×
27.02.2015
216.013.2d82

Результат интеллектуальной деятельности: ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области подводной техники, в частности к опускным подводным аппаратам, предназначенным для эксплуатации в режиме спуска, подъема и удержания их на определенной глубине при малых скоростях набегающего потока и качке судна-носителя. Опускное подводное устройство содержит стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства. Стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса. При этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения. Форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла. Технический результат заключается в улучшении угловой стабилизации опускного подводного устройства в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также воздействия качки судна-носителя. 3 ил.
Основные результаты: Опускное подводное устройство, содержащее корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, отличающееся тем, что стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса, при этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения, форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.

Изобретение относится к области подводной техники, а именно к привязным подводным устройствам, имеющим механическую гибкую связь с судном, в частности к опускным подводным аппаратам, предназначенным для эксплуатации в режиме спуска, подъема и удержания их на определенной глубине при малых скоростях набегающего потока и качке судна-носителя.

На погруженный в подводную среду опускной аппарат воздействует набегающий поток, вызванный движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также возмущения от качки судна-носителя, передающиеся через гибкую связь. Это приводит к нарушениям его стабильного положения, к статическим и динамическим угловым отклонениям аппарата.

Распространенным способом стабилизации по углу дифферента привязных устройств различного назначения при воздействии набегающего потока и качки судна-носителя является модификация стабилизирующего оперения путем установки горизонтальных лопастей, рулей или интерцепторов, создающих в набегающем потоке гидродинамический момент, противоположный моменту от лобового сопротивления корпуса (Подводные технологии и средства освоения Мирового океана. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2011. - С.34, 59, 97, 377).

Однако этот способ эффективен в основном для стабилизации скоростных привязных аппаратов и в случаях, когда скорости, вызванные возмущениями от качки судна, существенно меньше скорости набегающего потока при буксировке. При этом изменения углов атаки горизонтальных лопастей невелики и остаются в пределах плавного докризисного безотрывного обтекания, обеспечивая устойчивость движения.

В случае малых скоростей набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, использование горизонтальных лопастей оперения с целью стабилизации угловых отклонений по дифференту в условиях воздействия интенсивной качки судна может приводить к противоположным результатам. При чрезмерном возрастании амплитуд углов атаки происходят попеременные смены режимов обтекания от плавного безотрывного обтекания к срывному обтеканию горизонтальных лопастей, что вызывает утрату их стабилизирующих свойств. Это явление усугубляется по мере уменьшения скорости набегающего потока и/или возрастания уровня возмущений от качки судна.

Известно опускное подводное устройство, взятое в качестве прототипа, которое имеет корпус отрицательной плавучести, вмещающий гидроакустическую аппаратуру. Сверху корпуса шарнирно закреплен элемент присоединения гибкой связи. Позади корпуса расположено стабилизирующее оперение, имеющее две вертикальные лопасти, установленные с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства (Подводные технологии и средства освоения Мирового океана. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2011. - С.115).

При воздействии равномерного набегающего потока на корпус указанного подводного устройства возникающая сила лобового сопротивления создает момент относительно оси шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи, стремящийся наклонить подводное устройство. Этот момент уравновешивается статическим моментом отрицательной плавучести корпуса при угле дифферента на нос, возрастающим пропорционально квадрату скорости набегающего потока. При возмущениях от качки судна, передающихся через гибкую связь, корпус устройства приобретает дополнительные скорости и ускорения, что приводит к значительным угловым колебаниям, затрудняющим функционирование гидроакустической аппаратуры.

Целью предлагаемого изобретения является улучшение угловой стабилизации опускного подводного устройства, соединенного с надводным судном гибкой связью, в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе или от морского течения при якорной стоянке судна, а также воздействия качки судна-носителя.

Указанная цель достигается тем, что в опускном подводном устройстве, содержащем корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделенно от корпуса. При этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения. Форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.

Сущность изобретения поясняется иллюстрациями, где на фиг.1 показано конструктивное выполнение предлагаемого опускного подводного устройства, на фиг.2 представлена схема действия на опускное подводное устройство внешних сил в равномерном потоке, и на фиг.3 представлены зависимости максимальных отклонений опускного подводного устройства по углу дифферента от периодов качки судна при трех вариантах выполнения стабилизирующего оперения.

Опускное подводное устройство содержит корпус 1 отрицательной плавучести, в котором размещены приборы 2 (в зависимости от цели выполняемых работ в корпусе могут быть размещены гидроакустические приборы, магнитометры, теле- и фотоаппаратура, электронная аппаратура и пр.). В верхней части корпуса 1 посредством шарнирного узла 3 закреплен элемент присоединения 4 гибкой связи 5. Позади корпуса 1 на штангах 6 расположено стабилизирующее оперение в виде двух лопастей 7, установленных с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, и дополнительной лопасти 8, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства. Дополнительная лопасть 8 установлена выше шарнирного узла 3 элемента присоединения 4 гибкой связи 5 и отделенно от корпуса 1. Дополнительная лопасть 8 прикреплена к задним кромкам лопастей 7 стабилизирующего оперения.

В случае погружения опускного подводного устройства в равномерный набегающий поток корпус 1 отрицательной плавучести и поперечная дополнительная лопасть 8 стабилизирующего оперения, как плохообтекаемые тела, образуют позади себя области срывного обтекания, при котором определяющую роль в гидродинамической нагрузке имеют силы лобового сопротивления. В соответствие с предложенной гидродинамической компоновкой опускного подводного устройства центр лобового сопротивления корпуса 1 располагается ниже оси шарнирного узла 3, а центр лобового сопротивления дополнительной лопасти 8 выше его. Отделенное расположение дополнительной лопасти 8 от корпуса 1 и ее крепление к задним кромкам лопастей 7 улучшает стабилизацию подводного устройства по курсу. Форма в плане дополнительной лопасти 8, ее площадь и расположение выбираются из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса 1 и оперения относительно оси шарнирного узла 3.

Схема действия внешних сил на подводное устройство в равномерном потоке и их балансировка показаны на фиг.2, где обозначены:

Хкрп=CхкрпFкрпq - сила лобового сопротивления корпуса 1,

Xоп=CхопFопq - сила лобового сопротивления оперения без дополнительной лопасти 8,

Хлп=СхлпFлпq - сила лобового сопротивления дополнительной лопасти оперения 8,

Схлп, Схкрп, Схоп - соответственно коэффициент лобового сопротивления дополнительной поперечной лопасти 8, корпуса 1, стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6);

Fлп, Fкрп, Fоп - соответственно характерные площади дополнительной поперечной лопасти 8, корпуса 1, стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6);

yлп, yкрп, yоп - соответственно вертикальные координаты центров приложения лобового сопротивления поперечной дополнительной лопасти 8, корпуса 1 и стабилизирующего оперения без дополнительной лопасти 8 (двух лопастей 7 и четырех штанг 6),

Р, yР - соответственно сила отрицательной плавучести подводного устройства и вертикальная координата ее центра приложения Ср,

Oxyz - система связанных координат с началом О в середине оси шарнирного узла 3, горизонтальная ось Ox совпадает по направлению с продольной осью корпуса 1, вертикальная ось Oy проходит через центр отрицательной плавучести Ср,

q=pV2/2,

V - скорость набегающего потока,

p - плотность воды.

Условие балансировки моментов внешних гидродинамических сил, воздействующих на опускное подводное устройство, относительно оси шарнирного узла, может быть представлено в математической форме, как

Хлпyлпкрпyкрпопyoп,

или, после сокращения на q,

Форму в плане дополнительной лопасти 8, ее площадь Fлп и расположение определяют, например, следующим образом. Правая часть выражения (1) определяется в результате гидродинамического расчета подводного устройства без учета дополнительной лопасти 8. Далее, задавшись формой в плане лопасти, принимают табличное значение коэффициента сопротивления, например Cxлп=1,2 для прямоугольной пластины (Виноградов Н.И., Крейндель С.А., Лев И.Г., Нисневич М.З. Привязные подводные системы. Аэрогидродинамические характеристики при установившемся движении. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - С.112), затем определяют произведение площади дополнительной лопасти Fлп и вертикальной координаты центра ее гидродинамического сопротивления yлп. Из конструктивных соображений выбирается один из этих параметров, например площадь лопасти Fлп, а второй yлп вычисляется согласно (1).

Пусть, например, в результате гидродинамического расчета подводного устройства без учета дополнительной лопасти определено

СхкрпFкрпyкрп+CxопFопyоп=0,18 м3.

При Схлп=1,2 имеем Fлп yлп=0,15 м3. Тогда, если принять площадь лопасти Fлп =0,3 м2, то yлп=0,5 м.

Другим методом выбора формы в плане дополнительной лопасти, ее площади и расположения, обеспечивающих балансировку опускного подводного устройства, может служить использование компьютерной модели обтекания твердых тел набегающим потоком жидкости, например, известного программного комплекса системы автоматизированного проектирования SolidWorks Flow Simulation.

В случае, когда опускное устройство, погруженное в равномерный набегающий поток, одновременно подвергается возмущающему воздействию качки судна-носителя, оно совершает линейные вертикальные и горизонтальные колебания относительно своего статического состояния, что приводит к изменениям скоростей и углов атаки набегающего потока и, соответственно, гидродинамических сил и моментов, действующих на корпус и стабилизирующее оперение, приводящих к статическим и динамическим угловым отклонениям устройства. При этом факторами, уменьшающими эти отклонения, являются восстанавливающий момент отрицательной плавучести (благодаря размещению центра плавучести Ср ниже оси шарнирного узла 3) и стабилизирующий момент оперения с дополнительной лопастью 8, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, и которая установлена позади и выше шарнирного узла 3 элемента присоединения 4 гибкой связи 5 и отделенно от корпуса 1 (благодаря чему обеспечивается минимизация площади горизонтальной проекции стабилизирующего оперения и тем самым возмущений от вертикальной качки при сохранении стабилизации хода подводного устройства по курсу).

Последний фактор в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе, либо от морского течения при якорной стоянке судна, и воздействия качки судна, обеспечивает существенное улучшение угловой стабилизации по дифференту подводного опускного устройства по сравнению с прототипом, а также с подводными аппаратами, использующими для балансировки оперение с горизонтальными лопастями, рулями или интерцепторами.

Для подтверждения эффективности предлагаемого устройства на фиг.3 представлены графики зависимости максимальных отклонений устройства по углу дифферента tetsum (сумма постоянной составляющей и угловой амплитуды с 3% обеспеченностью, град) от периодов качки судна-носителя (tv, с), полученные в результате математического моделирования динамики опускаемого подводного устройства массой М=100 кг при длине гибкой связи L=5 м в условиях работы на стопе при воздействия морского течения со скоростью Vт=2 уз и качке судна-носителя на волнении Nv=3 балла для трех вариантов гидродинамической компоновки:

а) с корпусом и стабилизирующим оперением только с вертикальными лопастями в соответствии с прототипом;

б) с корпусом и стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную горизонтально расположенную лопасть с интерцептором;

в) с корпусом и стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную лопасть, выполненную по предлагаемому изобретению.

Согласно данным графиков суммарные отклонения по углу дифферента опускного подводного устройства со стабилизирующим оперением, имеющим дополнительную поперечную лопасть, существенно (в 2-3 раза) меньше, чем у других вариантов компоновки практически во всем диапазоне возможных периодов качки tv от 3 до 10 с.

Выполненные расчеты показали также, что с уменьшением скорости течения и увеличением длины гибкой связи угловые отклонения подводного устройства еще более уменьшаются.

Таким образом, предложенная конструкция опускного подводного устройства обеспечивает улучшение угловой стабилизации в условиях работы при малых скоростях набегающего потока, вызванного движением судна в дрейфе, или от морского течения при якорной стоянке судна, и воздействия качки судна-носителя.

Указанное устройство можно использовать для обследования придонной зоны акватории с целью поисковых работ, для обеспечения гидроакустической навигации или для гидроакустических экспериментов. Улучшение стабильности опускного подводного устройства в свою очередь приводит к повышению точности проводимых работ.

Опускное подводное устройство, содержащее корпус отрицательной плавучести, шарнирный узел для элемента присоединения гибкой связи с надводным судном, расположенный в верхней части корпуса, стабилизирующее оперение позади корпуса с лопастями, установленными с малыми углами наклона относительно продольной оси устройства, отличающееся тем, что стабилизирующее оперение дополнено лопастью, горизонтальной по размаху и с хордой, расположенной перпендикулярно продольной оси устройства, дополнительная лопасть установлена выше шарнирного узла элемента присоединения гибкой связи и отделённо от корпуса, при этом дополнительная лопасть прикреплена к задним кромкам лопастей стабилизирующего оперения, форма в плане дополнительной лопасти, ее площадь и размещение выбраны из условия уравновешивания гидродинамических моментов корпуса и оперения относительно оси шарнирного узла.
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
ОПУСКНОЕ ПОДВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-260 из 369.
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.3d1f

Устройство диагностики контактов силового электрооборудования

Изобретение относится к устройствам диагностики контактов в сильноточной аппаратуре, а также к средствам сигнализации пожарной опасности и может быть использовано, в частности, в кораблестроении для предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647995
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.439d

Емкость для хранения сжиженного газа

Изобретение относится к области криогенной техники, в частности к конструкции грузовых емкостей, предназначенных для хранения сжиженного газа. Емкость для хранения сжиженного газа включает корпус, покрытый снаружи теплоизолирующим слоем. Емкость выполнена с высотой, превышающей меньший из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649725
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4856

Способ изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов, используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей («стена в грунте» и др.). Пропитку непрерывного ровинга эпоксидным или полиуретановым связующим с последующей термообработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651168
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4893

Пултрузионная установка для изготовления трубчатых анкеров

Изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов используемых, в частности, для армирования стен и кровли при строительстве тоннелей. Установка включает камеру пропитки ровинга, профилирующую фильеру и камеру термообработки. Профилирующая фильера имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651166
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c89

Вентильный электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, и может найти применение при создании вентильных электродвигателей для регулируемых электроприводов. Технический результат - уменьшение зубцовых пульсаций электромагнитного момента, вихревых токов в массиве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652102
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4dd5

Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для поиска и уничтожения морских мин. Самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин содержит прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652289
Дата охранного документа: 25.04.2018
Показаны записи 251-260 из 273.
26.08.2017
№217.015.e463

Микромеханический гироскоп rr-типа

Изобретение относится к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. Сущность изобретения заключается в том, что в ММГ с квадратурными электродами и источниками напряжения, соединенными с ними, введены последовательно сумматор и делитель, обеспечивающие компенсацию изменений зазора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626570
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.ebef

Способ измерения магнитных моментов объекта

Изобретение относится к области измерения магнитного момента (ММ), а именно к измерению магнитных моментов объектов путем измерения составляющих индукции магнитных полей в условиях наличия естественных и промышленных помех. Отличительная особенность способа заключается в том, что производятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628448
Дата охранного документа: 16.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebfe

Радиопоглощающее покрытие на основе дифракционной решетки

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628455
Дата охранного документа: 17.08.2017
29.12.2017
№217.015.f214

Способ испытаний оболочек внешним гидростатическим давлением

Изобретение относится к технике испытаний изделий внешним гидростатическим давлением и может быть использовано в областях техники, где используются соответствующие изделия, например, подводные аппараты. Способ заключается в размещении изделия в компрессионном контейнере, который устроен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636812
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f250

Способ размагничивания крупногабаритного ферромагнитного изделия

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при размагничивании деталей судового машиностроения после магнитной дефектоскопии. Технический результат состоит в повышении качества, снижении трудоемкости и обеспечении стабильности размагниченного состояния изделия по отношению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636929
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f6f1

Способ очистки перфторэтилизопропилкетона

Изобретение относится к способу очистки перфторэтилизопропилкетона (ПФЭИК), используемому в качестве пожаротушащего средства, растворителя, среды для проведения химических и биохимических процессов. Способ включает выведение димера гексафторпропена из «сырца» ПФЭИК и последующую ректификацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639148
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.016.0be4

Имитатор радиоэлектронной цели

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к имитаторам радиолокационного сигнала цели, и может быть использовано в составе комплекса, имитирующего многоцелевую сцену по дальности, доплеровской частоте и углу для исследования процессов поиска, обнаружения и сопровождения цели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632478
Дата охранного документа: 05.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d35

Система оценки электромагнитных параметров морского объекта

Изобретение относится к устройствам для электрических испытаний, характеризующихся объектом, подлежащим испытанию, и может быть использовано для оценки стойкости крупногабаритных морских объектов (кораблей, судов, буровых платформ) к преднамеренному силовому электромагнитному воздействию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632984
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0da8

Радиопоглощающее покрытие

Изобретение относится к радиотехнике, а более конкретно к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632985
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e03

Гидроакустическая система большой протяженности

Предлагаемое изобретение относится к области гидроакустики, а именно к разработке конструкций донных гидроакустических систем. Технические результаты данного изобретения достигаются за счет использования для передачи информации от модульных антенн и системы приема и обработки информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633026
Дата охранного документа: 11.10.2017
+ добавить свой РИД