×
10.04.2019
219.017.0a52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМОАККУМУЛЯЦИИ ТЕПЛА (ХОЛОДА) ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА В ТЕРМОУКУПОРКЕ ОТ ТЕРМОКАМЕРЫ ДО ОПТИЧЕСКОЙ СКАМЬИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02167372
Дата охранного документа
20.05.2001
Аннотация: Изобретение относится к способу проверки аппаратуры с оптической системой наведения, а именно к прицелу прибора наведения (ППН). Задача изобретения состоит в повышении достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора, которая достигается тем, что перед воздействием аккумулятора тепла (холода) прибор покрывают неполярной пленкой с высокой прозрачностью, помещают в термоукупорку, а между оптическим прибором и теплоизоляцией термоукупорки устанавливают экран аккумуляции тепла (холода), который выполняют из теплоаккумулирующего металла, после чего термоукупорку с открытой крышкой помещают в термокамеру аккумуляции тепла (холода), выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизмов прибора с окружающей средой, затем проверяют механизмы прибора на функционирование при заданной температуре, после чего извлекают его из термокамеры, закрывают крышку и транспортируют к оптической скамье. Указанный способ проверки оптического прибора осуществляется устройством термоаккумуляции тепла при транспортировании прибора от термокамеры до оптической скамьи, на которой определяют оптическое рассогласование информационного и визирного каналов. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к проверке аппаратуры с оптической системой наведения, а именно к прицел-прибору наведения (ППН), содержащего информационный канал, в котором используют оптические квантовые генераторы на лазерных элементах, преобразующих лазерное излучение информационного канала в поле управления боеприпасом и наведение его в цель оператором через визирный канал. При эксплуатации устройства в различных климатических зонах возможно рассогласование информационного и визирного каналов из-за температурных воздействий на оптические устройства объектива, изменения фокусного расстояния, изменения вершинного фокусного и рабочего расстояния, изменения формирования и проверки афокальности анаморфных систем, изменения распределения освещенности по полю изображения. Все вышеперечисленные параметры, в том числе и рассогласование оптики информационного и визирного каналов, определяют на оптической скамье окулярным микроскопом размеров изображения квадратной или круговой миры, установленной в фокальной плоскости коллиматора. Изображение миры измеряют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Оптический прибор подвергается испытанию нагревом при t =40 - 60oC и холодом при t = (40) - (-60)oC.

После проверок на функционирование в термокамере прибор извлекают и перемещают к оптической скамье в термоукупорке для определения оптического рассогласования информационного и визирного каналов ППН.

Традиционный способ сохранения теплового режима оптического прибора при транспортировании его к оптической скамье путем его теплоизоляции требует увеличения габаритов и массы термоукупорки, что в ряде случаев не представляется возможным. Отвод и потери тепла (холода) происходят за счет основных способов теплопередачи: теплопроводности, конвекции и излучения.

Известен способ термоциклирования объектов, который реализован устройством, содержащим рабочую камеру для размещения испытуемого объекта, вентиль, теплообменник, установленные вне камеры, устройства нагрева и охлаждения с возможностью их поочередного подключения к теплообменнику через распределитель, в нем повышение точности термоциклирования обеспечивается снижением инерционности, при этом камера снабжена рядом аккумуляторов тепла (холода), отличных друг от друга уровнем температур, каждый аккумулятор сообщен с соответствующими устройствами нагрева или охлаждения и с распределителями (см. например, а.с. 1672298, опубл. 23.08.1991).

Недостаток данного способа, реализованного устройством, заключается в том, что при транспортировании объекта к оптической скамье от термокамеры необходимо постоянство той температуры, на которой необходимо определить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов.

Для этого необходимо использовать термоукупорку с теплоаккумуляторным устройством, а это приводит к увеличению габаритов и массы термоукупорки и ее сложности в изготовлении.

Известен наиболее близкий по технической сущности способ проверки термостатирования аппаратуры с оптической системой, предусматривающий воздействие аккумулятора температуры тепла (холода) в термокамере в зависимости от предела работы аппарата, при которой его выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизма аппарата с окружающей средой, затем проверяют аппарат на функционирование, затем аппарат оставляют в камере, выключая систему тепла (холода), до нормальной температуры, а если в камере продолжаются испытания и камера не может быть отключена, то аппарат извлекают из термокамеры, укладывают в укупорку и выносят в помещение с нормальной температурой, где и оставляют на несколько часов в закрытой укупорке (см. Гордийчук И. Б. "Советская киносъемочная аппаратура", М., Искусство, 1974 г., стр. 300-308).

Недостатком способа проверки аппаратуры является невозможность определения достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов прибора в диапазоне эксплуатационных температур, т.к. прибор после проверок на функционирование приобретает температуру окружающей среды.

Задача изобретения состоит в повышении достоверности замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора.

Указанная задача достигается тем, что способ термоаккумуляции тепла (холода) при транспортировании оптического прибора в термоукупорке от термокамеры до оптической скамьи, предусматривающий воздействие аккумулятора температуры тепла (холода) в термокамере в зависимости от предела температуры работы оптического прибора, при которой его выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизма прибора с окружающей средой, затем проверяют на функционирование, после чего его извлекают из термокамеры, укладывают в герметичную термоукупорку, закрывают крышкой и транспортируют к оптической скамье, включает следующее: перед воздействием аккумулятора тепла (холода) прибор покрывают неполярной пленкой с высокой прозрачностью, помещают в термоукупорку, а между оптическим прибором и теплоизоляцией термоукупорки устанавливают экран аккумуляции тепла (холода), который выполняют из теплоаккумулирующего металла, после чего термоукупорку с открытой крышкой помещают в термокамеру аккумуляции тепла (холода), выдерживают в течение времени для сравнения температуры частей механизмов прибора с окружающей средой, затем проверяют механизмы прибора на функционирование при заданной температуре, после чего извлекают его из термокамеры, закрывают крышку и транспортируют к оптической скамье, причем в качестве термоаккумулирующего металла используют медь, а экран аккумуляции тепла (холода) выполняют многослойным с теплоизоляцией между слоями меди, при этом в качестве многослойного материала используют стеклотекстолит, фиольгированный с двух сторон медной электролитической оксидированной фольгой, а в качестве покрытия оптического прибора используют полиэтилен.

Предложенный способ осуществляется устройством термоаккумуляции тепла (холода), при транспортировании оптического прибора в термоукупорке от термокамеры до оптической скамьи, содержащим герметичную термоукупорку с теплоизоляцией и аккумулятором тепла (холода), причем аккумулятор тепла (холода) выполнен в виде экрана, замкнутого по объему оптического прибора, из теплоаккумулирующего листового материала, предпочтительно медного, совпадающего по форме с размерами термоукупорки и разъемом по крышке, причем экран скреплен с теплоизоляцией термоукупорки, а оптический прибор упакован в мешок, выполненный из полиэтилена.

Предложенный способ термоаккумуляции и устройство для его осуществления позволяет держать температуру оптического прибора при транспортировке его в термоукупорке с дополнительным экраном и покрытием ППН, что позволяет повысить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов.

Это объясняется тем, что теплопроводность металлов пропорциональна их электропроводности. А электронная теория металлов позволила получить этот закон, исходя из представления о том, что при обмене электронами между нагретыми и холодными частями металла в отсутствие электрического поля имеет место переход кинематической энергии от нагретых частей проводника к более холодным, т.е. явление, называемое теплопроводностью.

Так как механизм электропроводности обуславливается плотностью и движением электронного газа, то материалы с высокой проводимостью будут хорошими проводниками тепла.

При нагреве металлов до высоких температур скорость теплового движения свободных электронов увеличивается, и наиболее быстрые из них могут вылететь из металлов, преодолевая силы поверхностного барьера. Тепловое движение почти не изменяет энергию электронов. Поэтому теплота не затрачивается на нагрев электронного газа, что и обнаруживается при изменениях теплоемкости металлов.

На чертеже представлено устройство для транспортирования оптического прибора от термокамеры до оптической скамьи, которое содержит дно 1, боковую 2 и торцевую 3 стенки, крышку 4, теплоизоляцию 5, экран 6, выполненный из теплоаккумулирующего металла, предпочтительно медного, оптический прибор 7, который упакован в мешок 8, выполненный из полиэтилена, уплотнение 9, петли 10, замок 11 и ручки 12.

Работает устройство следующим образом.

С целью повышения эффективности снижения тепловых потерь и уменьшения конвенционного теплообмена с воздушной прослойкой и экраном 6 прибор покрывают (упаковывают) в мешок 8, выполненный из полиэтиленовой пленки для прохождения ультрафиолетовых лучей от нагретого экрана 6, а так как прибор и экран выполнены из различных теплоаккумулирующих материалов алюминий - медь, соответственно происходит выравнивание температуры поверхности прибора за счет контакта с поверхностью экрана при воздействии теплового потока за счет трансформации тепла, в частности повышения коэффициента трансформации поверхности экрана, выполненного с возможностью теплообмена между экраном и прибором, т. е. происходит компенсация теплопотери оптического прибора, при этом в термокамеру помещают термоукупорку с открытой крышкой и прибор 7 с мешком 8, через который предварительно выводят электрожгут для проверок прибора на функционирование, устанавливают на экран 6, закрывают термокамеру, которую выводят на заданный температурный режим, проверяют прибор на функционирование, затем открывают термокамеру, закрывают крышку 4 термоукупорки и экран 6, после чего транспортируют к оптической скамье.

Таким образом, предложенный способ термоаккумуляции и устройство для его осуществления позволяют повысить достоверность замера оптического рассогласования информационного и визирного каналов в диапазоне эксплуатационных температур оптического прибора.

1.Способтермоаккумуляциитепла(холода)притранспортированииоптическогоприборавтермоукупоркеоттермокамерыдооптическойскамьи,предусматривающийвоздействиеаккумуляторатемпературытепла(холода)втермокамеревзависимостиотпределатемпературыработыоптическогоприбора,прикоторойеговыдерживаютвтечениевременидлясравнениятемпературычастеймеханизмаприборасокружающейсредой,затемпроверяютприборнафункционирование,послечегоегоизвлекаютизтермокамеры,укладываютвгерметичнуютермоукупорку,закрываюткрышкойитранспортируюткоптическойскамье,отличающийсятем,чтовнемпередвоздействиемаккумуляторатемпературтепла(холода)приборпокрываютнеполярнойпленкойсвысокойпрозрачностью,помещаютвтермоукупорку,амеждуоптическимприборомитеплоизоляциейтермоукупоркиустанавливаютэкранаккумуляциитепла(холода),которыйвыполняютизтеплоаккумулирующегометалла,послечеготермоукупоркусоткрытойкрышкойпомещаютвтермокамеруаккумуляциитепла(холода),выдерживаютвтечениевременидлясравнениятемпературычастеймеханизмовприборасокружающейсредой,затемпроверяютмеханизмыприборанафункционированиепризаданнойтемпературе,послечегоизвлекаютегоизтермокамеры,закрываюткрышкуитранспортируюткоптическойскамье.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачестветеплоаккумулирующегометаллаиспользуютмедь.23.Способпопп.1и2,отличающийсятем,чтоэкранаккумуляциитепла(холода)выполняютмногослойнымстеплоизоляциеймеждуслоямимеди.34.Способпопп.1-3,отличающийсятем,чтовкачествемногослойногоматериалаиспользуютстеклотекстолит,фольгированныйсдвухсторонмеднойэлектролитическойоксидированнойфольгой.45.Способпопп.1-4,отличающийсятем,чтовкачествепокрытияоптическогоприбораиспользуютполиэтилен.56.Устройствотермоаккумуляциитепла(холода)притранспортированииоптическогоприборавтермоукупоркеоттермокамерыдооптическойскамьи,содержащеегерметичнуютермоукупоркустеплоизоляциейисаккумуляциейтепла(холода),отличающеесятем,чтовнемтермоукупоркаимеетаккумулятортепла(холода),выполненныйввидеэкрана,замкнутогопообъемуоптическогоприбораизтеплоаккумулирующеголистовогоматериала,предпочтительномедного,совпадающегопоформесразмерамитермоукупоркииразъемомпокрышке,причемэкранскрепленстеплоизоляциейтермоукупорки,аоптическийприборупакованвмешок,выполненныйизполиэтилена.6
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 438.
11.03.2019
№219.016.dc87

Моноблочная пуля

Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия и может быть использовано при разработке патронов для снайперских винтовок. Моноблочная пуля содержит головную, ведущую и хвостовую части. Она выполнена из стали с более низкими механическими характеристиками по пределу прочности, ударной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403532
Дата охранного документа: 10.11.2010
11.03.2019
№219.016.dc88

Способ заряжания выстрелами орудия - пусковой установки и устройство для его реализации

Изобретения относятся к области военной техники и могут найти применение в боевых машинах легкой весовой категории, имеющих ограничения по габаритам и массе. Способ заряжания выстрелами орудия - пусковой установки заключается в повороте транспортера боевого отделения, повороте орудия - пусковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403524
Дата охранного документа: 10.11.2010
11.03.2019
№219.016.de1e

Контейнер для запуска ракеты

Изобретение относится к области ракетной техники. Контейнер для запуска ракеты содержит цилиндрический корпус с закрепленной на нем с помощью упругого кольца с вырезом и ленточной пружины передней сбрасывемой крышкой. На внутренней стороне крышки напротив выреза на упругом кольце выполнен паз,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148774
Дата охранного документа: 10.05.2000
11.03.2019
№219.016.de20

Орудийная установка

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в крупнокалиберных артиллерийских установках. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы установки за счет полного удаления стреляных гильз за пределы бронеколпака. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148231
Дата охранного документа: 27.04.2000
20.03.2019
№219.016.e47b

Малогабаритный реактивный огнемет одноразового применения

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в конструкциях гранатометов и огнеметов одноразового применения. Огнемет содержит пусковую трубу с размещенной в ней реактивной гранатой, закрытую эластичными торцевыми крышками на дульном и казенном срезах, ударно-спусковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234658
Дата охранного документа: 20.08.2004
20.03.2019
№219.016.e774

Ракета-мишень

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано на полигонах в качестве мишени для обучения стрельбе боевых расчетов зенитных ракетных комплексов, а также при демонстрационных пусках. Технический результат - упрощение конструкции зенитной РМ, повышение оперативности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415372
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.03.2019
№219.016.ea1b

Ручной привод вращающегося транспортера

Изобретение относится к военной технике, в частности к транспортерам для подачи боеприпасов к орудию. Ручной привод позволяет повысить надежность работы механизма ручного привода и уменьшить прикладываемое усилие на рукоятке. Сущность изобретения заключается в том, что он снабжен вилкой, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165572
Дата охранного документа: 20.04.2001
20.03.2019
№219.016.ea1c

Стопор конвейера

Изобретение относится к военной технике, в частности к транспортерам для подачи боеприпасов к орудию. Изобретение позволяет повысить эксплуатационные характеристики стопора конвейера, уменьшить усилие расстопорения конвейера и снизить габариты и массу стопорного устройства. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165058
Дата охранного документа: 10.04.2001
20.03.2019
№219.016.ea3d

Способ наведения ракеты на цель

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при управлении ракетами. Техническим результатом изобретения является повышение точности наведения ракеты на цель. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе слежения за целью и ракетой определяют угловую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148236
Дата охранного документа: 27.04.2000
20.03.2019
№219.016.ea5e

Выбрасыватель для револьверного оружия

Изобретение относится к области оружейной техники и может быть применено в револьверном оружии. Выбрасыватель для револьверного оружия содержит качалку, установленную на барабане, извлекатель с толкателем. На качалке установлен подпружиненный выталкиватель, взаимодействующий с толкателем, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188376
Дата охранного документа: 27.08.2002
Показаны записи 21-30 из 40.
09.06.2019
№219.017.8047

Прицел-прибор наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам для наведения управляемых ракет. Реализация изобретения позволяет повысить выходную мощность лазерного излучения прицела-прибора наведения, уменьшить его массу и габариты, снизить трудоемкость при сборке и юстировке, обеспечить точное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188380
Дата охранного документа: 27.08.2002
19.06.2019
№219.017.8c26

Способ селекции целей при измерении дальности и селективная система определения дальности

Изобретение относится к области дальнометрии с применением селекции целей по дальности. Система может быть использована для измерения дальности как в составе лазерного дальномера или дальномера-подсветчика, так и в составе радарной установки. Способ селекции целей при измерении дальности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165072
Дата охранного документа: 10.04.2001
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000215020
Дата охранного документа: 30.05.1968
29.06.2019
№219.017.99e6

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты, осуществление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260161
Дата охранного документа: 10.09.2005
29.06.2019
№219.017.9a2b

Способ наведения управляемой ракеты и пусковая установка для его реализации

Изобретение относится к военной технике, в частности к способам запуска и стрельбы снарядом или управляемой ракетой. Технический результат - повышение надежности функционирования пусковой установки. Согласно изобретению устанавливают управляемую ракету с контейнером-направляющей на пусковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261412
Дата охранного документа: 27.09.2005
02.07.2019
№219.017.a379

Способ возбуждения газового лазера импульсно-периодическим вч-напряжением

Использование: в квантовой электронике, в частности в газоразрядных лазерных системах с электрическим возбуждением при разработке и эксплуатации СО-лазера с ВЧ-возбуждением. Сущность изобретения: накачку лазера осуществляют в условиях неполного согласования между импедансом активного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02204875
Дата охранного документа: 20.05.2003
02.07.2019
№219.017.a37b

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Группа изобретений относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использована в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258887
Дата охранного документа: 20.08.2005
02.07.2019
№219.017.a37e

Гирокоординатор головки самонаведения

Изобретение относится к области управляемых снарядов, а именно к гирокоординаторам головок самонаведения, используемых в системах управления артиллерийских управляемых снарядов. Сущность изобретения заключается в том, что в гирокоординаторе головки самонаведения артиллерийского управляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234049
Дата охранного документа: 10.08.2004
02.07.2019
№219.017.a386

Способ приведения противотанкового ракетного комплекса в боевое положение и пусковая установка для его реализации

Предлагаемое изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым ракетным комплексам. В способе приведения противотанкового ракетного комплекс в боевое положение, при котором выбирают позицию, устанавливает пускового установку треножного типа с прибором сошниками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233416
Дата охранного документа: 27.07.2004
03.07.2019
№219.017.a4a7

Способ стрельбы управляемым снарядом и система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к способам стрельбы управляемыми снарядами и оптическим прицельным приспособлениям систем наведения самодвижущихся снарядов. Технический результат - повышение точности и надежности комплекса вооружения посредством проведения систематической автоматизированной выверки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219483
Дата охранного документа: 20.12.2003
+ добавить свой РИД