×
27.11.2013
216.012.85fd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА РАКЕТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ракетостроения, в частности к аппаратуре предстартового контроля. Способ используют для проведения проверки ракеты на контрольно-испытательной станции или на технической позиции для оперативного контроля штатной ракеты и ее модификаций, а также ее составных частей, в частности головки самонаведения и инерциальной системы управления, без разборки ракеты. Способ позволяет проверять работу ракеты в режимах предстартовой подготовки и пуска, автономного полета и производить расширенный контроль составных частей ракеты, в частности контроль головки самонаведения и инерциальной системы управления, самоконтроль проверочного устройства. Способ позволяет контролировать информационный обмен ракеты с аппаратурой носителя в момент подготовки и пуска, осуществлять расширенный контроль составных частей ракеты, а также имитацию автономного полета и имитацию фоно-целевой обстановки. Способ может быть использован для проверки ракеты, имеющей два интерфейса цифрового обмена. Повышается надежность работы и достоверность контроля. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к информационно-измерительным системам и предназначено для проведения наземных проверок ракеты при помощи контрольно-проверочного устройства.

Известен способ наземных проверок бортовых систем беспилотного летательного аппарата (БПЛА), при котором проверяемую ракету соединяют с проверочным комплексом, имитирующим аппаратуру носителя, подают на ракету питание от первичных источников комплекса, управляют процессом контроля с помощью пульта, отображают процесс контроля и его промежуточные и окончательные результаты (RU, патент №2205441, дата приоритета 13.12. 2001 г.). Проверочный комплекс включает в себя устройства коммутации, контроля системы управления, контроля электрооборудования, самоконтроля, гарантированного электропитания, а также пульт управления и имитатор цели. Недостатками данного способа являются недостаточная глубина контроля, сложность проверочного комплекса и ограниченные функциональные возможности, в частности, невозможность проверки информационного обмена БПЛА с разными типами носителей, имеющими разные интерфейсы цифрового обмена.

Известен способ контроля объектов (RU, патент №2248028, дата приоритета 18.08.2003 г.), при котором задают программу контроля, подают необходимые данные через блок сопряжения на блок источников питания и блок тестовых воздействий, формируют необходимые напряжения питания и тестовые воздействия, подают их на объект контроля, передают контролируемые сигналы с объекта контроля на блок оценки программ контроля параметра, производят оценку: ГОДЕН - НЕ ГОДЕН и по результатам контроля всех параметров дают обобщенную оценку состояния объекта контроля в целом. Недостатками данного способа являются недостаточная глубина контроля, сложность применяемого устройства, а также ограниченные функциональные возможности из-за невозможности проверки информационного обмена ракеты с разными типами носителей, имеющими разные интерфейсы цифрового обмена.

Известен способ контроля работоспособности БПЛА, размещенного на пилотируемом летательном аппарате (ЕР №1923658, дата приоритета 16.11.2007 г.), при котором размещают проверочный блок внутри БПЛА, механически и электрически соединяют проверочный блок с системой управления вооружением летательного аппарата и с ее помощью проверяют работоспособность БПЛА, последовательно контролируя отдельные операции и формируя сигнал о неисправности БПЛА при ошибке хотя бы одной операции. Недостатками данного способа являются: сложность применения из-за необходимости использования станции вооружения самолета и разбора БПЛА для размещения проверочного блока, а также ограниченные функциональные возможности, в частности, невозможность проверить информационный обмен БПЛА с разными типами носителей, имеющими разные интерфейсы цифрового обмена.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных выше недостатков и создание способа контроля электрического и информационного обмена ракеты, позволяющего осуществлять проверку по двум разным интерфейсам цифрового обмена: ГОСТ 18977-79 и ГОСТ Р 52070-2003. Предлагаемый способ позволяет контролировать информационный обмен ракеты с аппаратурой носителя в момент подготовки и пуска, осуществлять расширенный контроль составных частей ракеты, а также имитацию автономного полета и имитацию фоно-целевой обстановки.

Техническим результатом является увеличение глубины контроля за счет введения имитации фоно-целевой обстановки и расширенного контроля составных частей ракеты, осуществляемого во время имитации подготовки, пуска и автономного полета ракеты, а также расширение функциональных возможностей за счет возможности контроля электрического и информационного обмена ракеты по двум интерфейсам цифрового обмена.

Поставленная задача решается за счет того, что проверку электрического и информационного обмена ракеты осуществляют следующим образом: соединяют бортразъем проверяемой ракеты с блоком коммутации, выбирают один из двух интерфейсов цифрового обмена, блок коммутации соединяют с разъемами проверочного устройства, задают параметры информационного обмена, формируют управляющие сигналы в соответствии с логикой работы аппаратуры носителя при ее электрическом и информационном взаимодействии с ракетой, задают параметры фоно-целевой обстановки, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя в режиме предстартовой подготовки, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя при возможных ошибках разовых команд, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя при возможных ошибках цифрового обмена, имитируют параметры цели, вводят полетное задание, производят контроль логико-временной циклограммы, производят внутренний контроль составных частей ракеты и наглядно отображают ход и результаты контроля.

В одном частном случае задача изобретения решается за счет того, что дополнительно имитируют пуск ракеты и отделение ракеты от носителя, контролируют параметры ракеты в момент перехода на собственное питание, контролируют работу рулей, проверяют работу головки самонаведения и аппаратуры самоликвидации в автономном полете.

В другом частном случае задача изобретения решается за счет того, что перед проведением проверки осуществляют самотестирование проверочного устройства путем подключения к разъему ввода-вывода разовых команд контрольной заглушки «Самоконтроль разовых команд» и подачи на нее тестового напряжения 27 В.

В третьем частном случае задача изобретения решается за счет того, что перед проведением проверки осуществляют самотестирование проверочного устройства путем подключения к первому разъему ввода-вывода цифровых данных первой заглушки «Самоконтроль цифровых данных», перемыкающей линии ввода-вывода цифровых данных по первому интерфейсу цифрового обмена.

В четвертом частном случае задача изобретения решается за счет того, что перед проведением проверки дополнительно осуществляют самотестирование проверочного устройства путем подключения ко второму разъему ввода-вывода цифровых данных второй заглушки «Самоконтроль цифровых данных», перемыкающей линии ввода-вывода цифровых данных по второму интерфейсу цифрового обмена.

Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых представлены: фиг.1 - структурная схема проверочного устройства; фиг.2 - схема подключения проверочного устройства в режимах «Самоконтроля».

На фиг.1, 2 обозначены:

1 - первый разъем ввода-вывода цифровых данных;

2 - второй разъем ввода-вывода цифровых данных;

3 - разъем ввода-вывода разовых команд;

4 - первый модуль ввода-вывода цифровых данных;

5 - второй модуль ввода-вывода цифровых данных;

6 - модуль ввода-вывода разовых команд;

7 - плата расширения;

8 - управляющий модуль;

9 - модуль хранения данных;

10 - модуль реального времени;

11 - модуль имитации фоно-целевой обстановки;

12 - модуль автоматического контроля составных частей ракеты;

13 - разъем модуля отображения информации;

14 - модуль отображения информации;

15 - разъем модуля задания параметров;

16 - модуль задания параметров;

17 - разъем управления имитацией фоно-целевой обстановки;

18 - блок коммутации;

19 - бортразъем ракеты;

20 - корпус устройства;

21 - ракета;

22 - первая заглушка «Самоконтроль цифровых данных»;

23 - вторая заглушка «Самоконтроль цифровых данных»;

24 - источник постоянного напряжения «+27 В».

25 - заглушка «Самоконтроль разовых команд»;

26 - разъем для регистрирующего устройства.

Предлагаемый способ заключается в том, что бортразъем 19 проверяемой ракеты 21 соединяют с блоком коммутации 18, выбирают один из двух интерфейсов цифрового обмена: обмен цифровыми данными по первому интерфейсу (по ГОСТ 18977-79) или обмен цифровыми данными по второму интерфейсу (по ГОСТ Р 52070-2003), блок коммутации 18 соединяют с первым разъемом ввода-вывода цифровых данных или со вторым разъемом ввода-вывода цифровых данных проверочного устройства, и соответственно, обмен цифровыми данными будет производится через первый модуль ввода-вывода цифровых данных 4 (по ГОСТ 18977-79) или через второй модуль ввода-вывода цифровых данных 5 (по ГОСТ Р 52070-2003), с помощью модуля задания параметров 16 задают параметры информационного обмена и режимы работы, с помощью управляющего модуля 8 формируют управляющие сигналы в соответствии с логикой работы аппаратуры носителя при ее электрическом и информационном взаимодействии с ракетой, через разъем управления имитацией фоно-целевой обстановкой 17 задают параметры фоно-целевой обстановки, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя в режиме предстартовой подготовки и контролируют предпусковую логико-временную циклограмму ракеты, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя при возможных ошибках разовых команд и контролируют реакцию ракеты на них, осуществляют имитацию функционирования аппаратуры носителя при возможных ошибках цифрового обмена и контролируют реакцию ракеты на них, имитируют параметры цели, вводят полетное задание, производят внутренний контроль составных частей ракеты, полученные данные о ходе и результатах контроля через разъем модуля отображения информации 13 передают в модуль отображения информации 14.

При реализации способа проверки электрического и информационного обмена ракеты возможно проведение имитации пуска и отделения ракеты от носителя, при этом проверяют параметры ракеты в момент перехода от бортового питания носителя на собственное питание, а также проведение имитации автономного полета ракеты, при этом проверяют работу рулей, головки самонаведения и аппаратуры самоликвидации с помощью модуля автоматического контроля составных частей ракеты 12.

При реализации способа проверки электрического и информационного обмена ракеты перед проведением проверки электрического и информационного обмена ракеты возможно проведение самотестирования проверочного устройства, при этом к разъему ввода-вывода разовых команд 3 подключают контрольную заглушку «Самоконтроль разовых команд» 25 и подают на нее тестовое напряжение 27 В.

При реализации способа проверки электрического и информационного обмена ракеты перед проведением проверки электрического и информационного обмена ракеты возможно проведение самотестирования первого интерфейса цифрового обмена проверочного устройства, при этом к первому разъему ввода-вывода цифровых данных 1 подключают первую заглушку «Самоконтроль цифровых данных» 22, перемыкающую линии ввода-вывода цифровых данных.

При реализации способа проверки электрического и информационного обмена ракеты перед проведением проверки электрического и информационного обмена ракеты возможно проведение самотестирование второго интерфейса цифрового обмена проверочного устройства, при этом ко второму разъему ввода-вывода цифровых данных 2 подключают вторую заглушку «Самоконтроль цифровых данных» 23, перемыкающую линии ввода-вывода цифровых данных.

До начала информационного обмена проверочное устройство формирует адрес ракеты путем замыкания пяти адресных линий А1…А5 и линии четности адреса с обратной линией адреса, на которую подается напряжение определенной величины. При отсутствии напряжения на всех линиях адреса (А1…А5=00000) проверочное устройство автоматически переключается на цифровой обмен по ГОСТ 18977-79, и сигналы, поступившие на разъем ввода-вывода, проходят на первый модуль ввода-вывода цифровых данных по ГОСТ 18977-79, иначе, если хотя бы на одной из адресных линий А1…А5 есть напряжение (например 01000 или 00100), то обмен осуществляется по ГОСТ Р 52070-2003, и сигналы, поступившие на разъем ввода-вывода, проходят на второй модуль ввода-вывода цифровых данных по ГОСТ Р 52070-2003. Таким образом, выбор интерфейса цифрового обмена происходит автоматически и не требует каких-либо действий оператора.

Предлагаемое устройство позволяет изменять фоно-целевую обстановку, для этого с разъема имитации фоно-целевой обстановки подают сигналы на блок имитации фоно-целевой обстановки.

Сигналы с шины информационного обмена по ГОСТ 18977-79 поступают на первый разъем ввода-вывода цифровых данных 1, с разъема ввода-вывода 1 сигналы поступают на первый модуль ввода-вывода цифровых данных 2, сигналы с первого модуля ввода-вывода 5 поступают на плату расширения 9.

Сигналы с первого модуля ввода-вывода цифровых данных 4 или со второго модуля ввода-вывода цифровых данных 5 и с модуля ввода-вывода разовых команд 4 через плату расширения 7 поступают на управляющий модуль 8, из управляющего модуля 8 в модуль хранения данных 9, а также через разъем модуля отображения информации 13 на модуль отображения информации 14. На модуле отображения информации 14 отражают ход и результаты проверки.

До начала работы в любом режиме необходимо ввести полетное задание и целеуказание, затем выбрать режим работы. Если предстартовая подготовка проведена успешно, осуществить имитацию пуска ракеты, после чего ракета переходит в режим автономного полета. В реальном времени можно изменять признаки целеуказания в любой момент полета (скорость, высоту) и полностью контролировать все требуемые параметры в процессе внутреннего обмена. С помощью модуля задания параметров 15 задают параметры носителя и цели, при этом информация может быть задана в виде цифровых данных или в физических величинах, затем сигналы с управляющего модуля 8 через плату расширения 7 поступают на первый модуль ввода-вывода цифровых данных 4 или на второй модуль ввода-вывода цифровых данных 5 и модуль ввода-вывода разовых команд 6, сигналы с первого модуля ввода-вывода цифровых данных 4 или второго модуля ввода-вывода цифровых данных 5 поступают через первый разъем ввода-вывода цифровых данных 1 или через второй разъем ввода-вывода цифровых данных 2 на первый или второй входы блока коммутации 18, а сигналы с модуля ввода-вывода разовых команд 6 через разъем ввода-вывода разовых команд 3 поступают на третий вход блока коммутации 18, сигналы с четвертой группы входов-выходов блока коммутации 18 поступают на бортразъем ракеты 19, ответные сигналы с бортразъема ракеты 19 поступают на блок коммутации 18, через первый разъем ввода-вывода цифровых данных 1 или через второй разъем ввода-вывода цифровых данных 2 сигналы поступают на первый модуль ввода-вывода цифровых данных 4 или на второй модуль ввода-вывода цифровых данных 5, и через разъем ввода-вывода разовых команд 2 - на модуль ввода-вывода разовых команд 4. Сигналы модуля ввода-вывода цифровых данных 3 и модуля ввода-вывода разовых команд 4 через плату расширения 6 поступают на управляющий модуль 7, из управляющего модуля 7 в модуль хранения данных 8, а также через разъем модуля отображения информации 9 на модуль отображения информации 11. На модуле отображения информации 14 отражают ход и результаты проверки.

В режиме расширенного контроля проверяют отдельные составные части ракеты: головку самонаведения (ГСН) и инерциальную систему управления (ИСУ) (на фиг. не показаны), для этого подключают проверочное устройство через блок коммутации 18 к разъемам, расположенным на корпусе ракеты 16 (на фиг. не показаны), соединенным с разъемами ввода-вывода ИСУ и ГСН, что не требует разборки ракеты. В режиме расширенного контроля не производят имитацию пуска. Информационный обмен записывают для дальнейшей его обработки и анализа.

Для осуществления дополнительного самотестирования проверочного устройства собирают схему в соответствии с фиг.2, при этом соединяют группу выходов заглушки «Самоконтроль разовых команд» с группой входов разъема ввода-вывода разовых команд, а группу входов заглушки «Самоконтроль разовых команд» соединяют с источником постоянного напряжения «+27 В». Выбирают режим «Проверка модуля ввода-вывода разовых команд», наблюдают процесс обмена данными на модуле отображения информации 14, по окончании которого при успешном прохождении теста отображается надпись «Устройство исправно», а при отрицательном - «Устройство неисправно».

Для осуществления дополнительного самотестирования первого интерфейса цифрового обмена соединяют группу выходов первой заглушки «Самоконтроль цифровых данных» с группой входов первого разъема ввода-вывода цифровых данных, выбирают режим «Проверка первого модуля ввода-вывода цифровых данных», наблюдают процесс обмена данными на модуле отображения информации.14, по окончании которого в строке «Результат» при успешном прохождении теста отображается надпись «Устройство исправно», а при отрицательном - «Устройство неисправно».

Для осуществления дополнительного самотестирования второго интерфейса цифрового обмена соединяют группу выходов второй заглушки «Самоконтроль цифровых данных» с группой входов второго разъема ввода-вывода цифровых данных, выбирают режим «Проверка второго модуля ввода-вывода цифровых данных», наблюдают процесс обмена данными на модуле отображения информации 14, по окончании которого в строке «Результат» при успешном прохождении теста отображается надпись «Устройство исправно», а при отрицательном - «Устройство неисправно».

Устройство может быть реализовано на базе персонального компьютера (РII или РIII, ЖМД не менее 20 Мб с ОС Windows 98/2000/ХР), в качестве первого модуля ввода-вывода цифровых данных 4 по ГОСТ 18977-79 может быть использован модуль РС-429-3-44(88) фирмы Элкус, в качестве второго модуля ввода-вывода цифровых данных 5 по ГОСТ Р 52070-2003 может быть использован модуль «ТХ1-РС» фирмы «Элкус», в качестве модуля ввода-вывода разовых команд 4 - модуль разовых команд «ACL-7225» фирмы «Adlink». В качестве модуля задания параметров 12 может быть использована клавиатура и экран монитора.

Предлагаемый способ используют для оперативного контроля штатной ракеты и ее модификаций на контрольно-испытательной станции или на технической позиции. Способ позволяет проверять работу ракеты в режимах предстартовой подготовки и пуска, а также автономного полета, производить расширенный контроль составных частей ракеты, в частности контроль головки самонаведения и инерциальной системы управления, и самоконтроль проверочного устройства, что позволяет повысить достоверность контроля, а также снизить стоимость отработки изделия на этапах опытно-конструкторских работ.

Представленные схема и описание устройства позволяют, используя существующую элементную базу, изготовить устройство, что характеризует предлагаемое изобретение как промышленно применимое.


СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА РАКЕТЫ
СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА РАКЕТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 481-490 из 663.
18.05.2019
№219.017.59bc

Отделяемый крупногабаритный головной обтекатель ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Головной обтекатель имеет верхнюю коническую со сферическим наконечником и нижнюю цилиндрическую части, содержащие две створки со стрингерами их продольного стыка и полушпангоутами их поперечного стыка с переходным отсеком ракеты-носителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424953
Дата охранного документа: 27.07.2011
18.05.2019
№219.017.5b0e

Способ и устройство синхронизации и устранения фазовой неоднозначности сигналов систем связи с временным разделением каналов

Изобретение относится к области цифровой и вычислительной техники и может быть использовано при устранении фазовой неоднозначности при помехоустойчивом декодировании в системах связи МДВР с кодовым словом. Технический результат - устранение фазовой неоднозначности сигналов без ухудшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444849
Дата охранного документа: 10.03.2012
18.05.2019
№219.017.5b1f

Устройство отделения и раскрытия створок батареи солнечной космического аппарата

Изобретение относится к раскрывающимся конструкциям космических аппаратов таких, как солнечные батареи (СБ) или антенны. Устройство состоит из рамы, жестко закрепленной на валу электропривода, и двух пакетов створок. Пакеты нижними створками (3) закреплены на раме неподвижно, а средние створки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441817
Дата охранного документа: 10.02.2012
20.05.2019
№219.017.5cdf

Способ нанесения теплозащитного покрытия на корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к способу нанесения теплозащитного покрытия из композиционных материалов, используемого для защиты корпусов ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. На корпус ракетного двигателя, прошедший ряд подготовительных для склейки операций, наматывают фторопластовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688128
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5db5

Способ определения углового положения источника ofdm сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано, например, для пассивного определения мобильным измерительным пунктом углового положения источников сигналов, использующих мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688927
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5dd5

Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для обнаружения и измерения расстояний до разного рода подвижных и неподвижных объектов при реализации в РЛС зондирующего составного линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) импульса, а также может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688921
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e67

Система коррекции шкал времени группы удаленных часов

Изобретение относится к средствам временной синхронизации и может быть использовано при решении задач коррекции шкал времени группы удаленных часов относительно шкалы времени центральных часов. Система коррекции шкал времени группы удаленных часов содержит центральные часы и группу удаленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688452
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ec4

Узел соединения модулей летательного аппарата

Изобретение относится к системам соединения модулей летательных аппаратов (ЛА). Узел соединения модулей ЛА состоит из трех цилиндрических модулей с торцевыми шпангоутами, состыкованных последовательно друг с другом при помощи резьбовых шпилек и гаек. Крайние модули связаны с носителем боковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688502
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.6394

Гидропривод ракетного комплекса с системой удаления воздуха, растворенного в рабочей жидкости

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к гидроприводам. Гидропривод ракетного комплекса монтирован на раме шасси подвижного агрегата ракетного комплекса. Гидропривод состоит из бака с рабочей жидкостью, бака со сжатым воздухом, гидроцилиндра, фильтра, насоса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688450
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.6768

Управляемая электрическая нагрузка

Техническое решение относится к области электротехники и может использоваться для имитации потребления тока блоками ракеты с программным или ручным управлением током нагрузки. Технический результат заключается в обеспечении интенсивного отвода тепловой энергии в течение длительного времени. За...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410854
Дата охранного документа: 27.01.2011
Показаны записи 371-372 из 372.
20.02.2019
№219.016.c194

Способ имитации взаимодействия ракеты с аппаратурой носителей и устройство для его реализации

Изобретение относится к информационно-измерительным системам и может быть использовано для имитации стыковки ракеты с аппаратурой носителя при помощи устройства, имитирующего функционирование ракеты в процессе предстартовой подготовки и пуска. Технический результат - изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414746
Дата охранного документа: 20.03.2011
02.08.2020
№220.018.3b8b

Способ регистрации и обработки информации при проверке беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Способ регистрации и обработки информации при проверке беспилотных летательных аппаратов состоит в том, что используют устройство для регистрации и обработки информации при проверке беспилотных летательных аппаратов, и подключают его к беспилотному летательному аппарату таким образом, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728493
Дата охранного документа: 29.07.2020
+ добавить свой РИД