×
27.02.2013
216.012.2bb1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАПУСКА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: При запуске пиротехнических устройств объекта передают сигнал от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство на объекте на электровоспламенители пиротехнических устройств. Пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а полесоздающее устройство устанавливают на заданном участке рельсовой направляющей. Первую группу пиротехнических устройств, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда, выполняют с возможностью срабатывания через первый промежуток времени после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Вторую группу пиротехнических устройств, используемых для отделения объекта испытания, выполняют с возможностью срабатывания при поступлении сигнала от полевоспринимающего устройства через второй промежуток времени, меньший первого, после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Устройство запуска пиротехнических устройств объекта содержит полесоздающее устройство, установленное вне объекта, и полевоспринимающее устройство, электрически связанное по крайней мере с одним из электровоспламенителей одного из пиротехнических устройств и расположенное внутри указанного объекта, размещенные в объекте датчик перегрузок, интегратор, компаратор, первую, вторую и третью схемы совпадения «И», первый и второй формирователи длительности, первый и второй выходные ключи, времязадающее устройство, схему совпадения «ИЛИ», формирователь импульса запуска. Изобретения позволяют повысить надежность и безопасность срабатывания пиротехнических устройств, а также повысить точность запуска ступеней ракетного поезда и катапультирования объекта испытания. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, а точнее к области бесконтактной передачи команд запуска (БСЗ) пиротехнических устройств при разгоне ракетных поездов по направляющим ракетно-катапультирующей установки (РКУ) с катапультированием объекта испытания в свободный полет.

Известен способ запуска ракетного двигателя при помощи узла воспламенителя (патент США №3750581, МПК F42B 15/00; F02K 9/08, опубл. 07.08.1973). В узле воспламенителя ракетного двигателя имеется капсюль-воспламенитель (устройство для воспламенения), который установлен в основании гильзы. От капсюля-воспламенителя пламя передают на воспламенительный заряд (пиротехническое устройство объекта), расположенный внутри ракетного двигателя, с помощью воспламенительного шнура, один конец которого находится в гильзе, а второй проходит к воспламенительному заряду.

Недостатком данного способа является низкая точность обеспечения отделения объекта испытания по дальности, обусловленная отклонением фактических параметров движения объекта испытания на траектории от расчетных.

Известны способ и устройство запуска линейных ступеней движущегося ракетного поезда, описанные в статье D.J.Rigali and L.V.Feltz "High speed Monorail Rocket Sleds for Aerodynamic Testing at High Reinolds Numbers", Journal of Spacecraft and Rockets, v.5, №11, p.1341-1346, 1968 (Д.Дж.Риджели и Л.В.Фелтц. Скоростные монорельсовые ракетные тележки для аэродинамических испытаний при больших числах Рейнольдса. Перевод №82087/0 ВИНИТИ, М., 1970 г., стр.11. Способ заключается в использовании бортовой системы зажигания, при помощи которой инициируют средство воспламенения электрическим импульсом. От средства воспламенения зажигается пороховой заряд (пиротехническое устройство), воспламеняющий твердое топливо ракетного двигателя. Бортовая система зажигания состоит из двух отдельных пусковых устройств. В каждое пусковое устройство входит акселерометр, интегрирующий акселерометр и источник питания. Пусковое устройство отрегулировано так, чтобы двигатели включались при заданном уровне перегрузки.

Недостатком данных способа и устройства является сложность и высокая стоимость системы зажигания, а также недостаточная безопасность при возникновении нештатных ситуаций.

Известны способ и устройство для бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя (патент РФ №2099570, МПК5 F02K 9/95, опубл. 20.12.1997), выбранные в качестве прототипов для заявляемого способа и устройства. В указанном способе полесоздающая катушка после поступления на нее управляющей электрической команды создает локальное магнитное поле, направленное перпендикулярно к оси твердотопливного двигателя (вектор напряженности магнитного поля направлен от полюса к оси двигателя или, наоборот, от оси двигателя к полюсу). Полученное напряжение передается на электрически связанный с полевоспринимающей катушкой исполнительный орган (электровоспламенитель) и вызывает его срабатывание.

Устройство бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя состоит из полесоздающей катушки, установленной вне корпуса двигателя, и полевоспринимающей катушки, электрически связанной с исполнительным органом и расположенной внутри корпуса двигателя. Полесоздающая катушка выполнена в виде цилиндрической обмотки, охваченной с торцов и по наружному диаметру магнитопроводом с цилиндрическими полюсами. Полевоспринимающая катушка выполнена в виде обмоток, равномерно расположенных в окружном направлении плоскости одного из цилиндрических полюсов полесоздающей катушки, а сами обмотки соединены последовательно и согласно.

Недостатком данных способа и устройства является незащищенность от воздействия низкочастотных электромагнитных полей, а также недостаточная безопасность при возникновении нештатных ситуаций. Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение бесконтактной передачи команд на запуск пиротехнических устройств в заданных координатах при разгоне до заданных скоростей и катапультирование с направляющих катапультирующих установок.

Технический результат - повышение безопасности и надежности срабатывания пиротехнических устройств в разных условиях, а также повышение точности запуска ступеней ракетного поезда и катапультирования объекта испытания (ОИ).

Указанный технический результат в заявляемом способе запуска пиротехнических устройств объекта, включающем передачу управляющего сигнала от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство, установленное на объекте, на электровоспламенители по крайней мере части пиротехнических устройств объекта, обеспечивается тем, что в отличие от прототипа пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а полесоздающее устройство устанавливают на заданном участке рельсовой направляющей ракетной катапультирующей установки. Первую группу пиротехнических устройств, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда, выполняют с возможностью срабатывания через первый заданный промежуток времени после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Вторую группу пиротехнических устройств, используемых для отделения установленного на ракетном поезде объекта испытания, выполняют с возможностью срабатывания при поступлении сигнала от полевоспринимающего устройства через второй заданный промежуток времени, меньший первого заданного промежутка времени, после достижения ракетным поездом установленной скорости движения.

Указанный технический результат в заявляемом устройстве для запуска пиротехнических устройств объекта, содержащем полесоздающее устройство, установленное вне объекта, и полевоспринимающее устройство, электрически связанное по крайней мере с одним из электровоспламенителей одного из пиротехнических устройств и расположенное внутри указанного объекта, обеспечивается тем, что в отличие от прототипа оно дополнительно содержит размещенные в объекте датчик перегрузок, интегратор, компаратор, первую, вторую и третью схемы совпадения «И», первый и второй формирователи длительности, первый и второй выходные ключи, времязадающее устройство, схему совпадения «ИЛИ», формирователь импульса запуска. Датчик перегрузок, интегратор, компаратор соединены последовательно. Выход компаратора соединен с первыми входами трех схем совпадения «И». Выход первой схемы совпадения «И» соединен с входом первого формирователя длительности, выход которого соединен с входом первого выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями первой группы пиротехнических устройств. Первый выход времязадающего устройства, выполненного с возможностью начала работы в момент начала движения объекта, соединен со вторым входом первой схемы совпадения «И», а его второй выход соединен со вторым входом третьей схемы совпадения «И», выход которой соединен с первым входом схемы совпадения «ИЛИ». Полевоспринимающее устройство электрически связано с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств через формирователь импульса запуска, вторую схему совпадения «И», схему совпадения «ИЛИ», второй формирователь длительности и второй выходной ключ. Выход полевоспринимающего устройства соединен с входом формирователя импульса запуска, его выход соединен со вторым входом второй схемы совпадения «И», выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ», выход которой соединен с входом второго формирователя длительности, выход которого соединен с входом второго выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств.

Полесоздающее устройство в заявляемом устройстве в отличие от прототипа может быть выполнено в виде магнита и размещено на заданном участке рельсовой направляющей ракетно-катапультирующей установки.

В результате использования всей совокупности признаков способа за счет применения в устройстве полесоздающего устройства, реализующего передачу управляющего сигнала в заданной координате РКУ, полевоспринимающего устройства, формирователя импульса запуска, обеспечивающих формирование этого сигнала заданной формы, датчика перегрузок, интегратора, компаратора, трех схем совпадения «И», первого и второго формирователей длительности, двух выходных ключей, времязадающего устройства, схемы совпадения «ИЛИ» и электрических связей между ними отслеживаются величины перегрузки и скорости в процессе разгона ракетного поезда, осуществляется управление запуском пиротехнических устройств. При скорости ракетного поезда ниже установленного значения схемы совпадения «И» будут блокировать прохождение управляющих сигналов от времязадающего устройства на первый и второй выходные ключи через схему совпадения «ИЛИ», первый и второй формирователи длительности, поэтому запуск пиротехнических устройств произойдет только в том случае, если фактическая скорость движения ракетного поезда превышает заданный уровень, обеспечивается резервирование по времени путем подбора временного промежутка (уставки) второго канала времязадающего устройства таким образом, чтобы в первую очередь отрабатывался запуск системы отделения ОИ по пути, а затем по времени, т.е. второй заданный промежуток времени задают меньше первого заданного промежутка времени. За счет такого резервирования достигается надежность и высокая функциональная эффективность бесконтактного запуска пиротехнических устройств в ракетных поездах.

Заявляемые способ и устройство поясняются фигурами. На фиг.1 изображена структурная схема устройства, на фиг.2 представлены осциллограммы работы полевоспринимающего устройства и формирователя импульса запуска.

Устройство запуска пиротехнических устройств содержит размещенные в объекте в виде ракетного поезда датчик перегрузок 1, интегратор 2, компаратор 3, первую 11, вторую 7 и третью 9 схемы совпадения «И», первый 12 и второй 14 формирователи длительности, первый 13 и второй 15 выходные ключи, времязадающее устройство 10, схему совпадения «ИЛИ» 8, формирователь импульса запуска 6, полевоспринимающее устройство 5, электрически связанное с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17 объекта. Полесоздающее устройство 4, установленное вне объекта, в данном случае размещено на заданном участке рельсовой направляющей ракетно-катапультирующей установки.

Датчик перегрузок 1, интегратор 2, компаратор 3 соединены последовательно. Выход компаратора 3 соединен с первыми входами трех схем совпадения «И» (7, 9, 11). Выход первой схемы совпадения «И» 11 соединен с входом первого формирователя длительности 12, выход которого соединен с входом первого выходного ключа 13, выход которого соединен с электровоспламенителями первой группы пиротехнических устройств 16, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда.

Первый выход времязадающего устройства 10 соединен со вторым входом первой схемы совпадения «И» 11, а его второй выход соединен со вторым входом третьей схемы совпадения «И» 9, выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ» 8, при этом времязадающее устройство 10 выполнено с возможностью начала работы в момент начала движения объекта.

Полевоспринимающее устройство 5 электрически связано с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17, предназначенных для отделения установленного на ракетном поезде объекта испытания (на фиг. не показано) через формирователь импульса запуска 6, вторую схему совпадения «И» 7, схему совпадения «ИЛИ» 8, второй формирователь длительности 14 и второй выходной ключ 15, при этом вход формирователя импульса запуска 6 соединен с выходом полевоспринимающего устройства 5. Выход формирователя импульса запуска 6 соединен со вторым входом второй схемы совпадения «И» 7, выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ» 8, выход которой соединен с входом второго формирователя длительности 14, выход которого соединен с входом второго выходного ключа 15, выход которого соединен с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17.

Заявляемый способ запуска пиротехнических устройств осуществляется при работе заявляемого устройства следующим образом.

При предстартовой подготовке ракетного поезда (на фиг. не показано) в исходном состоянии все бортовые цепи обесточены, а цепи управления пиротехническими устройствами 16, 17 закорочены с помощью ступени предохранения (блокировки) и закоротки.

Запуск установленного на ракетном поезде (РП) времязадающего устройства 10 осуществляют, например, дистанционно от пульта управления опытом на старте в момент начала движения ракетного поезда. Задействование установленного на РП источника тока происходит дистанционно от пульта управления опытом.

В процессе разгона РП датчик перегрузок 1 вырабатывает сигнал, который поступает на интегратор 2, выполняющий функцию вычислительного устройства. Интегратор 2 вычисляет скорость движения РП на участке движения.

Погрешности, которые возникают при измерении скорости датчиком перегрузок 1, обусловлены разбросом технологических параметров акселерометра. Датчик перегрузок 1 на своем выходе формирует сигнал, соответствующий осевой перегрузке ракетного поезда. Далее интегратор 2 реализует следующий вычислительный алгоритм:

где Uвых - напряжение на выходе интегратора 2;

-1/RC - интегрирующая цепочка, определяет время интегрирования;

U - напряжение на входе интегратора 2.

Схема масштабного преобразования, входящая в состав интегратора 2, вычисляет скорость РП.

VРП=Uвых*К,

где VРП - скорость ракетного поезда на протяжении движения по ракетно-катапультирующей установке, определяемая интегрированием сигналов с датчика перегрузок 1;

К - коэффициент масштабирования для обработки и математического анализа скоростной характеристики, а также для установки уровня, соответствующего скорости, при которой снимается блокировка.

Основной сложностью получения характеристики скорости в устройстве является процесс интегрирования сигнала с датчика перегрузок 1.

Относительная погрешность интегрирования при t=tи

g=tи/2tc=tи/[2(1+Кoy)RC,

где tи - время интегрирования;

tc - экспоненциальный закон убывания до нуля с постоянной времени;

КОУ - коэффициент усиления операционного усилителя (ОУ), входящего в состав интегратора.

В процессе разгона РП по достижении фактической скорости, более заданной, появляется информационный сигнал на входе компаратора 3, который после сравнения с пороговым значением с выхода компаратора 3 поступает на первые входы схем совпадения «И» 7, 9 и 11, которые являются ступенью предохранения от несанкционированного запуска пиротехнических устройств 16, 17, при скорости ракетного поезда ниже установленного значения схемы совпадения «И» 7, 9, 11 будут блокировать прохождение управляющих сигналов с времязадающего устройства 10 на первый и второй выходные ключи 13, 15 через схему совпадения «ИЛИ», первый и второй формирователи длительности 12, 14.

По истечении первого заданного промежутка времени срабатывает первый канал времязадающего устройства (10) и положительный импульс поступает на второй вход первой схемы совпадения «И» (11), которая переключается в единичное состояние, после чего импульс поступает на вход первого формирователя длительности (12), формируется, поступает на первый выходной ключ (13) и на электровоспламенители первой группы пиротехнических устройств (16), предназначенных для запуска последней ступени (запуск по времени) РП.

Заданные промежутки времени (временные интервалы, уставки) каждого из каналов времязадающего устройства 10 задаются отдельно в зависимости от исходных данных, полученных по результатам предварительных расчетов с учетом прогноза.

В момент прохождения центра полевоспринимающего устройства 5 (катушка индукционного датчика) мимо полесоздающего устройства 4 (постоянный магнит ЮНДК) в полевоспринимающем устройстве 5 вырабатывается электрический сигнал, который поступает на вход формирователя импульса запуска 6 (запуск по пути). Сигнал формируется в положительный импульс с заданными параметрами (длительности, амплитуды) и поступает на выход формирователя импульса запуска 6, затем на второй вход схемы совпадения «И» 7, которая переключается в единичное состояние. При этом происходит подключение выхода второй схемы совпадения «И» 7 ко второму входу схемы совпадения «ИЛИ» 8. По истечении второго временного интервала (уставки) срабатывает второй канал времязадающего устройства (10) и положительный импульс поступает на второй вход третьей схемы совпадения «И» 9, которая переключается в единичное состояние, после чего импульс поступает на первый вход схемы совпадения «ИЛИ» 8. С выхода схемы совпадения «ИЛИ» 8 сигнал поступает на вход второго формирователя длительности 14, формируется, поступает на вход второго выходного ключа 15, а с его выхода на электровоспламенители второй группы пиротехнических устройств 17, предназначенных для отделения объекта испытаний (ОИ) от РП.

Временной интервал (уставка) второго канала времязадающего устройства 10 подбирается таким образом, чтобы в первую очередь отрабатывался запуск системы отделения ОИ по пути, а затем по времени, т.е. второй заданный промежуток времени задают меньше первого заданного промежутка времени. За счет такого резервирования достигается надежность и высокая функциональная эффективность бесконтактного запуска пиротехнических устройств в гиперзвуковых ракетных поездах.

Таким образом, заявляемые способ и устройство обеспечивают повышенную безопасность в служебном обращении за счет применения в устройстве схем совпадения преобразования и выделения управляющих сигналов, которые реализуют заданный алгоритм взаимодействия, направленный на повышение точности и стабильности срабатывания электровоспламенителей пиротехнических устройств в разных условиях.


СПОСОБ ЗАПУСКА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ЗАПУСКА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 491-500 из 656.
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
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
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
Показаны записи 471-477 из 477.
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
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
18.05.2019
№219.017.59cb

Многоканальный преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность, модулированную по времени

Изобретение относится к многоканальным системам преобразования и передачи информации с уплотнением по времени и может быть использовано в измерительной технике и устройствах связи. Техническим результатом является увеличение информативности устройства и расширение динамического диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471287
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.05.2019
№219.017.6409

Преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность, модулированную по времени

Изобретение относится к многоканальным системам преобразования и передачи информации с уплотнением по времени и может использоваться в устройствах связи. Достигаемый технический результат - повышение точности преобразования. Преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289200
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.06.2019
№219.017.87c3

Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники. Техническим результатом является получение пространственных координат подрыва изделия, расширение телесного угла определения координат до 4π, увеличение точности определения координат. Способ определения координат объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339052
Дата охранного документа: 20.11.2008
01.09.2019
№219.017.c537

Способ измерения времени пролета метаемым телом мерной базы и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике, а именно к внешнетраекторной регистрации параметров пролета метаемого тела (МТ) на участках промежуточной и внешней баллистики, при осколочных и пулеосколочных испытаниях. Способ включает установку по траектории полета метаемого тела в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698531
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.05.2020
№220.018.1a8d

Способ комбинированного бесконтактного регистрирования движения тела в сплошной среде

Изобретение относится к области экспериментального исследования высокоскоростного процесса движения тела в сплошной среде, в частности к области определения контактных сил и ускорений, возникающих при взаимодействии ударника с мишенью. Способ комбинированного бесконтактного регистрирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720258
Дата охранного документа: 28.04.2020
+ добавить свой РИД