×
22.06.2019
219.017.8ea3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания включает оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью объекта метания, созданной им головной ударной волны и определение угла раствора конуса Маха. Производят видеорегистрацию положения движущегося объекта метания и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом. Угол раствора конуса Маха определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения. Из полученных данных вычисляют скорость движения объекта метания. Технический результат заключается в определении скорости объекта метания по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях. 2 ил.

Изобретение относится к области измерений и испытаний, а именно к измерениям линейной скорости с помощью фотографических средств.

Известен способ определения скорости объекта метания (ОМ) (Шкворников П.Н., Платонов Н.M. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений. София: Изд-во ВЪВ ВТС, 1976, с. 144.). Способ состоит в использовании явления образования головной ударной волны (УВ) и заключается в фотографировании мгновенного состояния головной УВ, созданной движущимся со сверхзвуковой скоростью ОМ. Скорость ОМ определяют на основании значения угла раствора конуса Маха. Данный способ выбран в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является его узкая область применения, обусловленная использованием специальных теневых схем оптической регистрации для получения изображения головной УВ. Различные теневые схемы оптической регистрации (прямотеневой метод, Шлирен-метод, интерференционный метод), позволяют получить изображение головной УВ только в определенных условиях, ограниченных областью применения конкретной схемы. Данные схемы регистрации используются в аэродинамических трубах и аэробаллистических трассах закрытого типа. Применение данных методов в полигонных условиях к широкому диапазону размеров ОМ не представляется возможным.

Решаемой технической проблемой является создание универсального способа определения скорости ОМ по результатам оптической регистрации, применимого для использования в условиях закрытой аэробаллистической трассы и в полигонных условиях.

Технический результат при использовании заявляемого способа заключается в определении скорости ОМ по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях.

Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения скорости ОМ, включающем оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ, созданной им головной ударной волны на участке, где она имеет прямолинейную форму (вырождается в звуковую волну) и определение угла раствора конуса Маха, в отличие от прототипа производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом. Угол раствора конуса Маха определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения. На основании полученных данных, вычисляют скорость движения ОМ.

Использование всей совокупности признаков формулы изобретения, возможность использования в качестве фона как естественного фона (лес, песок, трава и т.д.) так и специально созданных экранов для выявления головной УВ в результатах видеорегистрации и последующего определения угла раствора конуса Маха и скорости ОМ, позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Заявляемый способ поясняется фигурами. На фиг. 1 приведен фрагмент видеорегистрации движущегося ОМ на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом (на фоне специально созданного экрана). На фиг. 2 представлено изображение УВ, полученное посредством анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

При проведении аэробаллистического эксперимента осуществляют высокоскоростную видеорегистрацию положения ОМ, движущегося со сверхзвуковой скоростью, и созданной им головной ударной волны. Видеорегистрация осуществляется на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом. В качестве фона может применяться как естественный фон (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданные экраны, что позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Параметры видеорегистрации должны обеспечивать получение контрастного изображения поверхности фона. Зона видеорегистрации выбирается исходя из геометрических размеров ОМ и должна обеспечивать регистрацию конуса Маха.

Головная УВ является областью с градиентом плотности, что в свою очередь приводит к изменению показателя преломления в области возмущения. При проведении видеорегистрации головной УВ, вызванной движением ОМ со сверхзвуковой скоростью, на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом происходит смещение элементов изображения фона в соответствии с явлением рефракции.

На основании анализа смещений элементов в изображении фона вызванных, в соответствии с законами рефракции, прохождением света через область возмущения, определяют форму головной УВ. Результатом анализа является изображение головной УВ, по которому производят определение угла раствора конуса Маха. При известном значении угла раствора конуса Маха скорость движения ОМ определяется выражением:

где VОМ - скорость движения ОМ; а - скорость звука в воздухе; α - половина угла раствора конуса Маха (Шкворников П.Н., Платонов Н.М. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений. София: Изд-во ВЪВ ВТС, 1976, с. 144.).

Таким образом, заявляемый способ позволяет определять скорость ОМ движущегося со сверхзвуковой скоростью при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях.

Возможность использования в качестве фона, как естественного фона (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданных экранов произвольных размеров позволяет варьировать зону регистрации, что позволяет применять заявляемый способ к определению скорости ОМ произвольных размеров.

Заявляемый способ опробован в полигонных условиях и показал свою работоспособность.

Способ определения скорости объекта метания (ОМ), включающий оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ, созданной им головной ударной волны, и определение угла раствора конуса Маха, отличающийся тем, что производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом, угол раствора конуса Маха определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения, исходя из полученных данных, вычисляют скорость движения ОМ.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 391-400 of 796 items.
14.11.2018
№218.016.9d3a

Таблетка для изготовления тепловыделяющего элемента ядерного реактора на быстрых нейтронах

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к ядерному горючему и способам изготовления дисперсионных топливных таблеток тепловыделяющих элементов. Таблетка для изготовления тепловыделяющего элемента ядерного реактора на быстрых нейтронах содержит равномерно распределенные по объему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672256
Дата охранного документа: 13.11.2018
17.11.2018
№218.016.9e35

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на стальных подложках

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления светопоглощающих элементов оптических электронных приборов и оптических систем зеркал, телескопов космических аппаратов. Способ включает предварительную подготовку стальной подложки, обезжиривание и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672655
Дата охранного документа: 16.11.2018
17.11.2018
№218.016.9e55

Способ формирования спектров случайной вибрации

Данное изобретение имеет отношение к испытательной технике, а именно к способам формирования спектров случайной вибрации, и может быть использовано в машиностроении. Технический результат, заключающийся в сокращении времени на проведение испытаний крупногабаритных объектов в не менее чем двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672529
Дата охранного документа: 15.11.2018
17.11.2018
№218.016.9e6e

Устройство измерения частотной погрешности термоэлектрических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для частотной погрешности бесконтактных термоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения высокочастотного тока, наведенного в цепях электрического задействования пиротехнических и взрывных устройств объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672533
Дата охранного документа: 15.11.2018
17.11.2018
№218.016.9e72

Оптическое устройство обнаружения объектов

Изобретение относится к области определения местоположения. Оптическое устройство обнаружения объектов содержит оптоэлектронный блок, источники света в составе передающей оптической системы с полем излучения, объектив с полем зрения, зеркало, размещенное перед передающей оптической системой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672528
Дата охранного документа: 15.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f62

Способ определения коэффициентов трения скольжения и покоя

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения между образцами. Сущность: один из образцов, закрепляемый неподвижно, изготавливают с рабочей поверхностью, имеющей прямолинейную или вогнутую круговую форму. На некотором расстоянии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672809
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f7d

Устройство для определения положения в пространстве и скорости движущейся плоской поверхности

Использование: для применения в испытаниях на ударное воздействие. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения положения в пространстве и скорости движущейся плоской поверхности содержит группу установленных на общей платформе электрических контактных датчиков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672808
Дата охранного документа: 19.11.2018
23.11.2018
№218.016.9fc7

Способ определения наличия подрыва взрывчатого вещества, содержащегося в объекте испытания, при его взаимодействии с преградой

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к испытаниям и проверке боеприпасов. Заявляемый способ включает получение при помощи высокоскоростной видеокамеры серии изображений распространения воздушной ударной волны (ВУВ), созданной движением объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672922
Дата охранного документа: 21.11.2018
23.11.2018
№218.016.9fed

Шихта для получения горячим прессованием высокотемпературного композиционного антифрикционного материала на никелевой основе

Изобретение относится к получению горячим прессованием высокотемпературного композиционного антифрикционного материала на никелевой основе. Шихта содержит нанопорошки никеля (Ni) и молибдена (Мо), порошок дисульфида молибдена (MoS) и порошок меди (Cu). При этом частицы порошка дисульфида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672975
Дата охранного документа: 21.11.2018
Showing 21-21 of 21 items.
09.05.2023
№223.018.52bc

Способ видеорегистрации быстропротекающего процесса, сопровождающегося интенсивным излучением в оптическом диапазоне

Изобретение относится к области силуэтной регистрации быстропротекающих процессов, сопровождающихся интенсивным излучением в оптическом диапазоне. Способ включает в себя видеорегистрацию процесса скоростными видеокамерами на фоне диффузионно-рассеивающего экрана, подсвеченного импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795189
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД