×
16.08.2019
219.017.c025

Результат интеллектуальной деятельности: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области автоматизированного контроля боеприпасов. Диагностический комплекс для контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия артиллерийских боеприпасов состоит из устройства с антеннами, приемных вибраторов, управляющего устройства, усилителя, устройства генерирования СВЧ-энергии, согласующего устройства времени, шага измерений, устройства возбуждения электромагнитных волн, устройства ввода, вывода параметров, внутреннего диагностирования, ПЭВМ с программным обеспечением. Программное обеспечение позволяет отображать участок с дефектом лакокрасочного покрытия на чертеже боеприпаса. Генератор СВЧ-диапазона выполнен с возможностью создания электромагнитного поля поверхностной медленной волны, направленной вдоль защитного лакокрасочного покрытия на боеприпасе в двух направлениях X и Z, приемные вибраторы выполнены с возможностью перемещения с заданным шагом. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения места и общей площади дефекта лакокрасочного покрытия. 2 ил.

Предлагаемый диагностический комплекс относится к автоматизированным средствам контроля технического состояния артиллерийских боеприпасов, предназначен для осуществления контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия боеприпасов, оценки площади дефектов покрытия, принятия решения о годности боеприпасов для боевого применения и хранения, целесообразности назначения на ремонт.

Наиболее характерными дефектами, защитного лакокрасочного покрытия являются:

- меление - процесс разрушения пигментированной лакокрасочной пленки, происходящий в результате фотохимических процессов и приводящий к образованию свободных частиц пигмента, легко удаляемых при протирании покрытия;

- выветривание - процесс разрушения покрытия в результате эрозии, износа поверхностного слоя, возможно частичное обнажение металла;

- растрескивание - появление на покрытии сетки трещин;

- отслаивание - нарушение адгезии покрытия с металлом;

- пузыри образование сыпи и пузырей в результате проникновения влаги под пленку;

- коррозия - признаки явного разрушения окрашенного металла.

Вышеперечисленные дефекты приводят к возникновению серьезного дефекта на поверхности элементов артиллерийских боеприпасов -коррозионному поражению.

Степень коррозионного поражения в настоящее время определяют визуальными методами контроля. Размер площади коррозионного поражения оценивается с помощью специально изготовленного трафарета из прозрачного материала (калька, тонкое органическое стекло, целлулоид, полиэтиленовая пленка) с нанесенной на него сеткой ячеек [1]. Размеры ячеек для трафаретов выбирают в зависимости от площади осматриваемой поверхности. Метод заключается в наложении трафарета на осматриваемую поверхность и подсчета количества квадратов с продуктами коррозии. Квадрат считается заполненным, если продукт коррозии занимает более половины площади квадрата.

Степень поражения коррозией в процентах вычисляют по формуле (1):

где n - число квадратов с наличием коррозии на 50% и более;

N - общее число квадратов на поверхности образца.

По результатам измерения коррозионных очагов вычисляют степень коррозионного поражения по формуле (2):

где n - количество очагов (квадратов) с наличием коррозии, шт.;

Si - площадь отдельного коррозионного очага, см2;

So - площадь оцениваемой поверхности, см2 (определяется по специальной таблице учитывающей калибр боеприпаса).

По степени коррозионного поражения определяют степень коррозии боеприпаса и принимают решение о годности боеприпасов для боевого применения и хранения и целесообразности ремонта партии.

Если Sk>10% - коррозия сильная, если Sk=(5-10)% коррозия средняя, если Sk<5% - коррозия слабая.

Используемый метод является неточным и требует больших трудовых затрат, особенно времени на проведение контрольных и вычислительных операций во время проведения технического осмотра боеприпасов.

Визуальный метод контроля состояния лакокрасочного покрытия не всегда позволяет определить наличие скрытых дефектов защитного покрытия и начало развития коррозионного поражения.

Известны способы контроля и оценки дефектов диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на поверхности металла [2].

Недостатками предлагаемых устройств реализующих способы контроля и оценки дефектов, диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на поверхности металла являются невозможность их применения для контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия боеприпасов и расчета общей площади, обнаруживаемых дефектов, детализации нахождения дефекта на поверхности боеприпаса.

Технической задачей изобретения является диагностический комплекс для контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия артиллерийских боеприпасов позволяющий с высокой точностью определять наличие дефектов защитного покрытия боеприпасов, определять место дефекта на боеприпасе и рассчитывать общую площадь дефекта, формировать решение о годности боеприпасов для боевого применения и хранения, целесообразности назначения на ремонт.

Техническая задача достигается тем, что для обнаружения дефектов в лакокрасочном покрытии на металле, оценки их относительной величины, принятия решения о состоянии защитного покрытия осуществляется с помощью диагностического комплекса контроля состояния лакокрасочного покрытия артиллерийских боеприпасов состоящего из устройства с антеннами 1, приемных вибраторов 2, управляющего устройства 3, усилителя 4, устройства генерирования СВЧ энергии 5, согласующего устройства времени, шага измерений 6, устройства возбуждения электромагнитных волн 7, устройства ввода, вывода параметров, внутреннего диагностирования 8, ПЭВМ с программным обеспечением 9.

Функциональная схема диагностического комплекса показана на фиг. 1.

Результатом диагностики является определение состояния защитного лакокрасочного покрытия, выявление очагов коррозионного поражения, расчет площади коррозионного поражения и принятие решения о годности боеприпаса для боевого применения и длительного хранения, целесообразности назначения на ремонт с целью восстановления защитного лакокрасочного покрытия. Для этого в комплекс входит подсистема согласования параметров измерения, размеры контролируемых деталей, а программное обеспечение ПЭВМ содержит электронный чертеж контролируемого боеприпаса и позволяет отображать участок с дефектом лакокрасочного покрытия на чертеже. Информация о состоянии контролируемого боеприпаса выводится на экран монитора в форме, удобной для восприятия и печатный бланк.

В комплексе реализован СВЧ способ обнаружения и оценки дефектов защитного диэлектрического покрытия (фиг. 2).

Суть СВЧ способа контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия боеприпасов заключается в следующем. С помощью генератора СВЧ-диапазона создается электромагнитное поле поверхностных медленных волн вдоль расположенного на металлическом корпусе элемента боеприпаса лакокрасочного покрытия. С помощью системы приемных вибраторов в начальной точке измерений (х1, z1), расположенной на линии максимума диаграммы направленности в дальней зоне генератора возбуждения медленной поверхностной волны, направленной вдоль оси Z, измеряется напряженность поля Е поверхностной волны в нормальной плоскости относительно направления ее распространения (в точке у). Перемещая приемный вибратор на шаг d, можно измерить напряженность поля поверхностной волны в точке (y+d). После этого рассчитывается коэффициент нормального затухания a1 из выражения:

где Е(у1) и Е(у1+d) - напряженности поля поверхностной волны в нормальной плоскости относительно направления распространения в разнесенных точках измерений (у1) и (у1+d);

d - расстояние между точками измерений (шаг)

Мерой параметров неоднородностей покрытия является отклонение распределения напряженности поля в зоне дифракции от экспоненциального E(у)=Eoexp[-а(у)у], характерного для зоны покрытия без неоднородностей или, что то же самое, непостоянство a(у). Отклонение напряженности поля от экспоненциального есть результат интерференции полей поверхностной медленной волны с рассеянно отраженной от неоднородности быстрой волны (являющейся результатом дифракции медленной поверхностной волны на неоднородности) вне слоя (у≥b) для геометрической неоднородности любого типа, так как она может быть аппроксимирована суммой клиновидных неоднородностей при малом шаге Δz или внутри слоя (у<b), где также любая электрофизическая неоднородность может быть сведена к геометрической неоднородности.

Далее переводят приемный вибратор в следующую точку, делая постоянный, либо адаптивно изменяющийся относительно величины изменения коэффициента затухания шаг d и повторяют измерения. Вычисляют все значения aj где j ∈ [1, …, n-1] - количество точек измерений, и рассчитывают среднее значение коэффициента затухания

Определяют максимальное отклонение коэффициента затухания Δamax

и сравнивают его значение с пороговым Δапорог, величина которого назначается по необходимой точности локализации неоднородности или по метрологическим соображениям, например, пороговой точности измерения Е, а и т.д. Можно также сравнивать счетную сумму по индексу j модулей всех отклонений, сравнивая ее с назначенной пороговой величиной. В микропроцессорном устройстве запоминаются координаты этой точки сканирования и значение

Делают шаг Δzl в направлении максимума ДН и производят аналогичный цикл измерений коэффициента затухания в следующей точке (xi, zi+Δzl). Если среднее значение коэффициента затухания аср вточке (xi, zi) отличается от аср в точке (xi, zi+Δzl), то следующий шаг в направлении максимума ДН (оси Z) - Δz выбирается адаптивно из условия

где с1 и с2 - коэффициенты пропорциональности, имеющие постоянные значения.

Повторяют цикл измерения Δamax по направлению максимума ДН в пределах заданного изменения размера покрытия по оси Z от начального Zн до конечного Zк.

Делают шаг Δxl, перемещая апертуру излучателя и приемные вибраторы, и производят измерения Δamax по направлению максимума ДН по оси Z в обратном направлении от Zк до Zн. Цикл измерения Δamax повторяется. При этом возможно адаптивное изменение Δxi и Δyj подобно Δzn.

В микропроцессорном устройстве запоминается массив дискретных значений Δа по всем дискретным точкам измерений и строится график значений Δа по поверхности X, Z.

Определяют границы неоднородностей и площади поверхностей S1, где Δα≠0, и S2, где Δα=0, а по соотношению S1/(S1+S2) судят об относительных размерах локализованной в области S1 неоднородности (фиг. 2).

Вычисляют «информативный» объем

и определяют интегральный параметр V/S1, характеризующий неоднородность.

Для устранения погрешности от влияния конечных размеров площади сканирования переводят излучатель и приемные вибраторы так, чтобы максимум диаграммы направленности был направлен по оси X и определяют коэффициент затухания по алгоритму, как и для рассмотренного выше случая, когда максимум ДН был направлен по оси Z. Результаты измерений и вычислений усредняют в каждой дискретной точке.

Для реализации используемого способа применяют два излучателя поверхностных волн по осям X и Z работающих от генератора СВЧ через управляющее устройство.

Использование диагностического комплекса для контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия артиллерийских боеприпасов позволит сократить время проведения контрольных мероприятий, выявить дефекты, скрытые от визуального контроля и принять контролирующему лицу обоснованное решение о состоянии лакокрасочного покрытия боеприпаса и годности боеприпаса к боевому применению, хранению, целесообразности назначения на ремонт партии боеприпасов.

Используемая литература

1. Инструкция по техническому осмотру боеприпасов ТО-91. М.: Воениздат,1992. 72 с.

2. Дмитриев Д.А., Федоров Н.П., Федюнин П.А., Русин В.А. Поверхностные волны и микроволновые устройства контроля электрофизических параметров магнитодиэлектрических покрытий на металле: Монография / Под ред. Н.П. Федорова. М.: Изд-во Машиностроение-1, 2004. 196 с.

Диагностический комплекс для контроля состояния защитного лакокрасочного покрытия артиллерийских боеприпасов, состоящий из устройства с антеннами, приемных вибраторов, управляющего устройства, усилителя, устройства генерирования СВЧ-энергии, согласующего устройства времени, шага измерений, устройства возбуждения электромагнитных волн, устройства ввода, вывода параметров, внутреннего диагностирования, ПЭВМ с программным обеспечением, позволяющим отображать участок с дефектом лакокрасочного покрытия на чертеже боеприпаса, при этом генератор СВЧ-диапазона выполнен с возможностью создания электромагнитного поля поверхностной медленной волны, направленной вдоль защитного лакокрасочного покрытия на боеприпасе в двух направлениях X и Z, приемные вибраторы выполнены с возможностью перемещения с заданным шагом.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-16 of 16 items.
07.03.2020
№220.018.0a6f

Способ измерения начальной скорости снаряда

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения начальной скорости снаряда, являющейся одной из важнейших баллистических характеристик оружия, оказывающей влияние на его боевые свойства. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715994
Дата охранного документа: 05.03.2020
24.07.2020
№220.018.378a

Способ измерения площадей бронежилетов

Изобретение относится к области измерения размерных признаков специзделий на фигуре человека. Сущность предлагаемого способа состоит в реализации двух этапов - первого (измерительного), где бесконтактно получают фотографические образы в пяти проекциях (фронтальной, дорзальной, двух боковых,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727597
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.37d1

Доплеровский волоконно-оптический измеритель начальной скорости снаряда

Изобретение относится к оптической измерительной технике. Доплеровский волоконно-оптический измеритель начальной скорости снаряда содержит одночастотный лазер, волоконно-оптический разветвитель, коллиматор, приемную телескопическую систему, оптическая ось которой составляет угол ϕ к траектории...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727778
Дата охранного документа: 23.07.2020
31.07.2020
№220.018.38fa

Кассета с сотовой структурой для реактивных снарядов

Съемная кассета пусковых установок сдержит сквозные отверстия с поперечным сечением в виде сотовой структуры по всей длине. Кассета может быть однорядной или многорядной. Внутренние отверстия имеют форму правильного шестиугольника. В крайних ячейках часть его периметра заменена на дугу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728207
Дата охранного документа: 28.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a33

Аварийно-спасательный буй для беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к спасательным средствам, а именно к спасательным плавучим средствам. Для определения местонахождения затонувшего БПЛА применяют аварийно-спасательный буй, который состоит из защитной крышки-фиксатора, поплавка, водорастворимой мембраны, шайбы, проушины поплавка, нити,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793818
Дата охранного документа: 06.04.2023
23.05.2023
№223.018.6bc1

Трёхкоординатное устройство обнаружения и распознавания объектов монокулярными оптико-электронными приборами наземных и воздушных робототехнических комплексов на основе стереоскопического 3d-мониторинга

Способ обнаружения и распознавания использует устройство, содержащее штатные монокулярные ОЭП, размещенные на различных РТК, блок сканирующих устройств, электронный блок предварительной обработки изображений, процессор анализа и обработки изображений, канал вывода информации. Для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789117
Дата охранного документа: 30.01.2023
Showing 11-20 of 25 items.
01.03.2019
№219.016.c8a5

Уплотнительное устройство с автокомпенсацией износа

Изобретение относится к области уплотнительной техники, в частности к конструкциям импульсных гидравлических аккумуляторов (ИГА). Уплотнительное устройство с автокомпенсацией износа содержит уплотнительный блок из двух наружных и одного внутреннего направляющих колец из фторопласта, выполненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680780
Дата охранного документа: 26.02.2019
27.04.2019
№219.017.3d54

Баллистическая установка для высокоскоростного метания осколков

Изобретение относится к баллистическим установкам. Баллистическая установка для высокоскоростного метания осколков предназначена для проведения испытаний боеприпасов на стойкость к несанкционированному ударному действию. Основу установки составляют три ствола зенитной пушки АЗП-57, имеющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686376
Дата охранного документа: 25.04.2019
20.06.2019
№219.017.8c90

Установка медленного нагрева боеприпаса

Установка предназначена для проведения испытаний на стойкость снаряжения боеприпаса к несанкционированному тепловому воздействию на него при пожаре за стеной хранилища или рядом с носителем боеприпасов. Установка медленного нагрева боеприпаса выполнена в виде корпуса, наполненного песком. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691782
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cce

Мобильный комплекс контейнерного типа для проведения лабораторных испытаний порохов

Изобретение относится к передвижным химико-аналитическим лабораториям, в частности для испытаний порохов. Мобильный комплекс контейнерного типа для проведения лабораторных испытаний порохов размещается в трех контейнерах. В первом контейнере имеется помещение (1) испытаний порохов на химическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691680
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cd4

Устройство подачи боеприпаса на стенд быстрого нагрева

Изобретение относится к области испытаний боеприпасов. Устройство подачи боеприпаса на стенд быстрого нагрева предназначено для проведения испытаний на стойкость снаряжения боеприпаса к несанкционированному тепловому воздействию на него при пожаре в хранилище или в носителе боеприпасов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691783
Дата охранного документа: 18.06.2019
27.06.2019
№219.017.9913

Измерительно-информационный комплекс определения степени поражения наружной поверхности боеприпаса коррозией пятнами

Изобретение относится к области контроля технического состояния боеприпасов, а именно к методам неразрушающего контроля изделий. Измерительно-информационный комплекс определения степени поражения наружной поверхности боеприпасов коррозией пятнами представляет собой конструкцию, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692525
Дата охранного документа: 25.06.2019
02.10.2019
№219.017.d0f2

Комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами

Изобретение относится к средствам противовоздушной обороны, в частности к комплексам борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Комплекс борьбы с БЛА состоит из подвижной башни, базового шасси. На башне размещены пусковые установки с ракетами, артиллерийская система, гранатометы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700107
Дата охранного документа: 12.09.2019
10.11.2019
№219.017.dfb3

Наствольное газодинамическое устройство

Изобретение относится к надульным устройствам. Наствольное газодинамическое устройство размещено соосно со стволом и перекрывает отверстия в дульной части ствола. Содержит корпус с боковыми окнами и отбойными гранями, устройство крепления корпуса на стволе, вертикальные продольные стенки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705369
Дата охранного документа: 07.11.2019
31.12.2020
№219.017.f497

Способ повышения безотказности головного многофункционального взрывателя при пробитии прочных преград

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в многофункциональных взрывателях для повышения безотказности изделия при попадании и пробитии прочных преград. Электронный блок содержит нанокомпозитную заливку на основе полимера «Виксинт ПК-68» с 6% добавлением углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710640
Дата охранного документа: 30.12.2019
06.02.2020
№220.017.ffbf

Способ стрельбы миной и устройство его реализации

Миномет содержит ствол, казенник, затвор, лафет с прицелом и опорную плиту, аккумуляторную батарею, в дульной части ствола по диаметру его трубы жестко закреплен импульсный соленоид, инвертор. Способ заключается в том, что при прохождении головной и хвостовой частями мины дульного среза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713334
Дата охранного документа: 04.02.2020
+ добавить свой РИД