×
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 11-13 of 13 items.
09.06.2019
№219.017.780f

Двигательная установка для отделения и увода аэрокосмического агрегата от разгонной ступени носителя

Двигательная установка для отделения и увода аэрокосмического агрегата от разгонной ступени носителя включает два равнотяговых твердотопливных тормозных двигателя и систему их запуска. Твердотопливные тормозные двигатели расположены диаметрально противоположно на разгонной ступени носителя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252332
Дата охранного документа: 20.05.2005
10.07.2019
№219.017.ad0d

Узел соединения раструба сопла

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к конструкции неохлаждаемых сверхзвуковых реактивных сопел из композиционных материалов. Узел соединения раструба сопла включает облицовку из эрозионностойкого материала, например углепластика, и насадок из углерод-углеродных композиционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384725
Дата охранного документа: 20.03.2010
10.07.2019
№219.017.ada7

Регулятор расхода горячего газа

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для использования в качестве регулятора расхода горячего газа, работающего на продуктах сгорания твердых топлив с высокой температурой и давлением при управлении полетом ракеты по плоскостям стабилизации. Регулятор расхода горячего газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376518
Дата охранного документа: 20.12.2009
Showing 11-20 of 29 items.
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
№219.017.0385

Импульсный микродвигатель ракетного снаряда

Импульсный микродвигатель ракетного снаряда содержит камеру с выпуклым дном, цилиндрическую канальную шашку из твердого топлива, установленную в опорах, закрепленных в камере, газоходы, соединенные с камерой, и крышку с установленными в ней пиропатроном и форсажной трубкой, проходящей в канале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382222
Дата охранного документа: 20.02.2010
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
10.04.2019
№219.017.096e

Гибкое соединение газоводов с общей осью

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к гибким соединениям газоводов, работающих в условиях высоких давлений газов или жидкостей. Гибкое соединение газоводов с общей осью содержит разделенные кольцевым зазором два сферических ответных фланца с размещенным между ними кольцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442064
Дата охранного документа: 10.02.2012
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
19.04.2019
№219.017.3269

Газораспределительный клапан

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для управления летательным аппаратом по каналу крена, работающего в условиях высоких температур и давлений. Газораспределительный клапан состоит из корпуса с входным и двумя выходными патрубками и заслонок. В каждом из выходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407937
Дата охранного документа: 27.12.2010
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
№219.017.40de

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
+ добавить свой РИД