×
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 591-600 of 796 items.
01.11.2019
№219.017.dc35

Способ калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения

Использование: для калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что калибровку и стабилизацию осуществляют от одного и того же встроенного в блок реперного источника γ-излучения, в качестве которого используют радионуклид Th с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704564
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc6a

Способ установки термоэлектрических модулей

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для разработки устройств, в том числе лазерных, особенно при их серийном производстве и эксплуатируемых в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Технический эффект, заключающийся в исключении влияния динамических нагрузок на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704568
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
07.11.2019
№219.017.dedd

Взрывное устройство

Изобретение относится к области боеприпасов и взрывной техники, используемой в мирных целях. Взрывное устройство содержит корпус с прижимной крышкой, размещенный между ними заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и пружинную систему температурной компенсации, установленную между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705122
Дата охранного документа: 05.11.2019
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
13.11.2019
№219.017.e107

Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки

Изобретение относится к области подводной техники и может быть использовано в составе дрейфующего автономного гидроакустического прибора. Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки содержит герметичный силовой корпус, состоящий из отсеков - аппаратурного и буйкового, поршня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705722
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.11.2019
№219.017.e19d

Способ нанесения покрытий на изделия из материалов, интенсивно окисляющихся в атмосфере воздуха, и установка для его реализации

Изобретение может быть использовано для нанесения функциональных и защитных металлических покрытий, а именно Cu, Ti, Zn, Nb, Mo, W, Sn, Cr, V, Cd, Zr, и может быть использовано в машиностроительной промышленности. Способ нанесения металлического покрытия на изделия из материала, интенсивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705834
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2f8

Низковольтный электродетонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам с использованием вторичных (бризантных) взрывчатых веществ (ВВ), и может быть применено в качестве малогабаритного средства инициирования зарядов ВВ промышленного назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706151
Дата охранного документа: 14.11.2019
16.11.2019
№219.017.e30b

Коллиматор для жесткого рентгеновского излучения

Изобретение относится к коллиматору для жесткого рентгеновского излучения. Тело коллиматора сформировано набором пластин толщиной d, выполненных из материала с высоким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, к каждой такой пластине с одной стороны прикреплены 2i+1, где i от 1 до n -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706219
Дата охранного документа: 15.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
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