×
26.08.2017
217.015.ecd8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗГИБА СТВОЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: На внутреннюю поверхность ствола наносят покрытие из термоэмиссионного материала с работой выхода электронов до 3 эВ, что позволяет выравнивать температуру ствола при его неравномерном нагреве и, следовательно, уменьшить величину температурного изгиба ствола. Повышается надежность функционирования ствола при уменьшении энергетических и материальных затрат. 2 з.п. ф-лы.

Способ относится к способам уменьшения величины изгиба ствола. Изгиб ствола оружия - явление довольно частое. Явление это нежелательное, ибо даже при незначительном изгибе ствола ухудшается кучность боя, а при значительном - ствол может разорвать. При решении многих задач требуется поддержание высокого темпа стрельбы, однако это оказывается невозможным вследствие неравномерности нагрева и изгиба ствола. Изгиб ствола может быть обусловлен неравномерностью распределения температуры по материалу ствола, например, при стрельбе или нагреве части ствола солнечным излучением.

Известен способ для термической компенсации ствола оружия (RU 2560959 С2), имеющего по меньшей мере один ствол, который установлен в люльке, а также в являющейся продолжением люльки опоре ствола, включающий следующие этапы:

- измеряют температуру температурными датчиками на люльке ствола, а также опоре ствола,

- определяют перепад температуры между верхней и нижней сторонами и правой и левой сторонами люльки ствола, как и опоры ствола,

- рассчитывают уклон ствола на основании измеренных перепадов температуры,

- компенсируют уклон ствола путем изменения ориентировки ствола оружия.

Технический результат заключается в упрощении компенсации термически индуцированного прогиба ствола.

Данный способ не уменьшает изгиб ствола, а лишь компенсирует его, что не решает саму проблему изгиба. Кроме того, он требует значительных энергетических и материальных затрат, а система компенсации не обладает высокой надежностью вследствие ее чувствительности к различным внешним воздействиям.

Известны способ стрельбы и реализующее его устройство ("Firing method and firing device", JPH0791891), который включает активное измерение прогиба ствола с помощью оптической системы и одновременно компенсирует изгиб ствола гидравлическим цилиндром, воздействующим на оба конца ствола вдоль его оси.

Данный способ требует значительных затрат и применения специальных систем компенсации, что снижает его надежность. Кроме того, компенсация может происходить только в плоскости, которая образуется осью ствола и центральной осью гидравлического цилиндра. Поэтому невозможна общая компенсация по азимуту и возвышению.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ выравнивания ствола оружия ("Gun barrel alignment system", GB 2328498), включающий нанесение на ствол продольных электрических нагревательных или охлаждающих элементов и проведение мониторинга отклонения ствола от нормального положения оптическими методами, и последующую активизацию этих элементов с целью нагрева или охлаждения участка ствола по результатам мониторинга величины его изгиба. В результате реализации способа происходит выравнивание температуры по длине ствола и уменьшение изгиба ствола.

Данный способ требует значительных энергетических и материальных затрат, а система контроля величины изгиба не обладает высокой точностью, поскольку применение оптической системы контроля вносит свои дополнительные погрешности в измерение величины изгиба ствола. Поэтому применение внешних оптических элементов в системе контроля, чувствительных к различным внешним воздействиям, приводит к снижению точности контроля изгиба ствола и уменьшает возможности компенсации изгиба ствола при нагреве. Тем самым снижается надежность функционирования ствола.

Технической задачей, вытекающей из анализа прототипа, является повышение надежности функционирования ствола при уменьшении энергетических и материальных затрат.

Указанная техническая задача решается тем, что температуру ствола выравнивают путем нанесения на внутреннюю поверхность ствола из электропроводящего материала температурного компенсирующего покрытия из термоэмиссионного материала с работой выхода электронов до 3 эВ.

На внутреннюю поверхность ствола наносят термоэмиссионное покрытие с работой выхода электронов до 3 эВ.

На внутреннюю поверхность ствола наносят термоэмиссионное покрытие из материала Ni-Ba.

На внутреннюю поверхность ствола наносят термоэмиссионное покрытие из материала W-Ba.

Таким образом, получен технический результат, а именно: повышена надежность функционирования ствола при уменьшении энергетических и материальных затрат.

Выбор материала покрытия с работой выхода до 3 эВ, характерной для большинства термоэмиссионных материалов, обеспечивает равномерность нагрева ствола по всей его длине.

Предлагаемый способ основан на новом в данной предметной области физическом принципе, а именно - термоэмиссии - явлении испускания электронов из термоэмиссионных материалов при нагреве. Способ, использующий указанный принцип, состоит в том, что нанесенное на нагреваемую внутреннюю поверхность канала ствола из электропроводящего материала термоэмиссионное покрытие испускает "горячие" электроны с участков ствола с более высокой температурой, выполняющих функцию катода, в истекающий поток горячих газов при выстреле. В дальнейшем при движении по каналу ствола эти "горячие" электроны оседают на менее нагретых участках канала ствола, выполняющих функцию анода, отдавая им свою тепловую энергию, нагревая их, а затем движутся по материалу ствола в обратном направлении, возвращаясь к местам своей эмиссии. Таким образом, материал ствола с термоэмиссионным покрытием образует замкнутый электрический контур, состоящий из катода, анода и нагрузки, где нагрузкой является часть материала ствола, по которой электроны возвращаются от анода к катоду. Таким образом, данный замкнутый электрический контур способен автоматически снижать неравномерность нагрева различных участков материала ствола при подводе к нему тепловой энергии извне.

Способ реализуется следующим образом. На внутреннюю поверхность канала ствола из электропроводящего материала наносят покрытие из материала с работой выхода электронов до 3 эВ. Поэтому при нагреве ствола на его внутренней поверхности возникает явление термоэмиссии. При этом с участков ствола с более высокой температурой эмитируются "горячие" электроны, охлаждая эти участки. Далее эти электроны в потоке горячих расширяющихся газов переносятся вдоль ствола и оседают на менее нагретых участках канала ствола, отдавая им свою тепловую энергию и нагревая их. В этом случае образуется замкнутый электрический контур, по которому "горячие" электроны движутся по материалу ствола в обратном направлении - от анода к катоду, возвращаясь к местам своей эмиссии, что приводит к возникновению электрического тока, который, протекая в электропроводящем материале ствола, также нагревает участки материала ствола с более низкой температурой. Если количество участков с высокой и более низкой температурой различно, то происходит автоматическое перераспределение электронов, переносимых от одного или более нагретых участков материала ствола к одному или более участкам, температура которых ниже. В дальнейшем при выравнивании температур этот процесс прекращается. При возникновении вновь неравномерности распределения температур, способных привести к температурному изгибу, описанный выше процесс повторяется в течение всего времени стрельбы и обеспечивает заданный постоянный темп стрельбы.

Тем самым происходит выравнивание температуры материала ствола, что приводит к снижению температурных напряжений в стволе, в результате чего уменьшается величина температурного изгиба ствола при стрельбе за счет использования дульной энергии или за счет влияния внешних факторов окружающей среды (например, климатических воздействий) без применения каких-либо внешних устройств, осуществляющих контроль изгиба ствола, - производится автоматический контроль изгиба ствола.

Таким образом, получен технический результат, отражающий более высокий уровень развития науки и техники, а именно: повышена надежность функционирования ствола при уменьшении энергетических и материальных затрат.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 42.
11.04.2019
№219.017.0b26

Улучшенный способ формирования сигнала управления ракеты при наведении на маневрирующую цель

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано в системах наведения для формирования сигнала управления ракеты. Технический результат – повышение точности. Для этого изобретения заключается в том, что для вычисления сигнала управления ракеты при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684432
Дата охранного документа: 09.04.2019
20.04.2019
№219.017.35bd

Способ повышения деформационных свойств тугоплавких металлов

Изобретение относится к металлургии, в частности к обработке давлением молибдена, и может быть использовано при изготовлении изделий летательных аппаратов, теплообменников, тепловых экранов. Способ обработки заготовок из холоднодеформированного молибдена включает формообразующую пластическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685298
Дата охранного документа: 17.04.2019
20.05.2019
№219.017.5d48

Способ лазерного послойного синтеза объемных изделий из порошков

Изобретение относится к способу лазерного послойного синтеза объемных изделий из порошков и может быть использовано в авиационной и ракетной технике. Способ включает создание с помощью системы трехмерного геометрического моделирования виртуальной модели изготавливаемого объемного изделия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688098
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ea2

Способ укороченного взлета летательного аппарата

Изобретение относится к оборудованию аэродромов. Способ укороченного взлета летательного аппарата включает заправку стартового устройства, механическое соединение летательного аппарата и стартового устройства. Горизонтальную составляющую механических нагрузок передают от стартового устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688649
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ed4

Мобильный роботизированный кессон

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для выполнения подводно-технических работ, а именно к мобильным роботизированным кессонам. Предлагаемый мобильный роботизированный кессон включает незамкнутую камеру, край которой снабжен уплотняющим элементом, устройство для регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688624
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.6225

Многослойное термоэмиссионно-защитное покрытие для детали из жаропрочного сплава

Изобретение относится к покрытию деталей из жаропрочного сплава и может быть использовано при изготовлении деталей газовой турбины, в частности турбинных лопаток или теплозащитных экранов. Многослойное термоэмиссионно-защитное покрытие для детали из жаропрочного сплава состоит из двух или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689343
Дата охранного документа: 27.05.2019
31.05.2019
№219.017.7185

Способ изготовления крупногабаритной формовочной оснастки из композиционного материала для объемного изделия

Изобретение относится к способу изготовления крупногабаритной формовочной оснастки. Техническим результатом является снижение трудоемкости изготовления крупногабаритной формовочной оснастки из композиционного материла с высокой точностью. Технический результат достигается способом изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689601
Дата охранного документа: 28.05.2019
20.06.2019
№219.017.8cbd

Способ термической обработки заготовки или изделия (пружин) из бронзы брнхк 2,5-0,7-0,6

Изобретение относится к металлургии, в частности к упрочняющей термической обработке дисперсионно-упрочняемых бронз. Способ термической обработки изделий из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6, подвергнутой термодеформационной обработке, включает аэротермоакустическую обработку, которая заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691823
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cdc

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Гиперзвуковой прямоточный двигатель содержит воздухозаборник, прямоточную камеру сгорания, форсунки и сопло, катод, анод, потребитель электрической энергии и элемент охлаждения анода. Гиперзвуковой прямоточный двигатель также содержит устройство хранения и подачи веществ с низким потенциалом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691702
Дата охранного документа: 17.06.2019
23.07.2019
№219.017.b764

Способ приработки зубчатых колёс конической передачи внутреннего зацепления

Изобретение относится к области поверхностного пластического деформирования, а именно к выглаживанию и упрочнению наклепом поверхностей венцов зубчатых колес. Способ заключается в том, что зубчатые колеса, образующие коническую передачу внутреннего зацепления, устанавливают в корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694942
Дата охранного документа: 18.07.2019
Показаны записи 21-25 из 25.
29.05.2019
№219.017.6225

Многослойное термоэмиссионно-защитное покрытие для детали из жаропрочного сплава

Изобретение относится к покрытию деталей из жаропрочного сплава и может быть использовано при изготовлении деталей газовой турбины, в частности турбинных лопаток или теплозащитных экранов. Многослойное термоэмиссионно-защитное покрытие для детали из жаропрочного сплава состоит из двух или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689343
Дата охранного документа: 27.05.2019
20.06.2019
№219.017.8cdc

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Гиперзвуковой прямоточный двигатель содержит воздухозаборник, прямоточную камеру сгорания, форсунки и сопло, катод, анод, потребитель электрической энергии и элемент охлаждения анода. Гиперзвуковой прямоточный двигатель также содержит устройство хранения и подачи веществ с низким потенциалом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691702
Дата охранного документа: 17.06.2019
21.04.2020
№220.018.16a3

Способ тепловой защиты элемента конструкции летательного аппарата в полете и устройство для его осуществления

Устройство для тепловой защиты летательного аппарата в полете содержит компрессор, форсунки, бак-емкость, источник напряжения, автомат для одновременного включения компрессора и источника напряжения, защищаемый элемент конструкции летательного аппарата, представляющий собой токопроводящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719052
Дата охранного документа: 17.04.2020
14.05.2023
№223.018.5647

Способ дистанционного определения результата поражающего действия электромагнитного излучения на радиоприёмные устройства с помощью зондирующих радиочастотных импульсов

Изобретение относится к способу дистанционного определения результата действия электромагнитного излучения на радиоприемные устройства с помощью зондирующих радиочастотных импульсов. Для осуществления способа облучают заведомо работоспособное радиоприемное устройство зондирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739267
Дата охранного документа: 22.12.2020
29.05.2023
№223.018.723c

Система охлаждения центрального тела сопла клиновоздушного реактивного двигателя

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к устройству двигательных установок. Система охлаждения центрального тела сопла клиновоздушного реактивного двигателя включает в себя коллектор внутри центрального тела, организованный по замкнутой схеме, при этом коллектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796360
Дата охранного документа: 22.05.2023
+ добавить свой РИД