×
20.09.2015
216.013.7d6c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения теплового действия объекта испытаний (ОИ). Способ определения теплового действия объекта испытания характеризуется тем, что на пункте управления испытаниями (ПУИ) устанавливают информационный датчик, имеющий геодезическую привязку к системе пространственных координат испытательной площадки (ИП), устанавливают на ОИ маяк, включают маяк ОИ и измерители температуры, имеющие приемо-передающую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков температуры, расположенных в каждой ИТ, принимают информационным датчиком сигналы от маяка ОИ и измерителей температуры, обрабатывают поступившие сигналы, определяют пространственные координаты ОИ и измерителей температуры на ИП, сохраняют координаты ОИ и измерителей температуры в памяти ЭВМ, убирают маяк с ОИ, производят подрыв ОИ, измеряют максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в каждой измерительной точке, профиль теплового поля в измерительной точке, обрабатывают результаты измерений и записывают параметры теплового поля в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ, формируют в автоматизированном режиме документ испытания. В результате повышается информативность испытаний, достигается автоматизация процессов доставки, обработки и хранения результатов испытаний. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения параметров теплового действия объекта испытаний (ОИ). В качестве ОИ в изобретении подразумевается сосредоточенный или рассредоточенный заряд взрывчатого вещества.

Известен способ измерения температуры, заключающийся в подготовке мишенной обстановки, включении измерителя температуры, инициировании источника теплового поля, определении профиля теплового поля и распределения температуры на заданной точке поверхности, осуществлении неконтактной передачи результатов экспериментов по запросу другого устройства [1].

Недостатками данного способа является недостаточная информативность, так как измерение профиля теплового поля и распределения температуры осуществляется в одной измерительной точке, а также недостаточная автоматизация процессов снятия результатов измерений, доставки результатов измерений, автоматизированного построения документа испытания и его хранения.

Наиболее близким к изобретению является способ определения фугасного действия объекта испытаний, включающий регистрацию датчиками воздушной ударной волны, сопровождающей подрыв объекта испытаний, воздушную ударную волну регистрируют датчиками ударной волны не менее чем в трех измерительных точках, на пункте управления испытаниями устанавливают информационный датчик, имеющий геодезическую привязку к системе пространственных координат испытательной площадки, устанавливают на объект испытаний маяк, включают маяк объекта испытаний и измерители давления, имеющие приемо-передающую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков воздушной ударной волны, расположенных в каждой измерительной точке, принимают информационным датчиком сигналы от маяка объекта испытаний и измерителей давления, обрабатывают поступившие сигналы, определяют пространственные координаты объекта испытаний и измерителей давления на испытательной площадке, сохраняют координаты объекта испытаний и измерителей давления в памяти ЭВМ, убирают маяк с объекта испытаний, производят подрыв объекта испытаний, измеряют параметры и среднюю скорость воздушной ударной волны в каждой измерительной точке, по запросу информационного датчика передают показания, зафиксированные в измерителях давления на пункте управления испытаниями, обрабатывают результаты измерений и записывают параметры воздушной ударной волны в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ, формируют в автоматизированном режиме документ испытания [2].

Недостатком данного способа является недостаточная информативность, так как он не позволяет определить величины максимальной температуры, распределения температуры во времени и теплового импульса в измерительных точках в процессе прохождения через них ударной волны и последующего теплового состояния среды в измерительных точках после ее прохождения, а также оценить параметры теплового поля для случая распределенного объекта испытаний.

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение информативности испытаний, автоматизация процессов доставки, обработки и хранения результатов испытаний.

Технический результат, который может быть получен при решении технической задачи, заключается в повышении информативности испытаний, что достигается путем измерения в ИТ максимальной температуры, распределения температуры во времени и теплового импульса. Кроме того, технический результат, который может быть получен при решении технической задачи, заключается в повышении оперативности испытаний, что достигается автоматизацией процессов снятия результатов измерений, доставки результатов измерений, автоматизированным построением документа испытания и его хранением.

Поставленная задача с достижением технического результата достигается тем, что в способе определения теплового действия ОИ, включающем регистрацию датчиками температуры воздушной ударной волны, сопровождающей подрыв объекта испытаний, воздушную ударную волну регистрируют датчиками температуры не менее чем в трех измерительных точках, на пункте управления испытаниями устанавливают информационный датчик, имеющий геодезическую привязку к системе пространственных координат испытательной площадки, устанавливают на объект испытаний маяк, включают маяк объекта испытаний и измерители температуры, имеющие приемо-передающую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков температуры, расположенных в каждой измерительной точке, принимают информационным датчиком сигналы от маяка объекта испытаний и измерителей температуры, обрабатывают поступившие сигналы, определяют пространственные координаты объекта испытаний и измерителей температуры на испытательной площадке, сохраняют координаты объекта испытаний и измерителей температуры в памяти ЭВМ, убирают маяк с объекта испытаний, производят подрыв объекта испытаний, по запросу информационного датчика передают показания, зафиксированные в измерителях температуры на пункте управления испытаниями, формируют в автоматизированном режиме документ испытания, объект испытаний выполняют как компактным, так и распределенным, маяк выполняют как компактным, так и распределенным, измеряют максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в каждой измерительной точке при прохождении и после прохождения ударной волны, обрабатывают результаты измерений и записывают параметры теплового поля в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ.

Кроме того, в случае необходимости показания измерителей температуры в каждой ИТ снимают с помощью переносного пульта управления, осуществляют их предварительную обработку и затем передают на ПУИ.

Кроме того, при работе на необорудованных испытательных площадках ПУИ выполняют передвижным.

Новыми признаками, обладающими существенными отличиями, является следующая совокупность действий:

1. Воздушную ударную волну регистрируют датчиками температуры не менее чем в трех измерительных точках

2. Используют измерители температуры, имеющие приемопередающую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков температуры.

3. Объект испытаний выполняют как сосредоточенным, так и распределенным, маяк выполняют как компактным, так и распределенным.

4. Измеряют максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в каждой измерительной точке при прохождении и после прохождения ударной волны, профиль теплового поля в измерительной точке, обрабатывают результаты измерений и записывают параметры теплового поля в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ.

Совокупность существенных признаков изобретения соответствует критерию «новизна», так как в известных технических решения не обнаружена.

На фиг. 1 приведена типовая схема проведения испытаний.

На фиг. 2 приведены: а) схема размещения матрицы датчиков температуры в измерительной точке; б) схема измерения температуры окружающей среды при и после прохождения ударной волны.

Способ определения теплового действия объекта испытаний реализуется следующим образом.

Перед проведением испытаний выполняют геодезическую привязку информационного датчика 1 (например, РЛС), установленного на ПУИ 2 к системе пространственных координат ИП 3. Затем устанавливают ОИ 4 на ИП 3. После этого, согласно плану испытания, относительно ОИ 4 в n измерительных точках размещают матрицы датчиков 5 температуры и соединенные с ними измерители 6 температуры.

Затем на ОИ 4 устанавливают маяк 7 (например, радиолокационный), включают маяк 7 ОИ 4 и измерители 6 температуры, имеющие приемопередающую антенну, соединенные каждый со своей матрицей из n датчиков 5 температуры, расположенных в каждой ИТ.

После этого принимают информационным датчиком 1, расположенным на ПУИ 2, сигналы от маяка 7 ОИ 4 и измерителей 6 температуры, обрабатывают поступившие сигналы, определяют пространственные координаты ОИ 4 и измерителей 6 давления на ИП 3, сохраняют координаты ОИ 4 и измерителей 6 температуры в памяти ЭВМ, размещенной на ПУИ 2.

После этого убирают маяк 7 с ОИ 4, производят подрыв ОИ 4, измеряют максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в измерительной точке с помощью матриц датчиков 5 температуры и измерителей 6 температуры в каждой ИТ.

После подрыва ОИ 4 ударная волна распространяется в направлении n ИТ. В каждой ИТ установлена матрица датчиков 5 температуры. После достижения фронта ударной волны первого из n датчиков 5 температуры на его выходе появляется сигнал, который записывается в блок памяти соответствующего измерителя 6 температуры. Во время проведения измерений параметров теплового поля происходит воздействие ударной волны на квадратную матрицу датчиков 5 температуры, сигналы, с выходов которых усиливаются матрицей программируемых усилителей заряда и поступают на первые входы синхронного n-канального аналого-цифрового преобразователя, где из аналоговой формы преобразуются в цифровую. С выхода синхронного n-канального аналого-цифрового преобразователя сигналы поступают на вход микроЭВМ. С учетом того, что n-канальный аналого-цифровой преобразователь является синхронным, то появление сигнала на одном из n датчиков температуры 6 приводит к фиксации этого момента микроЭВМ. Затем с некоторой задержкой во времени приходят сигналы с других датчиков, моменты появления которых также фиксируются микроЭВМ. Обработка сигналов с матрицы датчиков 5 температуры, поступающих через n-канальный аналого-цифровой преобразователь на вход микроЭВМ, с учетом известных координат расположения датчиков 5 температуры на ИП 3, позволяет измерять максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в измерительной точке, оценивать профиль теплового поля в измерительной точке. МикроЭВМ является основным функциональным узлом измерителя 6 температуры, осуществляющим обработку результатов измерений.

Результаты обработки записываются в блок памяти измерителя 6 температуры и поступают на вход радиотрансивера. С выхода блока параметров окружающей среды измерителя 6 температуры на вход микроЭВМ поступает информация об атмосферном давлении, температуре, влажности окружающей среды и текущем времени, которая учитывается при определении вышеуказанных параметров теплового поля и фиксации условий проведения измерений [1].

По запросу информационного датчика 1 (РЛС), расположенного на ПУИ 2, результаты измерений через радиотрансиверы измерителей 6 температуры передаются на ПУИ 2 (приемный вход информационного датчика 1). На ПУИ 2 результаты измерений обрабатывают и обобщают, записывают их в блок памяти ЭВМ, после чего в автоматизированном режиме оформляют документ испытания.

В случае необходимости показания измерителей 6 температуры в каждой ИТ снимают с помощью переносного пульта управления, осуществляют их предварительную обработку и затем передают на ПУИ 2.

ПУИ 2 для работы на необорудованных измерительных площадках может быть выполнен в передвижном варианте.

Для отработки и применения предлагаемого способа могут быть использованы общеизвестные технические средства:

1. В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопары, например по патенту СССР №987414.

2. Цифровой измеритель давления (патент РФ на изобретение 2009 года, №2365884) [1].

3. Приемо-передающая радиолокационная станция, например, описанная в источнике [3].

4. Переносной пульт управления [4].

Таким образом, предлагаемый способ может быть использован при определении теплового действия объекта испытаний на произвольной необорудованной испытательной площадке. Использование предлагаемого способа позволит повысить информативность испытаний, что обусловлено возможностью определения в каждой измерительной точке максимальной температуры, изменения температуры во времени, теплового импульса среды после прохождения ударной волны, профиля теплового поля в измерительной точке; повысить оперативность, так как в данном способе имеет место автоматизированная доставка, обработка и хранение результатов измерений, а также автоматизированное построение документа испытаний.

Источники информации

1. Патент РФ на изобретение №2365884.

2. Патент РФ на изобретение №2519614 (прототип).

3. Бартон Д. Радиолокационные системы, пер. с англ., М., 1967.

4. Патент РФ на изобретение №2442104.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 80.
27.04.2015
№216.013.46b1

Способ контроля состояния конструкции летательного аппарата и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительным системам, а именно к средствам контроля состояния конструкции и шасси летательного аппарата, и может быть использовано в различных транспортных средствах. Согласно способу контроля состояния конструкции летательного аппарата измеряют во время взлета и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549601
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.06.2015
№216.013.57f8

Система торможения колес шасси самолета

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к гидросистемам, обеспечивающим управление и контроль системы торможения колес шасси самолета. Система торможения колес шасси самолета содержит блок контроля равномерности торможения колес шасси и блок индикации. Входы блока контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554050
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.60a9

Способ измерения курса летательного аппарата

Изобретение относится к измерительным системам и может быть использовано при измерении курса летательного аппарата. Новизна способа заключается в том, что в оптико-электронной системе переднего обзора измеряют углы ориентации относительно строительных осей ЛА гиростабилизированного поля зрения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556286
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.66ce

Устройство для предотвращения выкатывания воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы

Изобретение относится к защитным устройствам летательных аппаратов. Устройство содержит навигационную системы, систему сигнализации, базу данных, содержащую информацию относительно взлетно-посадочной, ЭВМ, блок связи с бортовым оборудованием, блок управления механизмом блокировки рычага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557871
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6fef

Бортовая информационная система транспортного средства

Бортовая информационная система транспортного средства содержит электронный блок (1), миниатюрные видеокамеры (2, 3, 4, 5), коммутатор (6), блок хранения цифровой информации (7), блок распознавания знаков (8) и радар (9), спутниковый навигатор (10), блок памяти (11), устройство управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560225
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6ff2

Способ снаряжения летательных аппаратов боеприпасами и система для его осуществления

Изобретение относится к области авиации, в частности к средствам наземного обслуживания авиационной техники. Способ снаряжения летательных аппаратов боеприпасами заключается в загрузке боеприпасов со складов на транспортное средство, доставке боеприпасов транспортным средством к площадке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560228
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7589

Способ определения коэффициента сцепления аэродромного покрытия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам измерения и используется для оценки состояния поверхности взлетно-посадочной полосы аэродрома. В способе определения коэффициента сцепления аэродромного покрытия, включающем измерение динамических характеристик колес самолета при его движении по аэродромному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561664
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.813f

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений характеристик рассеиваний снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия. Способ заключается в измерении скоростей снарядов на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов относительно двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564684
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8141

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений условий подхода снарядов к мишени. Способ заключается в измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов двух разнесенных между собой неконтактных датчиков, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564686
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8597

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений влияний условий стрельбы на характеристики рассеивания снарядов. Способ определения характеристик рассеивания снарядов заключается в измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интервалов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565802
Дата охранного документа: 20.10.2015
Показаны записи 61-70 из 90.
20.08.2015
№216.013.6fef

Бортовая информационная система транспортного средства

Бортовая информационная система транспортного средства содержит электронный блок (1), миниатюрные видеокамеры (2, 3, 4, 5), коммутатор (6), блок хранения цифровой информации (7), блок распознавания знаков (8) и радар (9), спутниковый навигатор (10), блок памяти (11), устройство управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560225
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6ff2

Способ снаряжения летательных аппаратов боеприпасами и система для его осуществления

Изобретение относится к области авиации, в частности к средствам наземного обслуживания авиационной техники. Способ снаряжения летательных аппаратов боеприпасами заключается в загрузке боеприпасов со складов на транспортное средство, доставке боеприпасов транспортным средством к площадке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560228
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7589

Способ определения коэффициента сцепления аэродромного покрытия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам измерения и используется для оценки состояния поверхности взлетно-посадочной полосы аэродрома. В способе определения коэффициента сцепления аэродромного покрытия, включающем измерение динамических характеристик колес самолета при его движении по аэродромному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561664
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.813f

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений характеристик рассеиваний снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия. Способ заключается в измерении скоростей снарядов на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов относительно двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564684
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8141

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений условий подхода снарядов к мишени. Способ заключается в измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов двух разнесенных между собой неконтактных датчиков, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564686
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8597

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений влияний условий стрельбы на характеристики рассеивания снарядов. Способ определения характеристик рассеивания снарядов заключается в измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интервалов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565802
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.8f2e

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определения характеристик рассеивания снарядов. Технический результат заключается в достоверности получаемых данных. В способе и в устройстве фиксируют временные интервалы, определяя координаты пролета снарядов с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568270
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f2f

Способ определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений характеристик рассеиваний снарядов при стрельбе из артиллерийского оружия. Технический результат заключается в повышении достоверности получаемых данных. В способе и устройстве фиксируют временные интервалы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568271
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9f1d

Способ определения характеристик пролета снарядов относительно центра мишени при стрельбе из артиллерийского оружия и информационно-вычислительная система для его осуществления

Группа изобретений относится к области полигонных испытаний и может быть использована для определения характеристик пролета снарядов относительно центра мишени. Техническим результатом является определение вида рассеивания снарядов относительно центра мишени при стрельбе из артиллерийского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572370
Дата охранного документа: 10.01.2016
27.02.2016
№216.014.bffd

Способ определения баллистических характеристик снарядов и информационно-вычислительная система для его осуществления

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений баллистических характеристик снарядов. Способ заключается в измерении скоростей снарядов на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов относительно двух разнесенных между собой неконтактных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576333
Дата охранного документа: 27.02.2016
+ добавить свой РИД