×
26.05.2023
223.018.7015

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: настоящее изобретение относится к области гидроакустики, а именно гидроакустических измерений, и может быть использовано для измерения величины силы цели (СЦ) подводных объектов (ПО) на их масштабных моделях. Технический результат: повышение точности результатов измерений величины силы цели подводного объекта. Сущность: калибровка приемно-излучающего тракта проводится в два этапа, а именно на первом этапе определяется амплитуда сигнала, отраженного от эталона; на втором этапе измеряется амплитуда сигнала дополнительным приемником, установленным над масштабной моделью на расстоянии, равном вертикальному размеру масштабной модели; затем с помощью регулировки усиления приемного тракта добиваются равенства амплитуд сигналов, измеренного дополнительным приемником и отраженного от эталона, далее в процессе измерения определяется величина разности измеренных амплитуд сигналов дополнительного приемника и эталона, полученных при калибровке; далее определяется текущее значение амплитуды сигнала, отраженного от эталона; далее измеряется амплитуда сигнала, отраженная от масштабной модели; далее определяется эквивалентный радиус; далее определяется величина силы цели по формуле . 3 ил.

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики, а именно гидроакустических измерений и может быть использовано для измерения величины силы цели (СЦ) подводных объектов (ПО) на их масштабных моделях.

Величина гидролокационного отражения от подводного объекта оценивается силой цели, определяемой как отношение амплитуды сигнала, отраженного от подводного объекта к амплитуде сигнала, отраженного от эталона. Также в отечественной технической литературе часто используется величина эквивалентного радиуса Rэкв, определяемая величиной отношения амплитуды сигнала, отраженного от подводных объектов - Ам, к величине амплитуды сигнала, отраженного от сферы радиусом

Известен способ измерения величины силы цели масштабной модели подводного объекта, описанный в монографии (В.П. Пересада «Радиолокационная видимость морских объектов» Государственное союзное издательство судостроительной промышленности, Ленинград, 1961, стр. 98). В данном способе измерение силы цели подводных объектов выполняется путем сравнения амплитуд сигналов, отраженных от масштабной модели подводного объекта - Ам и эталона - Аэт. В качестве эталона чаще всего выбирается металлическая сфера. Измерение амплитуды отраженного сигнала от эталона выполняется на этапе калибровки аппаратуры перед началом и после окончания каждой серии опытов.

Недостатком известного способа является необходимость проведения измерений эталона до и после измерений и, как следствие снижение точности получаемых результатов в связи с изменениями гидрологических условий в процессе измерений.

В качестве ближайшего прототипа принят способ измерения величины силы цели подводного объекта, описанный в книге (Г.В. Абрамов «Основы гидроакустического моделирования». Издательство Саратовского университета, 1976, стр. 13). Согласно этому способу, для определения силы цели масштабной модели подводного объекта перед началом и по окончании каждой серии измерений выполняется калибровка приемоизлучающего тракта с помощью амплитуды сигнала, отраженного от эталона - Аэт. Для этого модель снимается со штанги, и на его место устанавливается эталонный отражатель. Выполняются измерения амплитуды сигнала Аэт, отраженного от эталона. С помощью сравнения полученных в результате измерений амплитуд сигналов, отраженных от модели подводного объекта - Ам и эталона - Аэт, рассчитывается величина силы цели.

В известном способе измерения эталонного сигнала выполняются с длительным интервалом времени между началом и окончанием серии опытов, включающих измерения амплитуд отраженных сигналов от подводного объекта при различных длительностях зондирующих сигналов, различного вида зондирующих сигналов (тональный, сложный), а также при мультистатическом и бистатическом режимах излучения и приема.

Недостатком прототипа является то, что за время между двумя последовательными сериями измерений продолжительностью 5-6 часов амплитуды сигналов, отраженных от эталона, принятые приемником в результате калибровки перед началом и после окончания серии измерений отличаются на 3-4 дБ. Причиной изменения амплитуд эталонных сигналов между двумя смежными сериями измерений являются изменения скорости звука по глубине в районе выполнения измерений и как следствие изменение амплитуд сигналов, отраженных от измеряемого подводного объекта (В.Б. Жуков «Современные технологии в области гидроакустических антенн». Сборник «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий» - труды НКТБ «Пьезоприбор» Ростовский государственный университет, 2016). Такое существенное изменение амплитуд сигналов при измерениях величины силы цели подводного объекта на его масштабной модели существенно снижает точность результатов измерений.

Техническим результатом изобретения является повышение точности результатов измерений величины силы цели подводного объекта.

Технический результат достигается за счет того, что в способе определения силы цели подводных объектов на их масштабных моделях, состоящий в облучении эталона и масштабной модели зондирующим сигналом, приеме отраженных амплитуд сигналов от эталона и масштабной модели и определения силы цели, имеет следующие отличия: калибровка приемно-излучающего тракта проводится в два этапа, а именно на первом этапе определяется амплитуда сигнала Аэт отраженного от эталона; на втором этапе, измеряется амплитуда сигнала Апр дополнительным приемником установленным над масштабной моделью на расстоянии равному вертикальному размеру масштабной модели; затем, с помощью регулировки усиления приемного тракта добиваются равенства амплитуд сигнала измеренного дополнительным приемником Апр и отраженного от эталона Аэт, далее в процессе измерения определяется величина разности измеренных амплитуд сигналов ΔАэт дополнительного приемника и эталона, полученных при калибровке по формуле:

далее определяется текущее значение амплитуды сигнала, отраженного от эталона по формуле:

далее определяется эквивалентный радиус по формуле: далее определяется величина силы цели по формуле:

где:

ΔΑэт - величина разности измеренных амплитуд сигналов дополнительного приемника и отраженных от эталона;

Аэт - амплитуда сигнала, отраженного от эталона;

Апр - амплитуда сигнала, измеренная дополнительным приемником;

Rэкв - эквивалентный радиус;

Ам - амплитуда сигнала, отраженного от масштабной модели подводного объекта;

Аэ - текущее значение амплитуды сигнала, отраженного от эталона;

СЦ - сила цели.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема измерения амплитуды сигнала, отраженного от эталона; на фиг. 2 представлена схема измерения силы цели масштабной модели; на фиг. 3 представлен график изменения скорости звука по глубине с временным интервалом 6 часов между последовательными измерениями,

где:

1 - плавлаборатория;

2 - электронный блок;

3 - приемник акустического сигнала;

4 - излучатель акустического сигнала;

5 - подъемно - поворотное устройство;

6 - эталон;

7 - масштабная модель подводного объекта;

8 - дополнительный приемник, установленный над моделью;

9 - временной интервал утро;

10 - временной интервал вечер.

Устройство для определения величины силы цели включает в себя плавлабораторию 1, содержащую электронный блок 2, соединенный с приемником 3 и излучателем 4 (фиг. 1), приемник 3 и излучатель 4, установленные на заданную глубину, а также подъемно-поворотное устройство 5 для установки эталона 6 и масштабной модели 7 с установленным над ней дополнительным приемником 8 и соединенным с электронным блоком 2. (см. фиг. 2). Приемник 3, излучатель 4, эталон 6, и масштабная модель 7 устанавливаются на одинаковую глубину.

Первоначально в предложенном способе определения величины силы цели масштабной модели подводного объекта проводится калибровка приемно-излучающего тракта (на чертеже не показан) электронного блока 2 в два этапа:

На первом этапе с помощью подъемно-поворотного устройства 5 устанавливается эталон 6. Приемником акустического сигнала 3 измеряется амплитуда сигнала, излученного излучателем 4 и отраженного от эталона 6 - Аэт. Полученная амплитуда сигнала Аэт отраженного от эталона 6 подается на вход электронного блока 2, установленного на плавлаборатории 1.

После этого эталон 6 с помощью подъемно-поворотного устройства 5 убирается.

На втором этапе с помощью подъемно-поворотного устройства 5 устанавливается на ту же глубину, что и эталон 6, масштабная модель 7, над которой на расстоянии hпр, равному вертикальному размеру модели 4 hм установлен дополнительный приемник 8. Далее, дополнительным приемником 8 измеряется амплитуда сигнала Апр, излученного излучателем 4.

Измеренная амплитуда сигнала Апр с приемника 8 подается на вход электронного блока 2, установленного на плавлаборатории 1, и сравнивается с амплитудой сигнала, отраженного от эталона 6 Аэт.

С помощью регулировки усиления приемного тракта (на фиг. не показано) электронного блока 2 добиваются равенства амплитуд сигнала, принимаемого дополнительным приемником 8 и сигнала, отраженного от эталона 6 и принятого приемником 3 Аэтпр на первом этапе калибровки.

Далее, в процессе измерений, приемником 3 измеряется амплитуда сигнала Ам, излученного излучателем 4 и отраженного от масштабной модели 7, одновременно, дополнительным приемником 8 измеряется амплитуда сигнала, излученного излучателем 4 - Апр. При изменении амплитуды сигнала Апр определяется разность текущего значения амплитуды сигнала Апр и амплитуды сигнала Аэт.

где:

Аэт - амплитуда сигнала, отраженного от эталона;

Апр - амплитуда сигнала, измеренного дополнительным приемником.

В связи с тем, что дополнительный приемник 8 измеряет амплитуду сигнала Апр, прошедшего дистанцию от излучателя 4 до дополнительного приемника 8, а приемник 3 измеряет амплитуду сигнала Аэт, прошедшего расстояние от излучателя 4 до эталона 6 и назад, то величина разности ΔАэт увеличивается в 2 раза и формируется текущее значение сигнала эталона.

где:

Аэ - текущее значение амплитуды сигнала, отраженного от эталона;

Данная амплитуда сигнала эталона Аэ используется при определении величины силы цели. При изменении акустико-гидрологических условий измерения, они будут автоматически учитываться величиной Аэ.

Эквивалентный радиус Rэкв определяется по формуле

где:

Ам - амплитуда сигнала, отраженного от масштабной модели подводного объекта;

Аэ - текущее значение амплитуды сигнала, отраженного от эталона;

СЦ - сила цели.

Величина силы цели определяется по формуле

где:

СЦ - сила цели.

При выполнении измерений не требуется знание чувствительностей приемников 3 и 8. Чувствительность приемника 8 калибруется в процессе приравнивания амплитуд сигналов Апр и сигнала, отраженного от эталона Аэт. Выравнивание чувствительности достигается тем, что сигнал, отраженный от эталона 6 и модели 7 принимаются одним приемником 3.

Как видно из фиг. 3, распределение скорости звука по глубине с временным интервалом 8 часов (утро-вечер) существенно изменилась. В результате рефракции (поворота) лучей, амплитуда сигнала, облучающего модель и эталонную сферу, изменяются на величину ΔА. Если измерения амплитуд сигналов от сферы Аэт и модели Ам выполнять одновременно, то изменения амплитуды сигнала облучения не приведет к погрешности определения величины силы цели. В случае выполнения измерений величины Аэт и Ам в разное время будет иметь место погрешность расчета величины силы цели, т.к. измерения величин амплитуд сигнала, отраженного от эталона Аэт и сигнала, отраженного от масштабной модели подводного объекта Ам выполняется в различное время.

Таким образом, за счет того что калибровка приемно-излучающего тракта проводится в два этапа и на втором этапе устанавливается над масштабной моделью дополнительный приемник; а также за счет учета изменения уровня амплитуды, падающего на масштабную модель сигнала на протяжении всего эксперимента, достигается увеличение точности измерения величины силы цели, обусловленной изменением гидрологических условий в процессе измерения.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ЦЕЛИ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 364 items.
10.02.2013
№216.012.24cf

Силовой тиристор

Изобретение относится к силовым полупроводниковым приборам, а именно к силовым тиристорам, управляемым током. Техническим результатом изобретения является интеграция функции самозащиты от импульсов перенапряжения в обычные управляемые током тиристоры. Сущность изобретения: в силовом тиристоре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474925
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.24d0

Способ регулирования напряжения переключения силового полупроводникового прибора

Изобретение относится к технологии регулирования напряжения переключения силового полупроводникового прибора, а именно к технологии изготовления динистора и тиристора, в т.ч. фототиристора, имеющих самозащиту от перенапряжения. Сущность изобретения: способ регулирования напряжения переключения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474926
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.24d1

Конструкция системы концентраторных фотоэлектрических установок

Изобретение относится к области солнечной энергетики и, в частности, к солнечным энергетическим установкам с концентраторами солнечного излучения и системами слежения, применяемым, например, в составе электростанций, предназначенных для выработки электроэнергии путем фотоэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474927
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.2635

Способ получения гибких адсорбирующих изделий

Изобретение относится к способам получения гибких адсорбирующих изделий. Способ включает смешение порошка пористого адсорбирующего материала (адсорбента), в качестве которого используют цеолиты, силикагели либо их комбинации, с полимерным связующим и формование полученной композиции. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475301
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.26ad

Эксплуатационный способ защиты самолетных маршевых авиадвигателей от вихревого засасывания посторонних предметов

Изобретение относится к области авиации, в частности к способам защиты авиационных двигателей от попадания в них посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы. Способ заключается в страгивании с места исполнительного старта, начале разбега на пониженном режиме работы силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475421
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2744

Устройство для формирования настила волокнистого материала из базальтовых волокон

Изобретение относится к текстильной промышленности и касается технологической линии по производству нетканых материалов. Устройство для формирования настила из волокнистого материала (фиг.2) содержит конденсатор (1), нажимной (7) и съемные (10) валики и механизм для регулирования толщины слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475572
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2880

Конструкция фотоэлектрического модуля

Изобретение относится к области солнечной энергетики. Конструкция фотоэлектрического модуля (1) содержит боковые стенки (2), фронтальную панель (3) с линзами Френеля (4), светопрозрачную тыльную панель (5), солнечные элементы (6) с фотоприемными площадками (15), совмещенными с фокальным пятном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475888
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b33

Смазочная композиция негорючей рабочей жидкости для авиационной техники

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции негорючей рабочей (гидравлической) жидкости, содержащей базовую основу на основе смеси эфиров фосфорной кислоты, содержащей 67,0-73,0 мас.% трибутилфосфата, 19,0-25,0 мас.% дибутилфенилфосфата и 7,0-9,0 мас.% триизобутилфосфата, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476586
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b34

Смазочная композиция высокотемпературного масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей сверхзвуковой авиации

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции высокотемпературного масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей сверхзвуковой авиации, включающей базовую основу - авиационный триметилолпропановый эфир на основе смеси сложных эфиров триметилолпропана и жирных монокарбоновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476587
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b35

Пластичная смазка для высокоскоростных радиально-упорных подшипников для гироскопов и синхронных гиромоторов

Настоящее изобретение относится к пластичной смазке для высокоскоростных радиально-упорных подшипников гироскопов и синхронных гиромоторов, содержащая дисперсионную среду, дисперсную фазу и присадки функционального назначения, при этом дисперсионная среда содержит смесь маловязких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476588
Дата охранного документа: 27.02.2013
Showing 1-6 of 6 items.
20.02.2014
№216.012.a224

Композиционный полимерный материал для палубных и напольных покрытий

Изобретение относится к высокопрочным композиционным полимерным материалам для палубных и напольных покрытий. Композиционный полимерный материал, представляющий собой резиновую смесь, перерабатываемую по формовой технологии, включающую полимерную матрицу, вулканизующую систему, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507223
Дата охранного документа: 20.02.2014
13.01.2017
№217.015.8f98

Конструкционная панель

Изобретение относится к новой конструкционной панели, используемой в качестве покрытий, шумовиброизоляционной, теплоизоляционной панели. Панель выполнена из композиции, содержащей эпоксидную смолу на основе блок-олигомера с длинной цепью, содержащего в своем составе ароматические звенья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605572
Дата охранного документа: 20.12.2016
09.06.2019
№219.017.7c76

Гидроакустический резонатор

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в опытовых бассейнах для создания звукопоглощающих и звукоизолирующих элементов. Гидроакустический резонатор включает инерционный элемент в виде заключенного в отрезок трубы из жесткого материала столба жидкости и связанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321785
Дата охранного документа: 10.04.2008
04.07.2020
№220.018.2f1b

Виброизолирующая опора гребного вала

Изобретение относится к судостроению, а именно к опорам судовых гребных валов. Опора гребного вала включает в себя как минимум один опорный подшипник, установленный во втулке, удерживаемой по меньшей мере двумя упругими тягами, имеющими форму сегмента кольца и закрепленными в корпусе опоры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725360
Дата охранного документа: 02.07.2020
15.05.2023
№223.018.5bc5

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
15.05.2023
№223.018.5bc6

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
+ добавить свой РИД