×
29.03.2019
219.016.f65e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано для имитации аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся несущие поверхности управляемого снаряда (УС) при наземных испытаниях. Способ наземных испытаний заключается в том, что испытуемый УС вращают относительно внешней оси, а в качестве аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся несущие поверхности УС используют момент центробежной силы относительно оси складывания несущей поверхности. Вращение УС осуществляют до скорости, при которой величина упомянутого момента центробежной силы совпадет с величиной момента аэродинамической нагрузки. После этого производят срабатывание механизма раскрытия несущих поверхностей. Величина упомянутой скорости вращения УС относительно внешней оси может быть вычислена по определенной зависимости. Обеспечивается снижение материально-временных затрат при проведении испытаний. 1 з.п. ф-лы. 1 ил.

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано в качестве способа наземных испытаний несущих поверхностей управляемого снаряда (УС).

Раскрытие складывающихся в корпус УС аэродинамических несущих поверхностей (рули, стабилизаторы и т. п.) после выстрела происходит в обтекающем воздушном потоке, действие которого либо препятствует (направление складывания - к хвосту УС), либо «помогает» (направление складывания - к носу УС) их приведению в рабочее положение. При этом в обоих случаях действие аэродинамической нагрузки существенно влияет на быстродействие, прочность и надежность функционирования механизма раскрытия несущих поверхностей (особенно на процесс их фиксации в рабочем положении), что в процессе разработки УС обуславливает необходимость специальных испытаний.

Известен способ летных испытаний УС, благодаря которому можно получить информацию о функционировании механизма раскрытия несущих поверхностей (Летные испытания ракет и космических аппаратов. Под общей редакцией д-ра техн.наук проф. Е.И.Кринецкого. М.: Машиностроение, 1979). Однако комплексные летные испытания УС проводятся, как правило, на заключительном этапе разработки изделия, а проведение их на промежуточных этапах разработки отдельных функциональных узлов нецелесообразно с точки зрения значительных затрат материально-временных ресурсов.

Основным наземным способом исследования воздействия воздушного потока на элементы аэродинамического планера служат испытания летательных аппаратов (или их моделей) в аэродинамической трубе, но их подготовка и проведение также требуют существенных затрат материально-временных ресурсов. Кроме того, раскрытие несущих поверхностей УС обычно сопровождается отделением конструктивных элементов разового действия (герметизирующие щитки, фиксаторы, срезные штифты и т.п.), что может привести к нарушению целостности поверхностей и функциональных элементов аэродинамической трубы в ее проточных каналах.

Наиболее близким к заявляемому способу по совокупности существенных признаков и достигаемому эффекту является способ определения шарнирного момента рулевых органов модели летательного аппарата при испытании в аэродинамической трубе, в котором аэродинамический момент, обусловленный действием распределенного по поверхностям рулевого органа поля аэродинамических сил относительно его оси вращения, преобразуют в механический момент, скручивающий торсион известной жесткости, и измеряют угол скручивания торсиона (патент РФ №2243526, МПК7 G01M 9/00). Как отмечалось ранее, такие испытания требуют существенных затрат материально-временных ресурсов.

Задача заявляемого способа - снижение материальных затрат и сокращение времени проведения испытаний.

Для решения этой задачи в заявляемом способе наземных испытаний несущих поверхностей УС, включающем создание аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся несущие поверхности УС, новым является то, что испытуемый УС вращают относительно внешней оси, а в качестве аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся несущие поверхности управляемого снаряда используют момент центробежной силы относительно оси складывания несущей поверхности. При этом вращение УС осуществляют до скорости, при которой величина упомянутого момента центробежной силы совпадает с величиной момента аэродинамической нагрузки:

,

где ω - угловая скорость вращения снаряда, рад/с;

сx - коэффициент лобового сопротивления несущей поверхности в раскрытом положении;

Sp - площадь несущей поверхности, м2;

q - скоростной напор обтекающего воздушного потока, кг/(м·с2);

Lцд - расстояние от центра давления (цд) равнодействующей аэродинамических сил на раскрытую несущую поверхность до оси ее складывания, м;

m - масса несущей поверхности, кг;

R - расстояние от центра масс (цм) раскрытой несущей поверхности до внешней оси вращения, м;

Lцм - расстояние от центра масс несущей поверхности до оси ее складывания, м, после чего производят срабатывание механизма раскрытия несущих поверхностей.

Схема расположения испытуемого УС представлена на чертеже.

В раскрытом положении, а значит и в момент фиксации в этом положении, на несущую поверхность 1 управляемого снаряда 2 действует аэродинамическая сила Fa, величину которой определяет зависимость

Fa=cx·Sp·q.

В зависимости от направления складывания несущей поверхности 1 (к носу или к хвосту УС) действие этой силы обусловливает аэродинамический момент относительно оси складывания 3:

который либо «помогает», либо препятствует процессу раскрытия несущей поверхности 1.

При вращении УС 2 вокруг внешней оси 4 на раскрытую несущую поверхность 1 действует центробежная сила:

,

где V - линейная скорость, м/с,

или с учетом формулы Эйлера V=ω·R,

Fц=m·ω2·R.

Центробежная сила создает центробежный момент относительно оси складывания 3:

Заменяя аэродинамический момент центробежным, из условия равенства моментов (1) и (2) определим потребную величину скорости вращения УС 2 относительно внешней оси 4:

Входящие в зависимость (3) величины сx и Lцд определяются расчетным путем для несущей поверхности в раскрытом положении, так как в этом положении происходит фиксация несущей поверхности при максимальном значении аэродинамической нагрузки.

Величина скоростного напора

,

где ρ - плотность воздуха, кг/м3;

Vсн - скорость движения управляемого снаряда, м/с,

рассчитывается для точки траектории движения УС, в которой осуществляется раскрытие несущих поверхностей.

Величина R определяет координату положения испытуемого УС относительно внешней оси вращения.

В результате способ наземных испытаний несущих поверхностей УС сводится к закреплению испытуемого УС на подвижном столе центрифуги на расстоянии R от ее оси вращения (с учетом ориентации УС в зависимости от направления складывания несущих поверхностей - к носу или к хвосту УС); достижению расчетной скорости вращения центрифуги ω; срабатыванию механизма раскрытия несущих поверхностей, т.е. подаче электрического сигнала на привод (обычно, газовый привод импульсного действия или электропривод), приведению несущих поверхностей УС в рабочее положение.

Очевидная низкая трудоемкость реализации заявляемого способа обеспечивает снижение материальных затрат и сокращение времени проведения испытаний по сравнению с известным способом летных испытаний и способом испытаний УС в аэродинамической трубе.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 401-410 из 438.
05.07.2019
№219.017.a685

Модуль электронный

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в конструкциях радиоэлектронной аппаратуры c набором сменных модулей, работающих в условиях значительных механических воздействий при войсковой эксплуатации. Технический результат - повышение динамической жесткости за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02210196
Дата охранного документа: 10.08.2003
05.07.2019
№219.017.a686

Способ проверки годности прицела к эксплуатации и система проверки годности прицела к эксплуатации

Группа изобретений относится к системам автоматического управления, в частности к средствам проверки прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин. Способ проверки годности прицела включает установку в фокальной плоскости объектива диафрагмы с фотоприемником и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397427
Дата охранного документа: 20.08.2010
05.07.2019
№219.017.a687

Устройство для сборки и юстировки прицел-прибора наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения управляемого вооружения. Устройство для сборки и юстировки прицел-прибора наведения содержит опорную плиту, стойки, силовые привода с прижимами, фиксирующие и крепежные элементы. Стойки скреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314476
Дата охранного документа: 10.01.2008
05.07.2019
№219.017.a6be

Упаковка для изделий с оптической системой

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к упаковкам для изделий с оптическими системами. Упаковка содержит амортизаторы, выполненные из нескольких слоев скрепленных между собой по поверхностям материалов с различными коэффициентами упругости и закрепленные на дне корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172284
Дата охранного документа: 20.08.2001
05.07.2019
№219.017.a6c0

Противотанковый ракетный комплекс и способ приведения его в боевое положение

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым комплексам. Противотанковый ракетный комплекс состоит из пусковой установки, прицела-прибора наведения, контейнера с ракетой, амортизатора, люльки с передними и задними направляющими справа и слева, фиксирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184920
Дата охранного документа: 10.07.2002
05.07.2019
№219.017.a6c1

Радиоэлектронный блок

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструированию радиоаппаратуры, которая может быть использована на различных подвижных объектах в контрольно-измерительных комплексах. Технический результат - повышение виброустойчивости при сохранении ремонтоспособности. Достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191494
Дата охранного документа: 20.10.2002
10.07.2019
№219.017.aab7

Двухступенчатая бикалиберная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции двухступенчатых бикалиберных ракет, снабженных устройством для расстыковки электрических коммуникаций ступеней ракеты. Сущность изобретения заключается в том, что узел электрической стыковки закреплен под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246093
Дата охранного документа: 10.02.2005
10.07.2019
№219.017.aabf

Блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к управляемым снарядам, в частности к их рулевым приводам. Сущность изобретения заключается в том, что рули соединены посредством полуоси, в которой вдоль продольной оси снаряда выполнено центральное отверстие, перпендикулярно продольной оси выполнены соосные отверстия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248520
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.07.2019
№219.017.aac5

Направляющее устройство для запуска ракет

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных комплексах различного назначения. Сущность изобретения заключается в том, что направляющее устройство для запуска ракеты содержит пусковую трубу и центрирующие опоры, установленные вдоль образующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248512
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.07.2019
№219.017.aac6

Ручной гранатомет

Изобретение относится к области вооружения, в частности к безотдачным гранатометам. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двигателя выполнен за одно целое со стволом, с центрирующими наружными кольцевыми поясками. На границе разделения корпуса двигателя и ствола с внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247914
Дата охранного документа: 10.03.2005
Показаны записи 41-45 из 45.
09.10.2019
№219.017.d38a

Способ инициирования бортовых систем управляемого снаряда и импульсный магнитоэлектрический генератор для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для инициирования бортовых систем управляемого снаряда импульсным магнитоэлектрическим генератором. Технический результат - повышение мощности электрического импульса. Способ инициирования бортовых систем управляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702225
Дата охранного документа: 07.10.2019
13.12.2019
№219.017.eca6

Управляемая пуля

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат – улучшение маневренных свойств управляемой пули и увеличение точности стрельбы. Управляемая пуля содержит бронебойный стержень, стабилизирующие элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708772
Дата охранного документа: 11.12.2019
25.04.2020
№220.018.1989

Управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат - уменьшение габаритов и массы управляемой пули при увеличении ее надежности. Управляемая пуля выполнена по двухступенчатой бикалиберной схеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719801
Дата охранного документа: 23.04.2020
23.05.2023
№223.018.6f48

Способ и устройство инициирования воздушно-динамического рулевого привода управляемой авиабомбы, способ проверки готовности воздушно-динамического рулевого привода перед сбросом управляемой авиабомбы, воздушно-динамический рулевой привод и аппаратура управления воздушно-динамическим рулевым приводом авиабомбы

Предлагаемая группа изобретений относится к области высокоточного оружия для авиационной техники. Изобретения могут быть использованы в качестве: способа инициирования воздушно-динамических рулевых приводов (далее по тексту - ВДРП) преимущественно управляемой авиабомбы (УАБ), а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748828
Дата охранного документа: 31.05.2021
27.05.2023
№223.018.721a

Отсек рулевого привода управляемой ракеты

Изобретение относится к области вооружения и, конкретно, к силовым элементам систем управления и может быть использовано в управляемых ракетах с аэродинамическими рулями. Технический результат - повышение мощности рулевого привода электромагнитного типа за счет параметров обмотки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743420
Дата охранного документа: 18.02.2021
+ добавить свой РИД