвтечениевременидлясравнениятемпературычастеймеханизмаприборасокружающейсредой,затемпроверяютприборнафункционирование,послечегоегоизвлекаютизтермокамеры,укладываютвгерметичнуютермоукупорку,закрываюткрышкойитранспортируюткоптическойскамье,отличающийсятем,чтовнемпередвоздействиемаккумуляторатемпературтепла(холода)приборпокрываютнеполярнойпленкойсвысокойпрозрачностью,помещаютвтермоукупорку,амеждуоптическимприборомитеплоизоляциейтермоукупоркиустанавливаютэкранаккумуляциитепла(холода),которыйвыполняютизтеплоаккумулирующегометалла,послечеготермоукупоркусоткрытойкрышкойпомещаютвтермокамеруаккумуляциитепла(холода),выдерживаютвтечениевременидлясравнениятемпературычастеймеханизмовприборасокружающейсредой,затемпроверяютмеханизмыприборанафункционированиепризаданнойтемпературе,послечегоизвлекаютегоизтермокамеры,закрываюткрышкуитранспортируюткоптическойскамье.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачестветеплоаккумулирующегометаллаиспользуютмедь.23.Способпопп.1и2,отличающийсятем,чтоэкранаккумуляциитепла(холода)выполняютмногослойнымстеплоизоляциеймеждуслоямимеди.34.Способпопп.1-3,отличающийсятем,чтовкачествемногослойногоматериалаиспользуютстеклотекстолит,фольгированныйсдвухсторонмеднойэлектролитическойоксидированнойфольгой.45.Способпопп.1-4,отличающийсятем,чтовкачествепокрытияоптическогоприбораиспользуютполиэтилен.56.Устройствотермоаккумуляциитепла(холода)притранспортированииоптическогоприборавтермоукупоркеоттермокамерыдооптическойскамьи,содержащеегерметичнуютермоукупоркустеплоизоляциейисаккумуляциейтепла(холода),отличающеесятем,чтовнемтермоукупоркаимеетаккумулятортепла(холода),выполненныйввидеэкрана,замкнутогопообъемуоптическогоприбораизтеплоаккумулирующеголистовогоматериала,предпочтительномедного,совпадающегопоформесразмерамитермоукупоркииразъемомпокрышке,причемэкранскрепленстеплоизоляциейтермоукупорки,аоптическийприборупакованвмешок,выполненныйизполиэтилена.6
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 438 items.
10.01.2013
№216.012.19c9

Ударно-спусковой механизм автоматического стрелкового оружия

Изобретение относится к области оружейной техники. Ударно-спусковой механизм содержит курок с боевым взводом и взводом автоспуска, боевую пружину, подпружиненное шептало, кинематически связанное со спусковым крючком, шептало одиночной стрельбы и подпружиненный автоспуск с шепталом автоспуска....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472093
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.19cd

Действующая модель миниатюрного полуавтоматического пистолета

Изобретение относится к области действующих моделей миниатюрного оружия, преимущественно образцов оружия, действие автоматики которого основано на отдаче ствола с коротким ходом. Действующая модель миниатюрного полуавтоматического пистолета содержит корпус, в котором размещены ствол, затвор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472097
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.03.2013
№216.012.315f

Автоматическое стрелковое оружие

Изобретение относится к оружейной технике и может быть использовано при разработке автоматического стрелкового оружия многофункционального назначения. Автоматическое стрелковое оружие содержит ствольную коробку с закрепленным в ней стволом, затворную раму с затвором и возвратной пружиной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478177
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.10.2013
№216.012.76d4

Прицельное приспособление гранатомета

Изобретение относится к оружейной технике, а именно к прицельному приспособлению гранатомета, используемому, в основном, в качестве дополнительных к основному оптическому прицелу. Прицельное устройство гранатомета содержит целик с прорезью или диоптром и мушку, установленную в основании мушки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496080
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.02.2019
№219.016.c4a3

Способ юстировки излучателя лазерной системы прицел-прибора наведения

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к управляемым ракетным комплексам. Техническим результатом изобретения является повышение выходной мощности лазерного луча прицел-прибора наведения, уменьшение его веса и габаритов, снижение трудоемкости при сборке и юстировке,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148234
Дата охранного документа: 27.04.2000
20.02.2019
№219.016.c4ba

Способ проверки качества функционирования рулевых приводов и автопилотов управляемых снарядов и стенд для его осуществления

Изобретение относится к испытаниям деталей машин. Стенд содержит генератор импульсных сигналов, пульт управления и контроля, регистрирующий блок, источники электро- и пневмопитания, основание для закрепления проверяемого блока воздушно-динамического рулевого привода (автопилота) с раскрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02182702
Дата охранного документа: 20.05.2002
01.03.2019
№219.016.caee

Способ наведения оптического прицела на цель

Изобретение относится к вооружению и может быть использовано в войсках противовоздушной обороны. Технический результат - повышение точности наведения оптического прицела (ОП) на цель и уменьшение зависимости эффективности боевой машины от уровня профессиональной подготовленности наводчика....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217681
Дата охранного документа: 27.11.2003
08.03.2019
№219.016.d5c1

Орудийная установка

Изобретение относится к технике вооружения, в частности к башенным орудийным установкам. Оно позволяет повысить точность стрельбы за счет уменьшения влияния вибраций ствола на баллистику снаряда в момент его вылета из канала ствола. Орудийная установка содержит автоматическую пушку, размещенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165575
Дата охранного документа: 20.04.2001
11.03.2019
№219.016.d69b

Боевая машина

Изобретение относится к бронетанковой технике, а именно к конструкциям боевых машин пехоты и десанта. Сущность изобретения заключается в том, что боевая машина содержит гусеничный носитель и боевое отделение, установленное на переходном кольце, которое закреплено на подбашенном листе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288427
Дата охранного документа: 27.11.2006
11.03.2019
№219.016.d69d

Складывающееся крыло ракеты

Изобретение относится к области вооружения. Складывающееся крыло ракеты содержит лопасть, корневая часть которой совместно с шарнирно соединенными с ней вкладышами размещена в выемке жестко закрепленного на корпусе ракеты основания, устройство раскрытия в виде взаимодействующей с вкладышами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288434
Дата охранного документа: 27.11.2006
Showing 1-10 of 40 items.
20.02.2019
№219.016.c478

Способ ввода информации о дальности до цели в баллистический вычислитель системы управления снарядами (варианты) и устройство для его реализации

Изобретение используется в противотанковых, зенитных и космических ракетных комплексах. Предварительно измеряют дальность до цели дальномером в ограниченном диапазоне дальностей. Устанавливают одно регулируемое значение дальности, преобразовывают его в граничные значения диапазона измеряемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02178141
Дата охранного документа: 10.01.2002
20.02.2019
№219.016.c4a3

Способ юстировки излучателя лазерной системы прицел-прибора наведения

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к управляемым ракетным комплексам. Техническим результатом изобретения является повышение выходной мощности лазерного луча прицел-прибора наведения, уменьшение его веса и габаритов, снижение трудоемкости при сборке и юстировке,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148234
Дата охранного документа: 27.04.2000
20.03.2019
№219.016.eaa2

Генератор прямоугольных импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Генератор прямоугольных импульсов содержит генератор опорной частоты (ГОЧ)(1), выход которого соединен с первым входом элемента И (3), второй вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150783
Дата охранного документа: 10.06.2000
23.03.2019
№219.016.ecac

Способ защиты электрических цепей прибора от воздействия электромагнитных полей

Изобретение относится к области защиты аппаратуры от воздействия электромагнитных полей. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик прибора, а также уменьшение трудоемкости его изготовления. При реализации способа защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219598
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.03.2019
№219.016.f019

Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Технический результат - повышение надежности работы прицела за счет стабилизации мощности лазеров во всем диапазоне рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257524
Дата охранного документа: 27.07.2005
10.04.2019
№219.017.0b1a

Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Техническим результатом изобретения является повышение точности кодирования координат при формировании оптического поля. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150073
Дата охранного документа: 27.05.2000
29.04.2019
№219.017.3fae

Способ контроля параметров сигнала луча управления системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах в процессе управления летательным аппаратом и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицел-приборов наведения (прицелов) управляемого вооружения, предназначенных для создания оптического луча управления летательным аппаратом и использующих лазеры в качестве источников излучения, в частности прицелов системы телеориентирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257525
Дата охранного документа: 27.07.2005
29.04.2019
№219.017.470e

Формирователь импульсной последовательности

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Предложено устройство, содержащее генератор опорной частоты (ГОП) (3), первый счетчик импульсов (СИ) (6), разрядные выходы которого соединены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169988
Дата охранного документа: 27.06.2001
29.04.2019
№219.017.473f

Способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицелов. Их реализация позволит повысить точность снятия энергетических характеристик прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах. Сущность изобретений заключается в том, что перед совмещением перекрестия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183807
Дата охранного документа: 20.06.2002
29.04.2019
№219.017.4766

Прицел-прибор наведения и способ юстировки параллельности оптических осей информационного и визирного каналов

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса. Техническим результатом изобретения является повышение качества прибора и его эффективности за счет дополнительной юстировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195624
Дата охранного документа: 27.12.2002
+ добавить свой РИД