×
10.04.2015
216.013.3fdf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВСТРЕЧИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ С ПРЕГРАДОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники. Достигаемый технический результат - высокая разрешающая способность, обеспечивающая определение моментов встречи с преградой нескольких объектов испытания, а также простота и компактность используемых средств. Указанный результат достигается за счет того, что способ включает регистрацию в измерительной точке (ИТ) с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (t) и расчет момента встречи ОИ с преградой. В качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью. На основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ. Момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле , где с - скорость распространения звука в воздушной среде, соответствующая метеоусловиям в момент проведения испытания. 3 ил.
Основные результаты: Способ определения момента встречи объекта испытания (ОИ) с преградой, включающий регистрацию по крайней мере в одной измерительной точке (ИТ) с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (t) и последующий расчет момента встречи ОИ с преградой, отличающийся тем, что в качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, на основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ, момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле , где с - скорость распространения звука в воздушной среде в момент проведения испытания.

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники и может быть использовано при испытаниях объектов, движущихся со сверхзвуковой скоростью.

Известен мобильный комплекс траекторных измерений ZETLab (www.zetlab.ru / ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы». Мобильный комплекс траекторных измерений ZETLab), который представляет собой техническую систему на базе видеорегистраторов и сейсмостанций, предназначенную для проведения измерений при испытаниях высокоскоростных изделий ракетных комплексов.

Мобильный комплекс траекторных измерений позволяет определять координаты места встречи объекта с землей, а также время момента встречи.

При работе комплекса осуществляется способ, заключающийся в оптическом наблюдении за движущимся объектом, регистрации получаемого при этом видеоизображения, регистрации сейсмических волн, возникающих в момент соприкосновения объекта с землей и последовательно воздействующих на все сейсмодатчики, установленные в измерительных точках (ИТ) с известными координатами и определении момента времени и координат места встречи объекта с землей, по результатам обработки зарегистрированной информации.

Несмотря на достоинства способа, он характеризуется низким разрешением по времени, то есть не позволяет определять времена встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью. Это обусловлено особенностями распространения сейсмических волн в грунтах. Кроме того, применяемость способа может быть ограничена погодными условиями, обеспечивающими оптическую непрозрачность воздушной среды (туман, запыленность атмосферы, осадки и пр.). Этот способ выбран в качестве прототипа.

Заявляемый способ направлен на решение технической задачи определения момента встречи объекта испытания (ОИ), летящего со сверхзвуковой скоростью, с преградой (в частном случае с поверхностью земли) по результатам регистрации возбуждаемой им в воздушной среде баллистической ударной волны (скачка уплотнения) (Фабрикант Н.Я. «Аэродинамика», Издательство «Наука»; 1964 г., Красильников В.А. «Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах», М., 1954 г.).

Техническим результатом осуществления способа является его высокая разрешающая способность, обеспечивающая определение моментов встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью, вне зависимости от массогабаритных характеристик объектов, а также относительная простота и компактность используемых средств измерений, малые затраты на постановку и проведение измерений.

Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения момента встречи ОИ с преградой, включающем регистрацию по крайней мере в одной измерительной точке с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (tрег) и расчет момента встречи ОИ с преградой, в отличие от прототипа в качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну (БУВ), возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, на основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ, а момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле:

где сзв - скорость распространения звука в воздушной среде в момент проведения испытания.

Регистрация БУВ, возбуждаемой полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, позволяет решить техническую задачу даже в условиях плохого прогнозирования места встречи ОИ с преградой, когда реальная точка встречи ОИ с преградой может располагаться от ИТ дальше, чем ожидаемая. Это возможно благодаря относительно большому уровню давления во фронте БУВ и ее слабому затуханию при распространении на большие расстояния от траектории. Наличие у БУВ крутого фронта (длительность единицы микросекунд) позволяет определять время его регистрации в ИТ (tрег) с высокой точностью. Характерная N-образная форма БУВ позволяет легко ее идентифицировать среди прочих сигналов. В конечном итоге эти преимущественные особенности БУВ в отличие от сейсмических волн позволяют повысить разрешающую способность способа, что обеспечивает определение моментов встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью.

Измерительные средства и вспомогательное оборудование для осуществления заявляемого способа компактны и могут быть в короткие сроки развернуты и подготовлены к измерениям, в том числе и на необорудованных специальным образом площадках. Для повышения надежности измерений можно использовать несколько датчиков, но для решения задачи достаточно получить измерения всего одним.

Способ поясняется чертежами. На фигуре 1 приведен результат регистрации баллистической ударной волны в ИТ датчиком давления, на фигуре 2 - схема распространения конуса возмущения после встречи ОИ с преградой, на фигуре 3 - схема, поясняющая алгоритм расчета момента встречи ОИ с преградой.

Способ определения момента встречи ОИ с преградой реализуется следующим образом.

По крайней мере в одной измерительной точке, размещаемой в районе подхода ОИ к преграде, устанавливают датчик избыточного давления, регистрирующий возмущения воздушной среды. Точку установки датчика выбирают таким образом, чтобы он оказался в «перелетной» зоне относительно прогнозируемой точки встречи ОИ с преградой (фиг.2). Перед проведением испытаний выполняют геодезическую привязку датчика к системе пространственных координат измерительной площадки (полигона). Датчик давления подключают к автономному устройству регистрации информации или через адаптер сбора данных к ПЭВМ. Метеостанцией измеряют параметры невозмущенной воздушной среды (не показано).

В ходе проведения испытания регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью. Регистрируемый сигнал представлен на фиг.1.

В момент встречи ОИ с преградой (фиг.2) огибающая баллистических ударных волн, возбужденных ОИ на траектории, имеет форму конуса, называемую конусом возмущения. Его осью является траектория движения ОИ. Угол α между образующей конуса и его осью связан с числом Маха М соотношением: sin α=1/M (Фабрикант Н.Я. «Аэродинамика», Издательство «Наука»; 1964 г.) После встречи ОИ с преградой образующая конуса возмущения продолжает распространяться в пространстве со скоростью звука по нормали к своей поверхности, достигая датчика давления, расположенного в точке В.

По результатам регистрации баллистической ударной волны определяют момент времени tрег, соответствующий достижению БУВ измерительной точки В (фиг.1).

Точкой возбуждения волны, достигшей измерительной точки В, является точка А, принадлежащая траектории движения ОИ, а в момент встречи ОИ с преградой фронт БУВ, распространяющийся в направлении точки В, находится в точке N.

Траекторию движения ОИ в пространстве на конечном участке его полета (фиг.3) можно описать уравнением (2) с использованием следующих параметров: |Vou| - величина скорости движения ОИ; βx, βy, βz - углы между положительными направлениями осей выбранной прямоугольной системы координат и траекторией движения ОИ, рассчитываемые с использованием значений азимута и угла подхода ОИ к поверхности преграды; Xo, Yo, Zo - координаты точки О встречи ОИ с преградой

В ходе расчетов предполагается, что скорость движения ОИ на конечном участке траектории является постоянной.

Координаты точки встречи ОИ с преградой (Xo, Yo, Zo) определяют путем координирования воронки, образованной при встрече ОИ с преградой. Остальные параметры движения ОИ (|Vou|, βx, βy, βz) могут быть получены как расчетным путем с использованием математической модели движения объекта по траектории, так и экспериментально, путем измерения необходимых параметров непосредственно в ходе испытания.

Используя уравнение прямой (2) и уравнение перпендикуляра, опущенного на нее из точки В (фиг.3), составляют систему уравнений (3). Путем решения системы (3) с использованием набора известных параметров Xo, Yo, Zo, βx, βy, βz, |Vou| находят координаты основания перпендикуляра P(XP, YP, ZP):

Затем находят длину отрезка NB (dNB=R), величина которой необходима для определения времени встречи изделия с преградой.

Расстояние R - это расстояние, преодолеваемое БУВ с момента встречи ОИ с преградой до момента ее появления в ИТ (фиг.2). Полагая скорость распространения БУВ равной скорости звука (Красильников В.А. «Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах», М., 1954 г.), определяют время, за которое БУВ преодолевает расстояние R, то есть время распространения БУВ с момента встречи ОИ с преградой до момента ее регистрации в ИТ (tраспр):

С использованием формулы (1) определяют момент времени встречи ОИ с преградой.

Для отработки и применения предлагаемого способа использовались общеизвестные технические средства:

1. Датчики измерения импульсных давлений воздушной среды (например, содержащиеся в Государственном реестре средств измерений, датчики АДИД.406233.001).

2. Адаптер сбора аналоговых данных (ADLINK Technology Inc., 64-канальный адаптер аналогового ввода-вывода DAQ-2204).

3. Экранированные измерительные линии, соединяющие датчики и схему запуска с регистратором (кабель ГПЭУ 6/012).

4. Электронный тахеометр для геодезической привязки ИТ к выбранной системе координат (TRIMBLE М3).

5. Автоматическая метеорологическая станция АМС-2000.

Работоспособность способа и его возможности подтверждены в ряде экспериментов. При этом результаты, полученные с использованием данного способа, согласуются с данными, полученными другими измерительными средствами.

Решение задачи определения момента встречи ОИ с преградой при его полете со сверхзвуковой скоростью производилось следующим образом.

Согласно заявляемому способу на измерительной площадке в одной ИТ был размещен датчик избыточного давления воздушной среды и выполнена его геодезическая привязка к системе пространственных координат измерительной площадки (XB=-100 м, YB=0 м, ZB=-60 м). Датчик был подключен к адаптеру сбора аналоговых данных DAQ-2204, входящему в состав регистрирующей ПЭВМ. Метеостанцией были измерены параметры воздушной среды (температура воздуха Тв=13°C).

В ходе проведения испытания датчиком была зарегистрирована БУВ, порожденная полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, и определен момент времени tрег=113.9399 с, соответствующий достижению баллистической ударной волной ИТ.

После проведения эксперимента было выполнено координирование воронки, образованной при падении объекта (Xo=340.27 м, Yo=0 м, Zo=-166.08 м).

Используя координаты точки встречи ОИ с преградой и расчетные параметры его движения при подходе к поверхности преграды (βx=135°, βy=45°, βz=90° |Vou|=1200 м/с), путем решения системы уравнений (3) были найдены координаты основания перпендикуляра (XP,YP,ZP), опущенного из ИТ на траекторию движения ОИ. При дальнейших расчетах было найдено расстояние R=144.01 м. С использованием времени регистрации возмущения в ИТ (tрег), скорости звука сзв=339.65 м/с для соответствующих метеоусловий (Тв) и расстояния R по формуле (1) был определен момент встречи ОИ с преградой (t=113.5159 с). Рассчитанное значение времени встречи ОИ с преградой хорошо согласуется с временем срабатывания контактного датчика, установленного на преграде (113.5169 с).

При практическом применении способа подтверждены надежность регистрации БУВ и технический результат, заключающийся в надежном определении момента встречи ОИ с преградой, возможности его применения на необорудованных площадках, при его относительной простоте и малых затратах на применение. В ряде экспериментов применение этого способа обеспечило определение момента встречи с преградой каждого из группы ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью.

Способ определения момента встречи объекта испытания (ОИ) с преградой, включающий регистрацию по крайней мере в одной измерительной точке (ИТ) с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (t) и последующий расчет момента встречи ОИ с преградой, отличающийся тем, что в качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, на основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ, момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле , где с - скорость распространения звука в воздушной среде в момент проведения испытания.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВСТРЕЧИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ С ПРЕГРАДОЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВСТРЕЧИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ С ПРЕГРАДОЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВСТРЕЧИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ С ПРЕГРАДОЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВСТРЕЧИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ С ПРЕГРАДОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 431-440 из 560.
03.10.2018
№218.016.8cf6

Система управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа токамак

Изобретение относится к cистеме управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа Токамак. Система содержит автоматизированное рабочее место АРМ оператора 13, соединенное с комплексом СВЧ-нагрева плазмы 6, вакуумную камеру 1 с установленными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668231
Дата охранного документа: 27.09.2018
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
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
Показаны записи 411-418 из 418.
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
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
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
31.01.2020
№220.017.fb85

Регистратор пролета моделью заданного сечения контактного типа

Изобретение относится к области аэробаллистических исследований и может быть использовано при отработке различных образцов стрелкового и артиллерийского вооружения с целью определения их аэродинамических характеристик. Предлагаемое техническое решение заключается в том, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712371
Дата охранного документа: 28.01.2020
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