×
09.05.2019
219.017.4de9

Результат интеллектуальной деятельности: МОДУЛЬ ПОДВОДНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Модуль подводной станции для эвакуации на поверхность воды содержит цилиндрический корпус с кольцевым крылом в хвостовой части корпуса и систему управления. Перед кольцевым крылом на наружной поверхности модуля по периметру установлено несколько щитков, связанных с модулем через оси вращения, на которых расположены возвратно-поджимные пружины. Для каждого щитка внутри хвостовой части модуля в отдельном блоке размещены стопорный механизм и толкательный механизм, при этом стопорный механизм выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных рычагов, жестко связанных между собой и соединенных с блоком через подпружиненную ось, а толкательный механизм выполнен в виде цилиндра с подпружиненным поршнем и установленным над поршнем внутри цилиндра пирозапалом. Один рычаг стопорного механизма упирается в поршень, а другой рычаг выполнен с защелкой-фиксатором, удерживающей щиток. Такое выполнение модуля позволяет исключить влияние бокового течения на модуль, упростить конструкцию, уменьшить затраты и повысить надежность стабилизации продольной оси модуля в вертикальном направлении при выходе модуля на поверхность воды. 5 ил.

Настоящее техническое предложение посвящено решению проблемы доставки с подводной станции на поверхность воды цилиндрического модуля при сильных подводных течениях, причем продольная ось модуля должна быть вертикальной при его выходе на поверхность воды.

При выходе модуля за верхний срез стартовой трубы скоростной боковой напор течения воды вызывает существенное отклонение продольной оси модуля от вертикали, что значительно ухудшает стабилизацию модуля у поверхности воды.

Известно устройство подводной станции для эвакуации на поверхность воды цилиндрического модуля, содержащее систему управления, пусковую трубу с цилиндрическим модулем, узел формирования каверны в виде газогенераторов, установленных у верхнего среза пусковой трубы (см., например, патент RU 2207294).

Недостаток этого устройства состоит в том, что до использования его на объекте требуется большой объем отработки и затрат.

С целью упрощения конструкции, уменьшения затрат и повышения надежности стабилизации продольной оси модуля в вертикальном направлении при выходе модуля на поверхность воды предлагается перед кольцевым крылом модуля в его хвостовой части на наружной поверхности по периметру установить несколько щитков, связанных с модулем через оси вращения, на которых установлены возвратно-поджимные пружины, а для каждого щитка внутри хвостовой части модуля в отдельном блоке размещены стопорный механизм и толкательный механизм, при этом стопорный механизм выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных рычагов, жестко связанных между собой и соединенных с блоком через подпружиненную ось, а толкательный механизм выполнен в виде цилиндра с подпружиненным поршнем и установленным над поршнем внутри цилиндра пирозапалом, при этом один рычаг упирается в поршень, а другой рычаг, выполненный с защелкой-фиксатором, удерживает щиток.

От системы управления задействуются определенные щитки, которые раскрываются навстречу вектору скорости бокового подводного течения после выхода модуля за срез пусковой трубы и создают компенсирующий момент вращения вокруг центра масс модуля для выравнивания продольной его оси.

Модуль подводной станции для эвакуации на поверхность воды поясняется чертежами:

фиг.1 - продольный разрез модуля при движении в воде,

фиг.2 - поперечный разрез модуля при движении в воде,

фиг.3 - продольный разрез хвостовой части модуля с установленным щитком, с блоком стопорного и толкательного механизмов,

фиг.4 - вид с внешней стороны щитка в исходном положении,

фиг.5 - схема действия сил при движении модуля в воде с открытым щитком.

Модуль подводной станции для эвакуации на поверхность воды содержит цилиндрический корпус 1 с кольцевым крылом 2 (фиг.1), щитки 3. Модуль выталкивается из стартовой трубы 4 подводной станции. На фиг.2 показаны три раскрытых щитка 3 навстречу боковому течению воды, другие щитки остаются в исходном положении. Количество раскрытых щитков зависит от величины вектора скорости бокового подводного потока.

На фиг.3 щиток 3 на хвостовой части модуля показан в исходном состоянии. Щиток связан с модулем через ось вращения 5, на которой установлены возвратно-поджимные пружины 6 (см. фиг.4), один конец 7 пружины касается наружной поверхности щитка, а другой конец 8 пружины касается наружной поверхности корпуса модуля. Ось 5 проходит через проушины 9 щитка и цапфы 10 корпуса модуля. Пружины 6 с определенным усилием поджимают щиток 3 в исходном состоянии к поверхности корпуса модуля 1. На наружной поверхности щитка имеется амортизатор 11, выполненный, например, из резины, который смягчает удар о переднюю кромку кольцевого крыла 2 при раскрытии от воздействия скоростного напора воды.

Внутри хвостовой части корпуса модуля для каждого щитка в отдельном блоке 12 размещены стопорный механизм и толкательный механизм. Стопорный механизм выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных рычагов 13 и 14, жестко связанных между собой и соединенных с блоком 12 через подпружиненную ось 15. Толкательный механизм выполнен в виде цилиндра 16 с подпружиненным поршнем 17. Над поршнем внутри цилиндра установлен пирозапал 18, соединенный с системой управления модулем. Пружина 19 возвращает поршень 16 после срабатывания пирозапала и истечения продуктов сгорания через отверстие 20 в цилиндре 16 в первоначальное положение. Рычаг 13 упирается в поршень 17. Рычаг 14 выполнен в виде защелки-фиксатора с Г-образным концом с внешним скосом для плавного возвращения щитка 3 под "защелку" в исходное положение. В корпусе 1 имеется щель 21 для свободного прохода защелки-фиксатора 14, а также имеется отверстие 22 для свободного прохода поршня 17 к щитку 3, чтобы отклонить его на заданный угол, предварительно освободив от защелки-фиксатора 14.

На фиг.5 показана схема действующих сил и моментов при движении модуля. Боковая сила Fб (от бокового скоростного напора воды), проходящая через центр давления (ЦД), создает опрокидывающий момент Mб=Fб·lб, где lб - расстояние от центра давления до центра масс (ЦМ) модуля.

Парирующая сила F от щитка создает парирующий момент Mп=F·lF, где lF - плечо до ЦМ от равнодействующей силы F, которая возникает от избыточного давления перед щитком Δр.

Область торможения потока перед щитком отделена от невозмущенного потока конической поверхностью, которая отходит от внешней кромки щитка и замыкается на корпусе модуля в точке отрыва А.

Парирующий момент Мп увеличивается на ≈10% за счет силы сопротивления щитка Fc на плече R (см., например, статью: Г.Ф.Король. "Методика расчета действующего момента при движении асимметричного тела в воде". М., Труды МИТ, том 7, часть 1, 2004).

Сила F от одного щитка в зависимости от скоростного напора определяется (подтверждается) опытным путем на моделях, а затем результаты используют для конкретного проектирования.

Модуль работает следующим образом. По команде от системы управления, куда вводятся данные по величине вектора скорости течения воды, задействуются один или более щитков со стороны, обращенной к вектору скорости течения воды. Команда в виде электрического импульса подается на пирозапал 18. Под действием продуктов сгорания от пирозапала поршень 17 выходит из цилиндра 16 и, действуя на рычаг 13 стопорного механизма, освобождает щиток 3 от зацепления с защелкой-фиксатором 14. При дальнейшем поступательном движении поршень 17 проходит в отверстие 22 в корпусе (стенке) модуля и приоткрывает щиток 3 на заданный угол от корпуса модуля. Продукты сгорания пирозапала 18 после выдвижения поршня "стравливаютя" через отверстие 20 цилиндра 16, и под действием сжатой пружины 19 поршень 17 возвращается в первоначальное положение, освобождая рычаг 13, а пружина оси 15 возвращает защелку-фиксатор 14 в исходное положение.

Под действием силы набегающего вертикального потока воды приоткрытый щиток 3 раскрывается до упора амортизатором 7 в переднюю кромку кольцевого крыла 2. При этом пружина 6 скручивается, а после прекращения действия напора у поверхности воды щиток 3 под действием усилия пружины возвращается в первоначальное (исходное) положение, отодвигая по внешнему скосу Г-образный рычаг 14, который под действием пружины оси 15 возвращает защелку-фиксатор 14 в зацепление со щитком 3.

Таким образом, продольная ось модуля при выходе на поверхность воды будет близка к вертикали.

С предлагаемым устройством проведены модельные испытания с положительным результатом.

Модульподводнойстанциидляэвакуациинаповерхностьводы,содержащийцилиндрическийкорпусскольцевымкрыломвхвостовойчастикорпусаисистемууправления,отличающийсятем,чтопередкольцевымкрыломнанаружнойповерхностимодуляпопериметруустановленонесколькощитков,связанныхсмодулемчерезосивращения,накоторыхрасположенывозвратно-поджимныепружины,адлякаждогощиткавнутрихвостовойчастимодулявотдельномблокеразмещеныстопорныймеханизмитолкательныймеханизм,приэтомстопорныймеханизмвыполненввидедвухвзаимноперпендикулярныхрычагов,жесткосвязанныхмеждусобойисоединенныхсблокомчерезподпружиненнуюось,атолкательныймеханизмвыполненввидецилиндрасподпружиненнымпоршнемиустановленнымнадпоршнемвнутрицилиндрапирозапалом,приэтомодинрычагстопорногомеханизмаупираетсявпоршень,адругойрычагвыполненсзащелкой-фиксатором,удерживающейщиток.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
08.03.2019
№219.016.d48b

Способ ликвидации крупногабаритного заряда твердого ракетного топлива и способ заполнения щелей отверждаемым водным гелем

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при ликвидации крупногабаритного заряда твердого ракетного топлива (ТРТ), со сложной конфигурацией поверхности горения. При ликвидации крупногабаритного заряда твердого ракетного топлива, поверхность горения которого образована...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236642
Дата охранного документа: 20.09.2004
29.03.2019
№219.016.f2f4

Сверхзвуковая часть сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к конструкции облицовки сверхзвуковой части сопла ракетного двигателя, преимущественно твердотопливного. Сверхзвуковая часть сопла ракетного двигателя содержит каркас, а также эрозионностойкое и теплозащитное покрытия. Каркас выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379540
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.04.2019
№219.017.034a

Сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на создание защитных устройств сопла ракетного двигателя. Устройство содержит защитную заглушку, установленную на срезе сопла и герметизирующую заглушку внутри сопла. Сопло ракетного двигателя изготовлено из эрозионностойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389896
Дата охранного документа: 20.05.2010
10.04.2019
№219.017.07be

Клапан для регулирования горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для клапанов, работающих в условиях высоких температур до 2300К и давлений до 10 Мпа и используемых для управления летательным аппаратом в плоскостях тангажа, рыскания. Клапан для регулирования расхода горячего газа состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408812
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.04.2019
№219.017.2df3

Пиротехническое азотгенерирующее устройство

Изобретение относится к области создания автономных источников сжатого газа, а именно низкотемпературных твердотопливных газогенераторов. Пиротехническое азотгенерирующее устройство содержит корпус с крышкой, расположенную внутри корпуса камеру сгорания, заряд твердого источника азота,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347979
Дата охранного документа: 27.02.2009
19.04.2019
№219.017.2e25

Способ прочностных испытаний кинематической цепи привод - регулирующий элемент сопловых регулируемых блоков и сопловой регулируемый блок для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для испытаний регулируемых сопловых блоков летательных аппаратов, которые работают на продуктах сгорания газа, имеющих температуру до 2500 К и давление до 10 МПа. Способ прочностных испытаний кинематической цепи привод -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397470
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.04.2019
№219.017.3e5f

Стенд для определения вектора тяги двигателя с кососрезанным соплом

Изобретение предназначено для определения параметров вектора тяги двигателей с кососрезанным соплом при наземных стендовых испытаниях. Такое выполнение стенда позволит повысить точность измерения вектора тяги двигателя, а именно его величину, направление и координату точки прохождения вектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274764
Дата охранного документа: 20.04.2006
29.04.2019
№219.017.4071

Воспламенитель заряда твердотопливного газогенератора

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции воспламенителя заряда твердотопливного газогенератора. Воспламенитель заряда твердотопливного газогенератора содержит корпус в виде чашеобразного тела вращения с отбортовкой, размещенные в нем навеску...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349786
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.4077

Световозвращающий элемент для моделирования отражательных характеристик светового, в том числе лазерного, излучения

Изобретение относится к области оптического приборостроения, к области проектирования оптических систем и может быть использовано в оптико-механической промышленности для изготовления световозвращающих элементов лазерных локационных систем. В световозвращающем элементе, который выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349940
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.40de

Стенд для моделирования импульсного газотермодинамического воздействия высокотемпературного газа на элементы тепловой защиты конструкции

Стенд содержит состыкованные между собой твердотопливный газогенератор и газоход переменного сечения. Газоход включает переходный участок с нормированным профилем, мерный участок постоянного сечения с исследуемым материалом и установленными в нем термопарами и сопловой блок для выпуска газов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399783
Дата охранного документа: 20.09.2010
Showing 1-10 of 29 items.
27.02.2013
№216.012.2c22

Способ управления движущимся объектом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в системах автоматического и автоматизированного управления движением различных объектов, например транспортных роботов, судов, летательных аппаратов и т.п. Технический результат - расширение функциональных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476825
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.09.2013
№216.012.6846

Способ высотных испытаний крупногабаритного рдтт и установка для его осуществления

При высотных испытаниях ракетного двигателя создают разрежение за счет предварительного вакуумирования пространства вокруг двигателя, эжектирующих свойств струи продуктов сгорания в диффузоре и инжекции дополнительного газа в выхлопную магистраль. Запуск диффузора обеспечивают до момента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492341
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.6892

Твердотопливная ракета

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Твердотопливная ракета содержит стартовый двигатель I ступени с пороховым аккумулятором давления разделения ступеней, прямоточный ракетный двигатель II ступени с соплом и воздуховодом, в камере дожигания которого размещен последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492417
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.02.2016
№216.014.c4c0

Способ подтверждения внутрибаллистических и энергетических характеристик твердотопливного заряда ракетного двигателя и стендовое устройство

При подтверждении внутрибаллистических и энергетических характеристик твердотопливного заряда ракетного двигателя сжигают серию зарядов с различной скоростью горения в камере-имитаторе с расходным круглым отверстием критического сечения с замером давления в камере-имитаторе. Перед сжиганием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574778
Дата охранного документа: 10.02.2016
13.01.2017
№217.015.8cdb

Твердотопливный импульсный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании твердотопливных импульсных двигателей, к которым предъявляются повышенные требования разноимпульсности при работе в паре или в целой связке. Твердотопливный импульсный двигатель содержит камеру сгорания с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604772
Дата охранного документа: 10.12.2016
20.01.2018
№218.016.1158

Ракетный двигатель твердого топлива с однократно изменяемым вектором тяги

Изобретение относится к области ракетно-космической техники и может быть использовано при проектировании двигателей твердого топлива для корректировки траектории полета управляемых ракет и корректировки полета отделяемых элементов от ракеты-носителя. Ракетный двигатель твердого топлива с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633973
Дата охранного документа: 20.10.2017
06.07.2018
№218.016.6ca1

Способ охлаждения внутренней поверхности транспортно-пускового контейнера (тпк) при воздействии на нее продуктов сгорания стартового порохового аккумулятора давления (пад) при минометном старте твердотопливной ракеты и тпк для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам запуска твердотопливной ракеты из транспортно-пускового контейнера (ТПК). В способе охлаждения внутренней поверхности ТПК при воздействии на нее продуктов сгорания стартового порохового аккумулятора давления (ПАД) при минометном старте твердотопливной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660111
Дата охранного документа: 04.07.2018
02.02.2019
№219.016.b643

Пороховой аккумулятор давления для минометной схемы разделения ступеней ракеты в полете

Изобретение относится к конструкции порохового аккумулятора давления (ПАД) для минометной схемы разделения ступеней ракеты в полете. ПАД содержит корпус, осевое расходное критическое отверстие которого находится внутри полости цилиндрического стакана с боковыми отверстиями, многошашечный заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678726
Дата охранного документа: 31.01.2019
01.03.2019
№219.016.cc9f

Устройство для озонирования питьевой воды

Изобретение относится к технике водоподготовки и может быть использовано для озонирования питьевой воды систем централизованного водоснабжения. Устройство содержит генератор озоно-газовой смеси, бассейн с системой подачи воды и системой слива потребителю, в придонной части которого установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374184
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.03.2019
№219.016.f2f4

Сверхзвуковая часть сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к конструкции облицовки сверхзвуковой части сопла ракетного двигателя, преимущественно твердотопливного. Сверхзвуковая часть сопла ракетного двигателя содержит каркас, а также эрозионностойкое и теплозащитное покрытия. Каркас выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379540
Дата охранного документа: 20.01.2010
+ добавить свой РИД