×
17.10.2019
219.017.d6c2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений и испытаний, а именно к измерениям линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы включает оптическую регистрацию положения, движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ и созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения. При этом производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом, угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза 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 конической формы. Технический результат – определение скорости ОМ конической формы по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях. 1 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) конической формы (Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика: Учебник для студентов вузов. М.: Машиностроение, 2005, с. 524.). Способ состоит в использовании явления образования головной ударной волны (УВ) и заключается в фотографирований мгновенного состояния головной УВ созданной движущимся со сверхзвуковой скоростью ОМ конической формы. Скорость ОМ определяется на основании значения угла между боковой поверхностью ОМ конической формы и косым скачком уплотнения. 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 конической формы по результатам оптической регистрации применимого для использования в условиях закрытой аэробаллистической трассы и в полигонных условиях.

Технический результат при использований заявляемого способа заключается в возможности определения скорости ОМ конической формы по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения скорости ОМ комической формы, включающем оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ, созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения, в отличии 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 между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения 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 конической формы.

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 между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного, среза и скорости ОМ. позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Заявляемый способ поясняется фигурой, на которой приведен фрагмент видеорегистрации движущегося ОМ конической формы на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом (на фоне специально созданного экрана) и 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. Видеорегистрацию осуществляют на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом (на фоне специально созданного экрана).

Параметры видеорегистрации должны обеспечивать получение контрастного изображения поверхности фона. Зона видеорегистрации выбирается исходя из геометрических размеров ОМ, и должна позволять регистрировать косой скачок уплотнения.

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 между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза. Скорость движения ОМ конической формы определяется выражением:

где VОМ - скорость движения ОМ; α - скорость звука в воздухе; α - угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения; β - половина угла раствора ОМ конической формы (Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика: Учебник для студентов вузов. М.: Машиностроение, 2005, с. 524.). В качестве фона могут применятся как естественные фоны (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданные экраны, что позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Таким образом, заявляемый способ позволяет определять скорость ОМ конической формы, 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 конической формы произвольных размеров.

Заявляемый способ опробован в полигонных условиях и показал свою работоспособность.

Способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы, включающий оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ и созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения, 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 между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза 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 конической формы.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 261-270 of 796 items.
13.02.2018
№218.016.2140

Клапан пиротехнический (варианты)

Изобретение предназначено для газовых и гидравлических систем ответственного назначения. Клапан пиротехнический содержит корпус, в котором установлены на одной оси пиротехнический привод и поршень, взаимодействующий при срабатывании пиротехнического привода с вскрываемым элементом -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641789
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.214b

Пожарный клапан сверхвысокого давления

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам, предназначенным для предотвращения разрушения рабочих емкостей от избыточного давления при возникновении пожара, например, для аварийного перекрытия систем трубопроводов сверхвысокого давления и сброса рабочего газа в окружающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641792
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2283

Способ получения и обработки изображений быстропротекающего процесса, сформированных с помощью протонного излучения и устройство осуществления способа

Группа изобретений относится к области исследования материалов радиографическими методами с применением ударных нагружений и воздействием магнитного поля. Сущность изобретений заключается в том, что пучок протонов направляют под углом к силовым линиям магнитного поля, после облучения области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642134
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2297

Способ получения радиографического изображения быстропротекающего процесса и радиографический комплекс для его осуществления

Использование: для получения изображений быстропротекающих процессов в оптически непрозрачных объектах исследования. Сущность изобретения заключается в том, что производят юстировку объекта исследования. Затем расчетным путем определяют значение момента времени радиографирования объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642145
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2312

Электротеплоизолирующая соединительная вставка

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано при испытаниях объекта и его элементов на одновременное комплексное воздействие высокотемпературных нагрузок в условиях полной защиты испытательного оборудования. Электротеплоизолирующая соединительная вставка состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641988
Дата охранного документа: 23.01.2018
13.02.2018
№218.016.2458

Установка для испытаний объекта на температурные воздействия

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний как объектов, содержащих взрывчатые и токсичные вещества, так и товаров народно-хозяйственного назначения на различные тепловые воздействия, включая воздействие открытого пламени очага пожара. Установка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642461
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.24d9

Способ нанесения металлосодержащих покрытий на микросферы

Изобретение относится к химической технологии нанесения на микросферы металлосодержащих покрытий. Способ нанесения металлосодержащих покрытий на микросферы пиролитическим разложением металлоорганических соединений заключается во взаимодействии паров металлоорганического соединения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642596
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2587

Разрядная камера для проведения плазмохимических реакций

Разрядная камера для проведения плазмохимических реакций относится к плазмохимии, к синтезу озона и окислов азота из атмосферного воздуха, смеси кислорода с азотом с помощью барьерного разряда и может найти применение в научных исследованиях и медицине. Разрядная камера включает два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642798
Дата охранного документа: 26.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b13

Чехол контейнера для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам для транспортирования и временного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Чехол контейнера для транспортирования и хранения ОЯТ содержит центральную несущую трубу из коррозионно-стойкой стали, на которой установлены скрепленные между собой секции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642853
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b71

Прецизионный многопроволочный лайнер

Изобретение относится к физике высоких плотностей энергии и термоядерного синтеза и может использоваться при получении мощных потоков мягкого рентгеновского излучения. Многопроволочный лайнер содержит анод и катод с токопроводяшими деталями, систему токопроводящих проволочек, соединенных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643167
Дата охранного документа: 31.01.2018
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