×
20.01.2018
218.016.16c0

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ РАКЕТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к устройствам стабилизации ракеты. Содержит пару кинематически связанных между собой при помощи установленных на корпусе ракеты тяг и механизм управления аэродинамического и газового рулей. Последний содержит основание и механизм компенсации, который выполнен в виде двух пар одинаковых тяг, шарнирно соединенных между собой при помощи переходного элемента. Первая пара тяг шарнирно соединена с тягами, проведенными от аэродинамического руля, при помощи качалки, шарнирно соединенной с основанием. Вторая пара шарнирно соединена с качалкой, которая жестко соединена с газовым рулем. Длины переходного элемента и обеих качалок равны. Расстояние между качалками в начальном положении меньше суммы длин тяги из первой пары и тяги из второй пары на величину компенсируемых перемещений. При этом один конец основания жестко закреплен на корпусе ракеты в районе аэродинамического руля, а другой конец с качалкой установлен с возможностью продольного перемещения. Позволяет использовать устройства стабилизации на ракетах с большим расстоянием между аэродинамическими и газовыми рулями, уменьшить габариты и массу ракеты, снизить расходы на ее изготовление. 2 ил.

Предложенное изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к устройствам стабилизации крылатых ракет.

Наиболее близким по набору существенных признаков является решение по патенту РФ №2315261, F42B 15/00, F42B 10/62, 2006 г., которое и было принято авторами за аналог.

Данное техническое решение представляет собой устройство стабилизации крылатой ракеты, содержащее корпус и четыре пары кинематически связанных между собой аэродинамических и газовых рулей, а также механизма управления рулями. Данная кинематическая связь позволяет этому приводу управлять аэродинамическим рулем и парой рулей устройства стабилизации, установленной в одной с ним плоскости. При этом тяги от привода, прокладываемые по наружной поверхности корпуса ракеты, могут быть выполнены в виде тросов или металлических лент, почти не выступающих за обводы ее фюзеляжа, которые заканчиваются кинематической системой управления рулями, состоящей из качалки-шестерни, промежуточной шестерни и качалки газового руля.

К недостаткам данного устройства следует отнести то, что данное устройство может быть применено в конструкциях с малым расстоянием между аэродинамическим и газовым рулями. Изменение длины корпуса ракеты во время ее работы под воздействием температуры и давления газов горения топлива внутри стартовой ступени может привести к увеличению напряжений в сечениях тросов или металлических лент, что в свою очередь требует увеличения этого сечения и, следовательно, массы.

Также, с учетом различия между габаритами корпуса изделия и деталей механизма управления рулями, выполненных, как правило, из различных материалов или сплавов с различными коэффициентами температурного расширения, воздействие повышенных или пониженных температур может привести к увеличению углового люфта в зубчатой передаче, вплоть до разрыва передачи или ее заклиниванию вследствие исчезновения бокового зазора в передаче.

В дополнение, кинематическая система механизма, содержащая зубчатые передачи, имеет сложные по исполнению детали, которые требуют специального оборудования для их изготовления и контроля после изготовления.

Целью предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков.

Указанная цель достигается тем, что устройство стабилизации ракеты содержит пару кинематически связанных между собой при помощи установленных на корпусе ракеты тяг и механизма управления аэродинамического и газового рулей. Механизм управления содержит основание и механизм компенсации, который выполнен в виде двух пар одинаковых тяг, шарнирно соединенных между собой при помощи переходного элемента. Первая пара тяг шарнирно соединена с тягами, проведенными от аэродинамического руля, при помощи качалки, шарнирно соединенной с основанием, а вторая пара шарнирно соединена с качалкой, которая жестко соединена с газовым рулем. Длины переходного элемента и обеих качалок равны, а расстояние между качалками в начальном положении меньше суммы длин тяги из первой пары и тяги из второй пары, на величину компенсируемых перемещений. При этом один конец основания жестко закреплен на корпусе ракеты в районе аэродинамического руля, а другой конец с качалкой установлен с возможностью продольного перемещения.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1, 2 изображены общий вид ЛА и вид справа.

На фиг. 1-2 указаны позиции в следующем порядке:

1 - аэродинамический руль;

2 - механизм компенсации;

3 - корпус ракеты;

4 - газовый руль;

5 - качалка;

6 - переходной элемент;

7 - тяга;

8 - тяга;

9 - качалка;

10 - тяга;

11 - основание;

12 - ось.

Устройство стабилизации ракеты состоит из аэродинамического (1) и газового (4) рулей, установленных на корпусе ракеты (3) в одной плоскости и связанных между собой тягами (10) и механизмом управления, состоящим из основания (11) и механизма компенсации (2). Основание (11) жестко закреплено на корпусе ракеты (3) рядом с аэродинамическим рулем (1) и проходит вдоль корпуса ракеты (3) к ее задней части, где основание (11) установлено с возможностью продольного перемещения. Основание (11) содержит ось (12), на которой шарнирно установлена качалка (9), к которой подходят тяги (10) от аэродинамического руля (1). С другой стороны к качалке (9) подходит шарнирная пара тяг (8), соединенная с переходным элементом (6), который через другую шарнирную пару тяг (7) соединен с качалкой (5), жестко установленной на газовом руле (4). Шарнирно соединенные качалка (9), переходной элемент (6) и пара тяг (8) составляют механизм шарнирного параллелограмма, а переходной элемент (6), качалка (5) и пара тяг (7) составляют второй механизм шарнирного параллелограмма. При этом расстояние (а) между качалкой (9) и качалкой (5) меньше суммы длин (b и c) тяги (7) и тяги (9) на величину компенсируемого перемещения.

Указанное устройство работает следующим образом.

В полете положение ракеты стабилизируется с помощью аэродинамических рулей (1) и газовых рулей (4) через тяги (11) и механизм компенсации (2).

Во время полета давление и температура газов горения топлива приводят к удлинению и разогреву корпуса ракеты (3), в результате чего задняя часть ракеты, с установленными на ней газовыми рулями (4), перемещается относительно подвижно установленного конца основания (11). Благодаря этому расстояние между осями крепления тяг (10) на качалке (9) и аэродинамическом руле (1) в результате удлинения корпуса ракеты не изменяется, а возникающее при этом усилие на тяги (10) не передается.

Одновременно с этим управляемость ракеты сохраняется за счет работы механизма компенсации (2). При увеличении длины корпуса ракеты (3) тяги (7 и 8) поворачиваются в шарнирных узлах с качалками (5 и 9) и переходным элементом (6), при этом расстояние (а) увеличивается на величину удлинения корпуса ракеты (3).

Предложенное техническое решение позволяет использовать устройства стабилизации на ракетах с большим расстоянием между аэродинамическим и газовым рулями, уменьшить габариты и массу ракеты, а также снизить издержки на ее изготовление. При этом положительный эффект от внедрения такого устройства в состав ракеты не сопровождается снижением его аэродинамических характеристик или эффективности управления.

Устройство стабилизации ракеты, содержащее пару кинематически связанных между собой при помощи установленных на корпусе ракеты тяг и механизм управления аэродинамического и газового рулей, отличающееся тем, что механизм управления рулями содержит основание и механизм компенсации, который выполнен в виде двух пар одинаковых тяг, шарнирно соединенных между собой при помощи переходного элемента, при этом первая пара шарнирно соединена с тягами, проведенными от аэродинамического руля, при помощи качалки, шарнирно соединенной с основанием, а вторая пара шарнирно соединена с качалкой, жестко соединенной с газовым рулем, при этом длины переходного элемента и качалок равны, а расстояние между качалками в начальном положении меньше суммы длин тяги из первой пары и тяги из второй пары, при этом один конец основания жестко закреплен на корпусе ракеты в районе аэродинамического руля, а другой конец с качалкой установлен с возможностью продольного перемещения.
УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ РАКЕТЫ
УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ РАКЕТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 491-500 из 807.
24.07.2018
№218.016.744b

Свч-фильтр нижних частот

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к фильтрам низких частот. СВЧ-фильтр нижних частот содержит отрезки линии передачи, соединенные последовательно, в середине которых подключены разомкнутые шлейфы, к началу первого отрезка подключен вход фильтра, к концу последнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662058
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.7465

Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте

Изобретение может быть использовано для изготовления емкостей, подвергаемых градуировке для определения объемов в контрольных точках, расположенных на заданной высоте. В способе осуществляют раздельное определение объемов в днищах и цилиндрических оболочках, причем оболочку разделяют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662037
Дата охранного документа: 23.07.2018
28.07.2018
№218.016.7636

Мобильная радиолокационная станция

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в мобильных радиолокационных станциях (РЛС) для контроля воздушного пространства, например, обнаружения, измерения координат, опознавания, сопровождения и распознавания целей, а также при модернизации РЛС. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662447
Дата охранного документа: 26.07.2018
09.08.2018
№218.016.7913

Способ крепления термопар

Изобретение относится к области измерения температуры с использованием термопар, а именно к способам крепления термопар к объектам, подверженным деформациям вследствие линейных расширений при высоких температурах и вибрационным воздействиям, например к корпусам летательных аппаратов. Гибкий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663277
Дата охранного документа: 03.08.2018
25.08.2018
№218.016.7ec2

Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием

Изобретение относится к радиотехнической промышленности, в частности к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может применяться в радиолокационных антенных системах с частотным сканированием. Техническим результатом является полное устранение эффекта нормали и обеспечение согласования во всем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664794
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.08.2018
№218.016.7ef3

Узел отсечки тяги ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании узла отсечки тяги ракетного двигателя твердого топлива. Узел отсечки тяги содержит пробку (заглушку), герметично закрывающую полость двигателя, толкатель, установленный с возможностью осевого перемещения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664638
Дата охранного документа: 21.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f0a

Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования

Изобретение относится к области радиационной защиты объектов. Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования представляет собой двухслойную структуру, помещенную на наружную поверхность приборной рамы, располагающейся в приборном отсеке. Внешний слой представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664715
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f85

Способ интерактивного обучения

Изобретение относится к средствам обучения специалистов по диагностике оборудования основных и вспомогательных технических объектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Суть изобретения состоит в том, что дополнительно обучение проводят по данным дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664946
Дата охранного документа: 23.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fbe

Способ вакуумного опреснения солёной воды и устройство для его осуществления

Заявленное изобретение относится к опреснению воды вакуумным дистилляционным методом и может быть использовано для опреснения и обезвреживания непригодной для употребления воды в районах с большим количеством солнечных дней. Способ вакуумного опреснения соленой воды включает гидростатическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664943
Дата охранного документа: 23.08.2018
28.08.2018
№218.016.802c

Способ формирования радиопоглощающего покрытия

Изобретение относится к технологии изготовления и применения композиционных материалов, состав и структура которых обеспечивает эффективное поглощение электромагнитной энергии в определенном диапазоне длин радиоволн. Описанный способ формирования радиопоглощающего покрытия включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664875
Дата охранного документа: 23.08.2018
Показаны записи 441-442 из 442.
12.06.2020
№220.018.2673

Ракетный двигатель на твёрдом топливе

Изобретение относится к ракетным двигателям твердого топлива (РДТТ). В ракетном двигателе на твердом топливе, содержащем корпус из композиционного материала, включающий днище с металлическим фланцем, расположенным в центральном отверстии днища, и соединенное с металлическим фланцем сопло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723276
Дата охранного документа: 09.06.2020
24.07.2020
№220.018.3719

Корпус ракетного двигателя на твёрдом топливе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при создании ракетных двигателей на твердом топливе. Корпус ракетного двигателя на твердом топливе, содержащий силовую оболочку с теплозащитным покрытием, включающим кольцо из композиционного материала, расположенное у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727216
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД