×
29.04.2019
219.017.4725

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА УГЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к военной технике, а именно к системам управления летательных аппаратов. Технический результат - повышение точности стабилизации. Система угловой стабилизации реактивного снаряда содержит датчик угловых отклонений с чувствительным элементом с постоянным магнитом, приводом, сигнальной и опорной обмотками, газодинамический исполнительный орган со сверхзвуковыми соплами, блок преобразования сигналов, входы которого соединены с сигнальной и опорной обмотками, а выход - с газодинамическим исполнительным органом. В системе датчик угловых отклонений дополнительно снабжен второй опорной обмоткой, смещенной на 90 по отношению к первой опорной обмотке и соединенной с дополнительным входом блока преобразования сигналов, чувствительный элемент датчика угловых отклонений выполнен в виде сферического поплавка и размещен в сферической камере, механически связанной с приводом, при этом сферическая камера заполнена жидкостью с вязкостью 0,0022-0,04 см/с. На корпусе снаряда закреплены втулки коаксиально соплам с зазором между наружным диаметром сопла и внутренним диаметром втулки, а угол установки осей сопел относительно опорных обмоток определяется по формуле: φ = ωτ+arctgK, где φ - угол установки осей сопел относительно опорных обмоток, ω - частота вращения снаряда, τ - время запаздывания газодинамического исполнительного органа, К - коэффициент перекрестной связи датчика угловых отклонений. Достигается повышение точности стабилизации реактивного снаряда за счет снижения динамических ошибок системы. 2 ил.

Изобретение относится к области военной техники, а именно к системам управления вращающимися или проворачивающимися по крену ракетами, и может быть использовано, например, для угловой стабилизации реактивных снарядов систем залпового огня.

Известна система угловой стабилизации летательных аппаратов (см. Кузовков Н. Т. Системы стабилизации летательных аппаратов М., Высшая школа, 1976, с. 238. рис. 7.16), принятая за аналог. Система содержит датчик угловых отклонений, блок преобразования и усиления сигналов, исполнительные органы.

Задачей данного технического решения являлось повышение точности стабилизации за счет вращения ракеты вокруг ее продольной оси.

Однако придание вращения ракете приводит к увеличению инструментальных ошибок преобразования сигнала датчика в управляющий сигнал, который отрабатывается исполнительными органами.

Общими признаками с предлагаемой авторами системой угловой стабилизации является наличие в системе-аналоге датчика угловых отклонений, блока преобразования и усиления сигналов, исполнительных органов.

Указанного недостатка лишено устройство угловой стабилизации вращающейся ракеты (см. патент РФ 2126129), являющееся наиболее близким по технической сути к изобретению и принятое за прототип.

Оно содержит датчик угловых отклонений с чувствительным элементом, оснащенным постоянным магнитом, и связанным с электроприводом, сигнальную и опорную обмотки, блок преобразования сигналов, исполнительный орган.

Задачей прототипа являлось повышение точности стабилизации ракеты за счет снижения инструментальных ошибок, путем формирования результирующего сигнала рассогласования с последующим его преобразованием в результирующий сигнал управления без его разложения по каналам.

Недостатком технического решения, используемого в прототипе, является то, что из-за существующих в датчике перекрестных связей, которые возникают из-за связи чувствительного элемента с постоянным магнитом с приводом и конечного быстродействия исполнительного органа, в системе существуют динамические ошибки, приводящие к возникновению спиральных движений в переходных процессах, и как следствие система имеет конечную ошибку сигнала рассогласования, что не позволяет повысить точность стабилизации снаряда.

Общими признаками с предлагаемой системой стабилизации снаряда является наличие в прототипе датчика угловых отклонений с чувствительным элементом с постоянным магнитом, приводом, сигнальной и опорной обмотками, газодинамического исполнительного органа со сверхзвуковыми соплами, блока преобразования сигналов, входы которого соединены с сигнальной и опорной обмотками, а выход - с газодинамическим исполнительным органом.

В отличие от прототипа в предлагаемой авторами системе угловой стабилизации датчик угловых отклонений дополнительно снабжен второй опорной обмоткой, смещенной на 90o градусов по отношению к первой опорной обмотки и соединенной с дополнительным входом блока преобразования сигналов, чувствительный элемент датчика угловых отклонений выполнен в виде сферического поплавка и размещен в сферической камере, механически связанной с приводом, при этом сферическая камера заполнена жидкостью с вязкостью 0,0022...0,04 см2/с, на корпусе снаряда закреплены втулки коаксиально соплам с зазором между наружным диаметром сопла и внутренним диаметром втулки, а угол установки осей сопел относительно опорных обмоток определяется по формуле:
φ = ωτ+arctgKПС,
где φ -угол установки осей сопел относительно опорных обмоток, ω -частота вращения снаряда, τ -время запаздывания газодинамического исполнительного органа, КПС - коэффициент перекрестной связи датчика угловых отклонений.

Именно это позволяет сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом.

Указанные признаки, отличительные от прототипа и на которые распространяется испрашиваемый объем правовой защиты, во всех случаях достаточны.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности стабилизации снаряда за счет снижения динамических ошибок системы и повышения эффективности управления.

Выполнение датчика угловых отклонений с сигнальной и двумя опорными обмотками, оси которых развернуты на 90o, позволило сформировать сигналы рассогласования, а после блока преобразования и сигналы управления и управляющие силы на частоте вращения снаряда, сдвинутые по фазе на 90o, что позволило разложить сигнал по плоскостям тангажа, рыскания и соответственно вести управление по этим составляющим. Таким образом, снижаются пульсации по амплитуде и в два раза повышается их частота. Это приводит к снижению динамической ошибки стабилизации.

Выполнение чувствительного элемента в виде сферического поплавка, помещенного в сферическую камеру, заполненную жидкостью с вязкостью 0,0022...0,04 см2/с, исключает погрешности, вызванные продольными и поперечными ускорениями движения снаряда, а также виброускорениями. Точность измерения углового отклонения продольной оси снаряда тем выше, чем больше постоянная времени (инерционность) чувствительного элемента, что может быть достигнуто уменьшением вязкости заполняющей камеру жидкости. Однако при очень малой вязкости жидкости, например приближенной к вязкости воздуха, необходимо обеспечивать значительный разнос собственной частоты поплавка от частот возмущающих воздействий, так как коэффициент относительного демпфирования при этом является крайне малым 10-5...10-6. Это определяет высокую колебательность гидродинамического подвеса в зоне резонанса, приводящей к потере устойчивости вращающегося снаряда (см., например, Д. С. Пельпор, Ю.А. Осокин, Е.Р. Рахтсенко "Гироскопические приборы систем ориентации и стабилизации", М., Машиностроение, 1977 г., стр. 119-120). Кроме того с уменьшением вязкости жидкости увеличивается величина перекрестной связи КПС в чувствительном элементе из-за несферичности поплавка, обусловленной технологическими погрешностями.

Расчетно-теоретическим путем было установлено, что для обеспечения максимально возможного коэффициента передачи датчика (постоянной времени), минимальной величины перекрестной связи КПС и достаточного коэффициента относительного демпфирования, для стабильной работы чувствительного элемента и устойчивой стабилизации реактивного снаряда вязкость жидкости, заполняющая камеру, должна лежать в диапазоне 0,0022...0,04 см2/с.

Снабжение каждого сверхзвукового сопла газодинамического исполнительного органа втулкой, которая закреплена коаксиально соплам с зазором между наружным диаметром сопла и внутренним диаметром втулки, обеспечивает уменьшение разброса управляющего усилия (тяги) в широком диапазоне эксплуатационных параметров за счет различных режимов эжекции воздуха и обеспечивает технологичность конструкции.

Конечное значение перекрестной связи датчика, оцениваемое коэффициентом перекрестной связи КПС, а также конечное быстродействие газодинамического исполнительного органа, оцениваемое временем запаздывания τ, приводит к динамическим ошибкам и спиральным пространственным движениям продольной оси стабилизируемого снаряда.

Для снижения указанных ошибок стабилизации, согласно изобретению, угол установки осей сопел относительно опорных обмоток определяется формулой:
φ = ωτ+arctgKПС,
где φ - угол установки осей сопел относительно опорных обмоток, ω - частота вращения снаряда, τ - время запаздывания газодинамического исполнительного органа, КПС - коэффициент перекрестной связи датчика угловых отклонений.

Сущность изобретения заключается в том, что в системе угловой стабилизации реактивного снаряда, содержащей датчик угловых отклонений с чувствительным элементом с постоянным магнитом, приводом, сигнальной и опорной обмотками, газодинамический исполнительный орган со сверхзвуковыми соплами, блок преобразования сигналов, входы которого соединены с сигнальной и опорной обмотками, а выход - с газодинамическим исполнительным органом, датчик угловых отклонений дополнительно снабжен второй опорной обмоткой, смещенной на 90o по отношению к первой опорной обмотке и соединенной с дополнительным входом блока преобразования сигналов, чувствительный элемент датчика угловых отклонений выполнен в виде сферического поплавка и размещен в сферической камере, механически связанной с приводом, при этом сферическая камера заполнена жидкостью с вязкостью 0,0022...0,04 см2/с, на корпусе снаряда закреплены втулки коаксиально соплам с зазором между наружным диаметром сопла и внутренним диаметром втулки, а угол установки осей сопел относительно опорных обмоток определяется по формуле:
φ = ωτ+arctgKПС,
где φ - угол установки осей сопел относительно опорных обмоток, ω - частота вращения снаряда, τ - время запаздывания газодинамического исполнительного органа, КПС - коэффициент перекрестной связи датчика угловых отклонений.

На фиг. 1 изображена предлагаемая система угловой стабилизации реактивного снаряда, содержащая датчик угловых отклонений 1, блок преобразования сигналов 2, газодинамический исполнительный орган 3 со сверхзвуковыми соплами 4, а на фиг.2 укрупненно показано размещение сопла в корпусе реактивного снаряда.

Датчик угловых отклонений 1 включает в себя сигнальную обмотку 5, опорные обмотки 6 и 7, привод 8, механически связанный со сферической камерой 9, которая заполнена жидкостью 10 с размещенным в ней чувствительным элементом 11 с постоянным кольцевым магнитом 12, при этом оси 13 и 14 опорных обмоток 6 и 7 расположены взаимно перпендикулярно и перпендикулярны продольной оси снаряда.

Блок преобразования сигналов 2 включает в себя два демодулятора 15 и 16.

Газодинамический исполнительный орган 3 содержит четыре сверхзвуковых сопла 4 и втулки 17. Оси 18 и 19 сопел 4 взаимно перпендикулярны, лежат в плоскости, перпендикулярной продольной оси снаряда, и развернуты относительно осей 13 и 14 на угол φ.
Снаряд с установленной в нем системой угловой стабилизации вращается вокруг своей продольной оси с частотой ω.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Перед пуском реактивного снаряда привод 8 раскручивает сферическую камеру 9, заполненную вязкой жидкостью 10, которая вовлекает во вращение чувствительный элемент 11. Так как чувствительный элемент 11 выполнен в виде сферического поплавка, то благодаря этому обеспечивается его радиальное центрирование, а соотношение главных моментов инерции таково, что вектор кинетического момента поплавка совпадает с осью вращения камеры 9. При угловом отклонении продольной оси снаряда чувствительный элемент 11 стремится сохранить свое положение за счет гироскопических свойств. Однако под действием моментов сил вязкого трения между жидкостью 10 и чувствительным элементом 11 возникает прецессия, которая при отклонении продольной оси снаряда определяет угол рассогласования между осью вращения сферической камеры 9 и осью вращения чувствительного элемента 11. Появление угла рассогласования приводит к тому, что в сигнальной обмотке 5 постоянный кольцевой магнит 12 наводит переменное напряжение, амплитуда которого пропорциональна вектору углового отклонения снаряда, а фаза определяет направление вектора отклонения, частота равна частоте вращения чувствительного элемента 11. Одновременно в опорных обмотках 6 и 7 постоянный кольцевой магнит 3 наводит переменные напряжения постоянной амплитуды, сдвинутые по фазе на 90o. Инерционность чувствительного элемента 11 приводит к тому, что при угловом движении снаряда, например, строго в плоскости тангажа, угол рассогласования определяется двумя составляющими, одна из которых пропорциональна угловому отклонению в плоскости тангажа, а вторая определяется перекрестной связью КПС. При этом фаза напряжения сигнальной обмотки 5 также зависит от указанного коэффициента. Напряжение сигнальной обмотки 5 и опорных обмоток 6 и 7 подается на вход блока преобразования сигналов 2, представляющего собой, например, два амплитудно-фазовых демодулятора 15 и 16 с фильтрами НЧ. На выходе последних получается два управляющих сигнала, сдвинутых по фазе на 90o и соответствующих измеренному значению углового положения снаряда на частоте его вращения ω. Управляющие сигналы поступают на газодинамический исполнительный орган 3, сопла 4 которого создают через втулки 17 управляющие силы в связанной со снарядом системе координат на частоте его вращения. Вращение самого снаряда осуществляют в соответствии с углом φ, учитывающим запаздывание исполнительного органа и перекрестную связь датчика угловых отклонений, разложение управляющих сил исполнительного органа 3 по плоскостям тангажа и рыскания, что обеспечивает парирование угловых движений продольной оси снаряда, то есть стабилизацию углового положения.

Выполнение системы угловой стабилизации реактивного снаряда в соответствии с изобретением позволило повысить точность стабилизации снаряда за счет снижения динамических ошибок системы и более эффективного управления, что в целом улучшило точностные характеристики РСЗО в 2...3 раза.

Указанный положительный эффект подтвержден стендовыми и летно-конструкторскими испытаниями опытных образцов, выполненных в соответствии с изобретением.

В настоящее время разработана конструкторская документация, проведены государственные испытания, намечено серийное производство системы угловой стабилизации реактивного снаряда.

Системаугловойстабилизацииреактивногоснаряда,содержащаядатчикугловыхотклоненийсчувствительнымэлементомспостоянныммагнитом,приводом,сигнальнойиопорнойобмотками,газодинамическийисполнительныйоргансосверхзвуковымисоплами,блокпреобразованиясигналов,входыкоторогосоединеныссигнальнойиопорнойобмотками,авыход-сгазодинамическимисполнительныморганом,отличающаясятем,чтодатчикугловыхотклоненийдополнительноснабженвторойопорнойобмоткой,смещеннойна90поотношениюкпервойопорнойобмоткеисоединеннойсдополнительнымвходомблокапреобразованиясигналов,чувствительныйэлементдатчикаугловыхотклоненийвыполненввидесферическогопоплавкаиразмещенвсферическойкамере,механическисвязаннойсприводом,приэтомсферическаякамеразаполненажидкостьюсвязкостью0,0022-0,04см/с,накорпусеснарядазакрепленывтулкикоаксиальносопламсзазороммеждунаружнымдиаметромсоплаивнутреннимдиаметромвтулки,ауголустановкиосейсопелотносительноопорныхобмотокопределяетсяпоформулеφ=ωτ+arctgK,гдеφ-уголустановкиосейсопелотносительноопорныхобмоток;ω-частотавращенияснаряда;τ-времязапаздываниягазодинамическогоисполнительногооргана;К-коэффициентперекрестнойсвязидатчикаугловыхотклонений.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-12 of 12 items.
19.06.2019
№219.017.8c47

Кассетная головная часть вращающейся ракеты

Изобретение относится к области реактивных артиллерийских боеприпасов. Кассетная головная часть вращающейся ракеты содержит корпус и размещенную в нем раму с боевыми элементами цилиндрической формы. Рама выполнена в виде тонкостенной трубчатой направляющей, соосной с корпусом головной части, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186330
Дата охранного документа: 27.07.2002
19.06.2019
№219.017.8c79

Неуправляемый реактивный снаряд

Изобретение относится к ракетной технике Неуправляемый реактивный снаряд содержит головной взрыватель, боевую часть, реактивный двигатель твердого топлива и стабилизатор со складывающимися лопастями. Лопасти выполнены с уменьшающейся в сторону концевой хорды толщиной. В среднем поперечном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02151367
Дата охранного документа: 20.06.2000
Showing 21-30 of 35 items.
29.04.2019
№219.017.401b

Кассетная боевая часть

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке разделяющихся боеприпасов кассетного типа. Кассетная боевая часть содержит оболочку с дном, контейнер с передним дном и поршнем, скрепленными между собой центральной трубой и продольными лонжеронами, кассеты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225586
Дата охранного документа: 10.03.2004
29.04.2019
№219.017.4022

Реактивный снаряд

Изобретение относится к реактивным снарядам, снабженным преимущественно кассетными боевыми частями. Снаряд содержит блок системы управления с датчиком ускорений и отрывным разъемом, боевую часть с механизмом ее вскрытия и ракетную часть с ведущим штифтом. Датчик ускорений жестко связан с блоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219484
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.04.2019
№219.017.46e1

Неуправляемый реактивный снаряд

Изобретение относится к реактивным боеприпасам. Неуправляемый реактивный снаряд, содержащий взрыватель, боевую часть, ракетный двигатель, ведущий штифт, воспламенитель, сопловой блок, крышку с контактным сектором и вторым контактом со съемным токопроводящим элементом. Сопловой блок снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02176373
Дата охранного документа: 27.11.2001
29.04.2019
№219.017.46e2

Реактивный снаряд, запускаемый из трубчатой направляющей

Изобретение относится к твердотопливным реактивным боеприпасам. Реактивный снаряд содержит оживальную головную часть со взрывателем, сопловой блок двигателя с цилиндрическим обтекателем, на котором смонтированы складывающиеся лопасти стабилизатора. В начале оживала головной части выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02176068
Дата охранного документа: 20.11.2001
29.04.2019
№219.017.4767

Вращающаяся ракета

Изобретение относится к области ракетного вооружения. Вращающаяся ракета содержит головную часть с жидким наполнителем на основе нефтепродуктов и воздушной полостью, устройство разбрасывания и воспламенения наполнителя, реактивный двигатель и хвостовое оперение. Головная часть выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195627
Дата охранного документа: 27.12.2002
29.05.2019
№219.017.6a77

Ракетный двигатель твердого топлива

В ракетном двигателе, включающем корпус, заряд твердого топлива и сопловой блок с входным конусом, входной конус снабжен дополнительным коническим участком, сопряженным с критическим сечением соплового блока. Отношения длины дополнительного конического участка и большего его диаметра к диаметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02163686
Дата охранного документа: 27.02.2001
09.06.2019
№219.017.7760

Сборная артиллерийская гильза

Предлагаемое изобретение относится к области военной техники, в частности к конструкции артиллерийских гильз, и может найти широкое применение при производстве сборных артиллерийских гильз с пластмассовым корпусом различного типа. Сборная артиллерийская гильза содержит пластмассовый корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243487
Дата охранного документа: 27.12.2004
19.06.2019
№219.017.84c7

Осколочно-фугасная головная часть

Изобретение относится к военной технике, а именно к осколочно-фугасным головным частям и может быть использовано в реактивных системах залпового огня. Осколочно-фугасная головная часть содержит корпус, взрыватель, заряд взрывчатого вещества и расположенную между корпусом и зарядом взрывчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243493
Дата охранного документа: 27.12.2004
19.06.2019
№219.017.8509

Ракета с отделяющимся боевым модулем

Изобретение относится к области военной техники и может найти применение при разработке ракет (реактивных снарядов) с отделяющимися боевыми модулями различного назначения. Сущность изобретения заключается в том, что в ракете с отделяющимся боевым модулем, содержащей ракетную часть с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202098
Дата охранного документа: 10.04.2003
19.06.2019
№219.017.8540

Боевой элемент

Изобретение относится к области вооружения. Боевой элемент содержит корпус с углублением в носовой части, стабилизатор из текстильных материалов. Носовая часть корпуса снабжена насадком с длиной внутренней цилиндрической поверхности не менее 0,6 максимального диаметра корпуса. Стабилизатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258899
Дата охранного документа: 20.08.2005
+ добавить свой РИД