×
29.06.2019
219.017.9ac1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТЕНДОВОЙ ОТРАБОТКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ПО ЛАЗЕРНОМУ ЛУЧУ РАКЕТ, МИКРОПОЛИГОН И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области испытаний. В способе ракету устанавливают на стенде, запускают циклограмму пуска, мощность управляющего сигнала изменяют пропорционально расстоянию ракеты до цели и моделируют внешние воздействия, действующие на ракету в реальном полете. Контролируют работу системы управления ракеты и параметры внешних воздействий, а по реакции системы управления ракеты на контролируемые внешние воздействия судят о ее работоспособности. Микрополигон включает испытательную трассу, ракету и стенд для отработки ракеты. На испытательной трассе устанавливают прибор наведения, между прибором наведения и ракетой устанавливают устройство изменения мощности управляющего сигнала пропорционально расстоянию ракеты до цели, а ракету размещают на стенде, моделирующем внешние воздействия на ракету. Устройство изменения мощности управляющего сигнала выполнено в виде оптических фильтров различной проницаемости или отражающих поверхностей различной кривизны, установленных на оси привода вращения. Стенд содержит устройство для установки ракеты, основание и систему измерений и регистрации параметров ракеты. Устройство для установки ракеты выполнено в виде газовой турбины, ротор которой закреплен на ракете, а статор соединен с основанием через шарнир, обеспечивающий повороты ракеты в горизонтальной плоскости, и дополнительного узла вращения, установленного на расстоянии от турбины. Неподвижная обойма дополнительного узла вращения соединена через шарнир со стержнем маятника, ось которого установлена на вертикальной направляющей основания. Система измерений и регистрации дополнительно содержит датчики углового положения ракеты, вращения и положения ракеты по крену, электрически связанные с регистрирующим комплексом. Изобретение обеспечивает стендовую отработку управляемых по лазерному лучу ракет в условиях, близких к реальному полету, при этом сохраняется материальная часть для анализа и повторного использования. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области испытаний. Преимущественная область применения - стендовая отработка управляемых ракет.

Экспериментальная отработка управляемых ракет в основном проводится путем летных испытаний с телеметрической передачей информации об их работе. Такой способ требует значительных материальных и временных затрат, а качество и объем информации не всегда удовлетворяют разработчиков.

В связи с этим возникает необходимость создания способов и устройств, позволяющих в стендовых условиях моделировать полет ракеты с работой всех ее узлов.

Известны способ измерения гироскопической устойчивости вращающихся снарядов и устройство, его реализующее [см. Патент США №446739 от 28.08.1984 г., МПК G01M 1/16 (1)]. Способ включает: закрепление снаряда на шаровой пневматической опоре таким образом, чтобы центр масс снаряда совпадал с радиальной осью шаровой опоры; раскручивание снаряда электродвигателем через разъединяемую муфту; разъединение муфты от снаряда; сообщение вращающемуся снаряду поперечного импульса силы; контроль реакции снаряда на приложенный импульс силы в зависимости от величины угловой скорости снаряда.

Способ реализуется устройством, включающим пневматическую трехстепенную опору вращения, в которой опорный сферический элемент имеет радиальный паз для установки снаряда с обеспечением совмещения центра масс снаряда с радиальной осью сферического элемента, электродвигатель с разъединяющей муфтой для раскрутки снаряда с последующим отсоединением двигателя от снаряда, электромагнитное устройство для нанесения поперечного толчка.

Вышерассмотренные способ и устройство для определения гироскопической устойчивости позволяют в стендовых условиях определять реакцию гиростабилизируемого снаряда на приложенный к нему боковой импульс.

Указанные способ и устройство для его реализации не позволяют проводить отработку в стендовых условиях управляемых ракет, частота вращения которых недостаточна для получения гироскопического эффекта требуемой величины.

Известен способ стендовой отработки ракет [см. Патент США №3314285 от 30.10.1964 г., НКИ 73-67 (2)], взятый за прототип предлагаемого изобретения, по которому ракету устанавливают на направляющей балке (стенде), запускают бортовую аппаратуру (циклограмму пуска) и она совершает полет на малое расстояние, а затем улавливается ловушкой, при этом измеряют и регистрируют параметры ракеты и по полученным данным судят о ее работоспособности.

Способ реализован в испытательном стенде для снятия взлетных характеристик ракет небольших тяг [2].

Стенд выполнен в виде направляющей балки для пуска ракеты, испытательной трассы малой длины и ловушки для спасения изделия и является микрополигоном, который обеспечивает ведение визуального наблюдения за полетом ракеты, измерение скорости, вибрации и ускорений на стартовом участке траектории (система измерений).

Ракета, установленная на направляющей балке, с помощью тросовой системы с демпферами связана с основанием (устройство установки), а измерительным кабелем соединена с системой регистрации.

Ловушка выполнена в виде объемной решетки из натянутых взаимно перпендикулярных нитей.

При пуске включается бортовая аппаратура ракеты (циклограмма пуска), освобождается замок, срабатывает двигатель и она сходит с направляющей балки (стенда) и летит до ловушки, увлекая за собой тросы и кабель, а затем перемещается в ловушке до тех пор, пока ее движение не будет ограничено рабочим ходом демпферов.

При этом происходит регистрация параметров бортовой аппаратуры ракеты, ее скорости, ускорений и вибраций.

Способ, микрополигон и стенд, его реализующие, позволяют оценить работоспособность ракеты только на стартовом участке траектории и не дают информацию о маршевом участке, которая является основной при отработке ракеты, так как время полета на маршевом участке намного больше стартового. К тому же, отсутствие вращения не дает возможность отрабатывать управляемые ракеты, для которых вращение обязательно.

Решаемой технической задачей предлагаемой группы изобретений является расширение функциональных возможностей за счет приближения условий стендовых испытаний к натурным путем имитации движения ракеты в луче системы управления на траектории.

Технический результат:

- получение информации о работоспособности ракетного комплекса в стендовых условиях, имитирующих реальный пуск ракеты;

- сохранение ракеты для анализа;

- многократное использование одной и той же ракеты путем замены отработанных узлов и перестройки программ управления.

Поставленная задача решается за счет того, что:

- в способе стендовой отработки управляемых по лазерному лучу ракет, включающем установку ракеты на стенде и запуск циклограммы пуска ракеты, мощность управляющего сигнала ракетой изменяют пропорционально расстоянию ракеты до цели и моделируют внешние воздействия, действующие на ракету в реальном полете, при этом контролируют работу системы управления ракеты и параметры внешних воздействий, а по реакции системы управления ракеты на контролируемые внешние воздействия судят о ее работоспособности;

- на микрополигоне для стендовой отработки управляемых по лазерному лучу ракет, включающем испытательную трассу, ракету и стенд для ее отработки, на испытательной трассе установлен прибор наведения, между прибором наведения и ракетой установлено устройство изменения мощности управляющего сигнала пропорционально расстоянию ракеты до цели, а ракета размещена на стенде, моделирующем внешние воздействия на ракету;

- на микрополигоне устройство изменения мощности управляющего сигнала выполнено в виде оптических фильтров различной проницаемости или отражающих поверхностей различной кривизны, установленных на оси привода вращения;

- в стенде для отработки управляемых по лазерному лучу ракет, содержащем устройство для установки ракеты, основание и систему измерений и регистрации параметров ракеты, устройство для установки ракеты выполнено в виде газовой турбины, ротор которой закреплен на ракете, а статор соединен с основанием через шарнир, обеспечивающий поворот ракеты в горизонтальной плоскости, и установленного на расстоянии от турбины дополнительного узла вращения, неподвижная обойма которого соединена через шарнир со стержнем маятника, ось которого установлена на вертикальной направляющей основания, а система измерений и регистрации дополнительно содержит датчики углового положения ракеты, вращения и положения ракеты по крену, связанные с регистрирующим комплексом;

- в стенде в дополнительном узле вращения выполнен кольцевой коллектор, соединенный с источником давления воздуха и блоком рулевого привода ракеты.

Изменение мощности управляющего сигнала пропорционально расстоянию до цели позволяет определить работоспособность фотоприемного устройства и ракеты в целом за время полета.

Контроль работы бортовой аппаратуры ракеты и параметров моделируемых внешних воздействий позволяет определить реакцию ракеты на внешние воздействия и ее соответствие требуемым величинам.

Выполнение устройства изменения управляющего сигнала в виде оптических фильтров или отражающих поверхностей различной кривизны дает возможность проводить отработку ракет на различном расстоянии от прибора наведения.

Моделирование внешних воздействий (вращения, колебаний, вибраций) позволяет приблизить условия стендовых испытаний к натурным пускам.

Использование газовой турбины для вращения позволяет проверить работоспособность ракеты при различных оборотах за счет изменения расхода газа и его давления, а также исключить электрические помехи, возникающие при работе привода с электродвигателем.

Введение в стенд маятниковой подвески дает возможность придать ракете колебательное движение в широком диапазоне амплитуд и частот за счет изменения длины стержня маятника и момента инерции.

Наличие воздушного коллектора в дополнительном узле вращения, соединенного с источником давления воздуха и блоком рулевого привода (БРП) ракеты, дает возможность проверить работу БРП при изменении расхода (давления) воздуха, то есть смоделировать различную скорость ракеты.

Предлагаемые изобретения поясняются графическими материалами, где показаны:

на Фиг.1 - общий вид микрополигона для отработки ракет, управляемых по отраженному лучу лазера (вид сверху);

на Фиг.2 - общий вид микрополигона для отработки ракет, управляемых по лучу лазера (вид сбоку);

на Фиг.3 - общий вид стенда для отработки управляемых по лучу лазера ракет (вид сбоку);

на Фиг.4 - дополнительный узел вращения с воздушным коллектором (разрез).

Микрополигон для реализации способа отработки управляемых по лазерному лучу ракет включает стенд 1 для отработки ракеты 2, прибор наведения 3, испытательную трассу 4 и устройство изменения пропорционально расстоянию ракеты до цели управляющего сигнала, выполненного в виде оптических фильтров 5 различной проницаемости для ракет с наведением по лучу лазера или в виде отражающих поверхностей 6 различной кривизны для ракет, управляемых по отраженному лучу лазера, установленных на оси привода вращения 7.

Стенд 1 для реализации способа стендовой отработки управляемых по лазерному лучу ракет состоит из силового привода в виде газовой турбины 8, ротор 9 которой жестко закреплен на ракете 2, а статор 10 через шарнир 11 связан с основанием 12.

Ротор 9 и статор 10 объединены между собой через подшипники 13. Шарнир 11 обеспечивает угловое перемещение ракеты в горизонтальной плоскости.

На статоре 10 выполнены штуцера 14 для подачи газа от источника высокого давления на турбину 8.

На расстоянии от силового привода установлен дополнительный узел вращения 15, состоящий из обоймы 16 и втулки 17, закрепленной на ракете 2, которые взаимодействуют между собой через подшипники 18. К обойме 16, с одной стороны, через шарнир 19 крепится стержень 20 маятника 21, а с противоположной стороны крепится направляющая 52 с грузом 53, предназначенным для изменения момента инерции качающейся части стенда. Фиксация груза 53 на направляющей 52 осуществляется винтом 54. В верхней части стержень 20 проходит через втулку 22 и фиксируется в ней винтом 23. Втулка 22 через подшипник 24 крепится на оси 25, которая фиксируется винтом 26 на направляющей 27 с пазом 28. Направляющая 27 крепится к основанию 12.

На втулке 22 выполнена проточка 29, куда входит ремень 30, кинематически соединяющий втулку 22 и шкив 31, установленный на оси 32 датчика 33 углового положения ракеты, который может перемещаться в пазу 28 направляющей 27 и фиксируется винтом 34.

Для отработки ракет с рулевым приводом, работающим от скоростного напора воздуха, дополнительный узел вращения выполняется с коллектором 35, в который подается воздух требуемого давления через штуцер 36 (фиг.4).

Коллектор выполнен в виде проточки 35 в обойме 37, контактирующей по краям 38 через уплотнение 39 со втулкой 40. Во втулке 40 выполнены отверстия 41, соединяющие коллектор 35 с кольцевой полостью 42, из которой воздух через заборники 43 ракеты попадает в рулевой привод.

Система измерений и регистрации микрополигона включает радиотелеметрическую систему определения параметров ракеты и датчики регистрации параметров внешних воздействий (углового положения ракеты 33, вращения 44 и положения ракеты по крену во времени 45), электрически связанные с регистрирующим комплексом.

Датчик вращения ракеты 44 состоит из тахогенератора 46, который через шкив 47 взаимодействует с вращающейся ракетой.

Датчик положения ракеты по крену во времени 45 состоит из источника света 48 и фотоприемника 49, установленных на статоре 10 привода, и цилиндра 50, скрепленного с ракетой 2. В цилиндре 50 выполнены отверстия 51, через которые свет попадает на фотоприемник 49.

Отверстия 51 выполнены разных диаметров, что обеспечивает различную величину сигнала на фотоприемнике.

Зная начальное положение ракеты относительно источника света - фотоприемника, по величине сигнала возможно определить положение ракеты по крену во времени при испытаниях.

Работа по предлагаемому способу (на примере способа для отработки управляемых по отраженному лазерному лучу ракет с рулевым приводом, работающим от скоростного напора воздуха) проводится следующим образом.

Ракета 2 устанавливается на стенде путем жесткого закрепления ротора 9 и втулки 17 на ней.

За счет перемещения стержня 20 маятника 21 во втулке 22 и оси 25 по пазу 28 направляющей 27 устанавливается длина стержня 20, обеспечивающая требуемую частоту угловых колебаний ракеты. Одновременно перемещается датчик 33 углового положения ракеты.

На трассе 4 устанавливаются прибор наведения 3 и устройство в виде поверхностей 6 различной кривизны, установленных на оси привода вращения 7.

После этого настраивают радиотелеметрическую систему измерения и регистрации параметров системы управления ракеты и проводят проверку функционирования ракеты и прибора наведения с помощью пультов проверок и подают команду на запуск циклограммы пуска (задействуют бортовые источники питания и затем бортовую аппаратуру и радиотелеметрию). После выхода бортовой аппаратуры на рабочий режим выполняют следующие операции:

- подают сжатый воздух на турбину 8 силового привода (имитация вращения ракеты);

- подают сжатый воздух в коллектор 35 дополнительного узла вращения 15 (имитация скоростного напора воздуха для работы рулевого привода);

- включают прибор наведения 3;

- устанавливают устройство изменения мощности управляющего сигнала на минимальное отражение (имитация максимальной дальности);

- придают ракете угловые колебательные движения требуемой амплитуды (имитация движения ракеты на траектории).

В процессе испытания дается команда на привод вращения 7 для поворота поверхностей 6, что позволяет увеличивать мощность отраженного управляющего сигнала (имитация уменьшения расстояния до цели).

При отработке ракет, управляемых по лазерному лучу, выполняются те же операции, но установка ракеты, прибора наведения и фильтров проводится по схеме фиг.2.

При испытаниях регистрируются параметры внешних воздействий (количество оборотов ракеты, ее положение по крену во времени, угловое положение ракеты относительно прибора наведения) и параметры бортовой аппаратуры системы управления ракеты.

Анализ испытаний сводится к определению реакции системы управления ракеты и бортовой аппаратуры на внешние воздействия и соответствия циклограммы пуска требуемой и по результатам делается вывод о работоспособности ракеты.

Предлагаемые изобретения позволяют проверять работоспособность ракеты в требуемом диапазоне ее оборотов, скоростного напора воздуха, отклонении ракеты от траектории и мощности управляющего сигнала, при этом сохраняется материальная часть для анализа и повторного использования путем замены блоков одноразового использования, что позволяет проводить качественную отработку управляемых ракет в стендовых условиях.

Источники информации

1. Патент США №4467639 от 28.08.1984 г., МПК G01M 1/16 - аналог.

2. Патент США №3314285 от 30.10.1964 г., НКИ 73-67 - прототип.

1.Способстендовойотработкиуправляемыхполазерномулучуракет,включающийустановкуракетынастенде,запускциклограммыпускаракеты,отличающийсятем,чтоизменяютмощностьуправляющегоракетойсигналапропорциональнорасстояниюракетыдоцели,моделируютвнешниевоздействия,действующиенаракетувреальномполете,ирегистрируютреакциюсистемыуправленияракетынаконтролируемыевнешниевоздействия.12.Микрополигондлястендовойотработкиуправляемыхполазерномулучуракет,включающийиспытательнуютрассу,ракету,размещеннуюнастендедляотработкиракеты,отличающийсятем,чтонаиспытательнойтрассеустановленприборнаведения,междуприборомнаведенияиракетойустановленоустройствоизменениямощностиуправляющегосигналапропорциональнорасстояниюракетыдоцели,астендвыполненсвозможностьюмоделированиявнешнихвоздействийнаракету.23.Микрополигонпоп.2,отличающийсятем,чтовнемустройствоизменениямощностиуправляющегоракетойсигналавыполненоввидеоптическихфильтровразличнойпроницаемости,установленныхнаосиприводавращения.34.Микрополигонпоп.2,отличающийсятем,чтоустройствоизменениямощностиуправляющегоракетойсигналавыполненоввидеотражающихповерхностейразличнойкривизны,установленныхнаосиприводавращения.45.Стенддляотработкиуправляемыхполазерномулучуракет,содержащийустройстводляустановкиракеты,основание,системуизмеренийирегистрациипараметровракеты,отличающийсятем,чтоустройстводляустановкиракетывыполненоввидегазовойтурбины,роторкоторойзакрепленнаракете,астаторсоединенсоснованиемчерезшарнир,обеспечивающийповоротракетывгоризонтальнойплоскости,иустановленногонарасстоянииоттурбиныдополнительногоузлавращения,неподвижнаяобоймакоторогосоединеначерезшарнирсостержнеммаятника,оськоторогоустановленанавертикальнойнаправляющейоснованиясвозможностьюперемещенияпоней,асистемаизмеренийирегистрациидополнительносодержитдатчикиугловогоположения,вращенияиположенияракетыпокрену,электрическисвязанныесрегистрирующимкомплексом.56.Стендпоп.5,отличающийсятем,чтовдополнительномузлевращениявыполненкольцевойколлектор,соединенныйсисточникомдавлениявоздухаиблокомрулевогоприводаракеты.6
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 438.
29.03.2019
№219.016.f25e

Управляемый артиллерийский снаряд

Изобретение относится к области боеприпасов. Корпус боевой части снаряда выполнен цилиндроконическим, в донной его части установлен генератор ударной волны, плоские токопроводящие кабели размещены в диаметрально расположенных промежутках между полукольцами, выполненными из электроизоляционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359213
Дата охранного документа: 20.06.2009
29.03.2019
№219.016.f2b0

Противотанковый ракетный комплекс

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к конструкции противотанкового ракетного комплекса (ПРК). ПРК содержит контейнер с ракетой, на корпусе которого установлены розетка электроразъема, расположенная в задней по отношению к направлению заряжания части контейнера, и зацепы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371659
Дата охранного документа: 27.10.2009
29.03.2019
№219.016.f3a5

Способ монтажа ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к технологии монтажа управляемых ракет. Способ монтажа ракеты включает соединение отдельных блоков ракеты механическим путем и с помощью электромонтажа. Электромонтаж блоков ракеты осуществляют с помощью единого разъемного жгута, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367895
Дата охранного документа: 20.09.2009
29.03.2019
№219.016.f443

Способ запуска управляемого снаряда и управляемый снаряд

Изобретение относится к ракетной технике. Снаряд содержит лидирующий кумулятивный заряд, основную боевую часть, размещенный между ними блок рулевого привода с рулями, механизм раскрытия рулей с электровоспламенителем, лопасти стабилизатора. Механизм раскрытия рулей с электровоспламенителем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324142
Дата охранного документа: 10.05.2008
29.03.2019
№219.016.f65e

Способ наземных испытаний несущих поверхностей управляемого снаряда

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404406
Дата охранного документа: 20.11.2010
29.03.2019
№219.016.f678

Управляемый снаряд

Изобретение относится к устройствам управляемых снарядов с тандемной кумулятивной боевой частью. Управляемый снаряд содержит тандемную боевую часть, имеющую лидирующий кумулятивный заряд (ЛКЗ) и основную боевую часть (БЧ), а также расположенное между ними устройство защиты и блок рулевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406063
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.03.2019
№219.016.f71e

Способ автоматического построения трехмерной геометрической модели изделия в системе геометрического моделирования на основе аналога

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при проектировании на компьютере сложных технических изделий. Технический результат заключается в сокращении временных ресурсов, затрачиваемых на проектирование таких изделий. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431197
Дата охранного документа: 10.10.2011
29.03.2019
№219.016.f84d

Устройство для размещения выстрела

Изобретение относится к военной технике, в частности к транспортерам для подачи выстрелов к орудию. Изобретение позволяет в малых габаритах установки использовать унитарные выстрелы разной длины. Сущность изобретения заключается в том, что корпус устройства выполнен в виде желоба с дном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165059
Дата охранного документа: 10.04.2001
29.03.2019
№219.016.f864

Способ стрельбы снарядом и стреляющий комплекс

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к стрельбе снарядами со световым электрическим излучателем. Техническим результатом является повышение эффективности за счет повышения точности стрельбы и возрастания надежности получения информации. Сущность изобретения заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02148779
Дата охранного документа: 10.05.2000
10.04.2019
№219.017.02b3

Снайперская магазинная винтовка

Изобретение относится к области оружейной техники и может быть использовано в снайперском и спортивно-охотничьем оружии. Снайперская магазинная винтовка содержит ствольную коробку, затворную раму с затвором, ударно-спусковой механизм, магазин. В поперечном пазу в затворной раме установлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399008
Дата охранного документа: 10.09.2010
Показаны записи 51-60 из 82.
09.06.2019
№219.017.7c45

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетах с отделяемой стартовой ступенью. Ракета содержит отделяемую стартовую ступень с двигателем, маршевую ступень, установленную в переходном шпангоуте, закрепленном на двигателе, газогенератор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362112
Дата охранного документа: 20.07.2009
09.06.2019
№219.017.7e42

Способ стендовых испытаний энергетических узлов, содержащих пиротехнические и/или пороховые составы, и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытаний вооружения, а конкретно к способам и устройствам стендовых испытаний энергетических узлов, содержащих пиротехнические и/или пороховые составы, твердые ракетные топлива. Способ стендовых испытаний энергетических узлов, содержащих пиротехнические и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403430
Дата охранного документа: 10.11.2010
09.06.2019
№219.017.7e51

Устройство дистанционного механического спуска оружия

Изобретение относится к устройствам для дистанционного механического спуска оружия. Устройство содержит нажимной элемент, закрепленный на спусковом крючке. Нажимной элемент выполнен в виде вкладыша с камерой сгорания и поршнем. Под поршнем в камере сгорания установлена пороховая навеска с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406054
Дата охранного документа: 10.12.2010
09.06.2019
№219.017.7f4c

Способ механических испытаний узлов изделий и устройство для его реализации

Изобретение относится к области динамических (ударных) испытаний узлов изделий, преимущественно узлов ракетных и артиллерийских снарядов. Сущность: динамически воздействуют на испытуемый узел и осуществляют последующую оценку состояния испытуемого узла. В процессе динамического воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442122
Дата охранного документа: 10.02.2012
13.06.2019
№219.017.8226

Упорный подшипник турбомашины

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при проектировании, производстве, реконструкции и эксплуатации паровых и газовых турбин. Упорный подшипник (1) турбомашины содержит упорные колодки (2), подвижно закрепленные с помощью радиальных штифтов (3) в кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368819
Дата охранного документа: 27.09.2009
29.06.2019
№219.017.9aac

Способ измерения угла пеленга и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения, системам навигации и стабилизации. В способе измерения угла пеленга и устройстве для его осуществления при определении длительности импульсов широтно-импульсно-модулированного (ШИМ) сигнала учитывают его изменения и уменьшают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298152
Дата охранного документа: 27.04.2007
29.06.2019
№219.017.9ca2

Способ измерения угла пеленга и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гироскопическим приборам, которые используются в качестве датчика угла пеленга на управляемых ракетах, системах навигации и стабилизации. Способ измерения угла пеленга заключается в том, что разгоняют и разарретируют ротор гироскопического прибора, вырабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314494
Дата охранного документа: 10.01.2008
29.06.2019
№219.017.9d45

Двухступенчатая управляемая ракета

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к конструкции многоступенчатых ракет. Двухступенчатая управляемая ракета содержит отделяемую маршевую ступень, стартовый двигатель с блоком стабилизаторов и механизм разделения. Для повышения надежности ракеты, упрощения наземной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357201
Дата охранного документа: 27.05.2009
29.06.2019
№219.017.9e24

Транспортно-пусковой контейнер для ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к контейнерам для транспортировки и запуска ракет. Контейнер снабжен С-образным экраном, установленным с зазором относительно его наружной боковой поверхности. Экран закреплен с возможностью углового и осевого перемещений относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002331034
Дата охранного документа: 10.08.2008
02.07.2019
№219.017.a359

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции малогабаритных ракетных комплексов. Ракета содержит отделяемый двигатель с посадочным гнездом, в котором размещен подвижный поршень, охватывающий по наружному диаметру кормовую часть маршевой ступени ракеты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279629
Дата охранного документа: 10.07.2006
+ добавить свой РИД