×
02.07.2019
219.017.a371

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАЗВИВАЕМОГО МОМЕНТА ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО ПРИВОДА УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ И СНАРЯДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002249173
Дата охранного документа
27.03.2005
Аннотация: Изобретение относится к оборонной технике, к управляемым ракетам и снарядам. Технический результат - упрощение проверки, повышение точности, снижение трудоемкости и стоимости проверки. В способе проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов, основанном на измерении вращающего момента привода с помощью эталонного груза и легкосъемного уравновешенного рычага, надеваемого на руль, устанавливают на установочном столе рулевой привод с датчиком перемещения рулей, выполненным в виде отдельного контактного или бесконтактного датчика, или используют имеющийся в приводе в качестве датчика обратной связи датчик линейного перемещения поршня или углового перемещения рулей. Поворачивают рули на максимальный угол в одну сторону путем приложения вращающего момента соответствующего знака эталонным грузом весом на определенной длине плеча размещения груза на рычаге относительно оси вращения рулей, равного развиваемому моменту привода при заданном давлении питания. Включают питание датчика, измеряют вольтметром напряжение на выходе датчика, снимают вращающий момент снятием эталонного груза, поворачивают рули на максимальный угол в другую сторону путем приложения вращающего момента противоположного знака, равного максимальному моменту шарнирной нагрузки на рулях от угла поворота рулей и угла атаки ракеты, снаряда. Включают электропитание усилителя рулевого привода и подают на вход привода сжатый воздух давлением Р=1,5Р, подают на вход привода максимальный сигнал управления, соответствующий перемещению рулей на максимальный угол, измеряют напряжение на выходе датчика, которое должно удовлетворять первому заданному соотношению. Путем плавного снижения давления питания в пневмосети привода по уменьшению напряжения на выходе датчика определяют давление Р, при котором напряжение будет удовлетворять второму заданному соотношению, при этом давление Р должно быть не более Р, снимают пневмопитание и электропитание усилителя привода и выключают сигнал управления и питание датчика, после чего аналогичным способом измеряют напряжения и определяют давление при приложении соответствующих моментов и сигнала управления противоположного знака и определяют развиваемый момент привода по математической формуле. 4 з. п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к испытаниям силовых систем управления летательных аппаратов и наиболее целесообразно может быть использовано для проверки (контроля) качества функционирования электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов.

Рулевые приводы [1-4] управляемых ракет и снарядов относятся к объектам с изменяющимися параметрами. В широких пределах по времени полета ракеты и снаряда изменяются шарнирная нагрузка на рулях (от пружинной до перекомпенсации) из-за изменения скорости полета ракеты и снаряда, максимальный развиваемый момент и скорость привода в управляемых ракетах и снарядах, использующих, например, энергию сжатого воздуха за счет скоростного напора набегающего при полете ракеты и снаряда, и параметры сигнала управления.

Одним из основных параметров привода, определяющих качество функционирования привода, а именно его быстродействие и точность работы, является максимальный развиваемый момент, величина которого определяется и закладывается при проектировании привода и обеспечивается в процессе производства и испытаний, что неизбежно связано с контролем этого важного параметра.

Разработка простых, надежных и информативных способов и средств контроля качества функционирования рулевых приводов и их основных параметров на различных этапах разработки, производства и испытаний приводов была и остается актуальной технической задачей.

Известно [5, с.5, 2-й абзац снизу], что наиболее технически сложным при испытаниях машин (различного типа двигателей и энергетических средств) является измерение мощностных характеристик энергетических средств. В источнике информации [5] рассмотрены вопросы применения различных методов и аппаратуры для измерения крутящих моментов.

По принципу работы (методу преобразования) все приборы и устройства для измерения крутящего момента можно разделить на следующие основные четыре группы: механические, гидравлические, оптические, электрические. На рис.1 источника [5] дана подробная классификация устройств для измерения крутящего момента (ИКМ).

Известен [5, с.8, 5-й абзац снизу] наиболее простой и надежный способ регистрации крутящего момента, принятый в качестве аналога, основанный на непосредственном измерении деформации на поверхности исследуемого вала с помощью тензометрических датчиков. Такие ИКМ получили название омические.

Недостатками известного способа замера крутящего момента с помощью тензометрического преобразователя (тензометра сопротивления) являются сложность и трудоемкость. Это вызвано тем, что для измерения крутящего момента необходимо использовать мостовую схему [5, с.75] с четырьмя тензодатчиками, которые наклеивают на вал привода под углом 45° к оси. Необходима сложная уcилительная (тензометрические усилители) и регистрирующая аппаратура для измерения крутящего момента [5, с.127-154], так как в качестве первичного преобразователя используется тензорезистор с малым уровнем выходного сигнала. Для передачи и съема информации в виде электрических сигналов между вращающимся валом привода и неподвижным основанием необходимо также иметь и соответствующие токосъемные устройства.

Все отмеченное является сдерживающим фактором для применения этого способа замера развиваемого момента в известных рулевых приводах [1-4] и в электропневматическом рулевом приводе [3, с.116, рис.3.4], например, в частности. Привод состоит из силового пневмопривода (струйной трубки, пневмоцилиндра), электромеханического преобразователя, якорь которого жестко связан со струйной трубкой, потенциометрического датчика обратной связи, электронного усилителя мощности, в котором наряду с усилением сигнала по мощности производится также суммирование сигнала управления и обратной связи. Пневмоцилиндр является силовым двигателем, шток которого с помощью кинематической связи соединен с рулем. Система энергоснабжения сжатым воздухом включает в себя баллон со сжатым газом, пиропневмозатвор и редуктор давления.

Конечно приведенной схемой не исчерпывается все многообразие пневматических рулевых приводов, в которых необходимо измерять развиваемый момент. Это может быть замкнутый релейный автоколебательный воздушно-динамический рулевой привод [4] или разомкнутый релейный воздушно-динамический рулевой привод [6].

К отмеченным недостаткам известного способа замера крутящего (развиваемого) момента приводов с помощью тензометрического преобразователя, основой которого является тензорезистор, следует добавить применительно к пневматическим рулевым приводам малогабартиных управляемых ракет и снарядов трудность, а порой и невозможность размещения измерительных тензорезисторов из-за конструктивной ограниченности места на осях вращения рулей для установки довольно-таки крупногабаритных (по площади) тензорезисторов.

В качестве ближайшего аналога (прототипа) принят способ [6] контроля динамики разомкнутого пневмопривода системы управления вращающейся ракеты. Контроль проводят при максимальном и минимальном давлении питания и съеме информации об угловом положении рулей с выхода датчика угла поворота рулей при отработке приводом релейного двухпозиционного сигнала управления. Недостатком этого способа контроля динамики пневмопривода является низкая информативность, так как не ясно, как, каким образом, с помощью каких технических средств должна проводиться проверка одного из основных и важных параметров привода, то есть развиваемого момента, определяющего динамику и точность привода.

Кажущаяся на первый взгляд очевидной в этом случае проверка развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов путем прямого замера на оси рулей с помощью общеизвестных рычага и эталонного груза момента снятия рулей с упора после отработки сигнала управления приводом имеет следующие недостатки:

1. Наличие значительного (по сравнению с развиваемым) момента сопротивления повороту рулей за счет трения в элементах привода (поршень-цилиндр, шток поршня-опоры штока, подшипники осей рулей и др.), неучет которого при замере развиваемого момента привода приводит к значительным ошибкам в замере.

2. Сложность замера и низкая точность замера момента сопротивления.

3. Сложность учета погрешности в замере момента от угла поворота рычага с грузом, так как вращающий момент от груза определяется составляющей от веса груза, пропорциональной косинусу угла поворота рычага, при больших углах поворота погрешность может быть значительной.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение информативности, упрощение проверки (контроля), повышение точности, снижение трудоемкости и стоимости проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов.

Это достигается за счет применения предлагаемого способа проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов, включающего подачу на вход привода сжатого воздуха и измерение угла поворота рулей.

Новым по сравнению с прототипом является то, что устанавливают на установочном столе рулевой привод с датчиком перемещения рулей, надевают на руль легкосъемный уравновешенный рычаг, поворачивают рули на максимальный угол +δ max в одну сторону путем приложения вращающего момента соответствующего знака Мвр=Ql 1cosδ max эталонным грузом весом Q на определенной длине l 1 плеча размещения груза на рычаге относительно оси вращения рулей, равного развиваемому моменту привода при заданном Рзад давлении питания, включают питание датчика, измеряют вольтметром напряжение U1 на выходе датчика, снимают вращающий момент снятием эталонного груза, поворачивают рули на максимальный угол -δ max в другую сторону путем приложения вращающего момента противоположного знака, равного максимальному моменту шарнирной нагрузки на рулях от угла поворота рулей и угла атаки ракеты, снаряда, включают электропитание усилителя рулевого привода и подают на вход привода сжатый воздух давлением Р=1,5Рзад, подают на вход привода максимальный сигнал управления

+
у
, соответствующий перемещению рулей на максимальный угол +δ max измеряют напряжение U2 на выходе датчика, которое должно удовлетворять соотношению

U2≥ U1.

Путем плавного снижения давления питания в пневмосети привода по уменьшению напряжения на выходе датчика определяют давление , при котором напряжение будет удовлетворять соотношению

U3=(0,98-0,05)U1,

при этом давление должно быть не более Рзад, снимают пневмопитание и электропитание усилителя привода и выключают сигнал управления и питание датчика, после чего аналогичным способом измеряют напряжения U1, U2, U3 и определяют давление при приложении соответствующих моментов и сигнала управления U

-
у
противоположного знака и определяют развиваемый момент Мразв привода по формуле

МразвSпRcosδ max,

где Sп - эффективная площадь поршня силового пневмоцилиндра привода;

R - конструктивный параметр преобразования поступательного движения поршня во вращательное рулей;

- измеренная величина давления при отклонении рулей привода на упор в одну и другую стороны;

K - коэффициент использования привода по давлению, определяемый типом распределительного устройства и потерями давления в приводе до распределительного устройства.

Датчик перемещения рулей выполняют в виде отдельного контактного или бесконтактного датчика или используют имеющийся в приводе в качестве датчика обратной связи датчик линейного перемещения поршня или углового перемещения рулей.

Способ реализуется устройством, принципиальная схема которого приведена на чертеже. Устройство содержит проверяемый электропневматический рулевой привод 1 с рулями 2, установленный на установочном столе 3, потенциометрический датчик 4 угла поворота рулей, легкосъемный уравновешенный рычаг 5, эталонный груз 6, источник 7 питания датчика 4, вольтметр 8, источник 9 пневмопитания сжатым воздухом высокого давления, редуктор давления 10 с регулирующим вентилем 11, ресивер 12 с манометром 13 и предохранительным клапаном сброса 14, задающее устройство 15, источник питания 16 усилителя электропневматического рулевого привода 1, угломер в виде шкалы 17, устанавливаемой и закрепляемой на корпусе рулевого привода 1, и стрелки 18, жестко связанной с рычагом 5, движок 19, кинематически связанный с осью вращения 20 рулей 2, датчик 4.

Проверяемый рулевой привод 1 устанавливается и крепится на установочном столе 3 (элементы крепления ввиду их непринципиальности на чертеже не показаны). От источника 9 сжатого воздуха, например сети высокого давления, через систему пневмопитания, содержащую регулятор давления 10 параметров потока сжатого воздуха, ресивер 12 с измерительным манометром 13 и предохранительным клапаном сброса 14, сжатый воздух поступает на вход рулевого привода 1. Величина рабочего давления выставляется и контролируется по показаниям манометра 13. Uу - сигнал управления привода; Uп - напряжение питания электронного усилителя рулевого привода; Uзап - напряжение запитки датчика; δ - угол поворота рулей; Pp, Тp, Gp - параметры (давление, температура, расход рабочего тела (сжатого воздуха).

Электрическая коммутация выходов приборов 7, 15, 16 (источника питания датчика, задающего устройства, источника питания усилителя привода и входа прибора 8 (вольтметра), как правило, осуществляется в пульте управления и контроля, выход которого через электрический кабель с разъемом стыкуется с соответствующим разъемом проверяемого рулевого привода 1. В случае, если конструктивно усилитель не входит в состав привода, то он также размещается в пульте управления и контроля. Чтобы не затенять принципиальную схему проверки, этот пульт на схеме не показан.

К проверяемому рулевому приводу 1 подключается источник электропитания 16 электронного усилителя рулевого привода (на схеме усилитель не показан) и задающее устройство 15 для подачи сигнала управления Uу на вход усилителя привода. Входы (выводы 1, 2) потенциометрического датчика 4 угла поворота рулей подключается к выходу источника 7 с напряжением запитки ± Uзап (кинематическая связь движка 19 датчика 4 с осью вращения 20 рулей 2 на схеме не показана, чтобы не затенять чертеж). Напряжение с выхода датчика 4 подается на вход вольтметра 8, например универсального вольтметра типа В7-16 с цифровым отсчетом показаний. На руль 2 надевается легкосъемный уравновешенный рычаг 5 с эталонным грузом 6 для создания вращающего момента. Для дополнительной визуальной индикации угла поворота рулей (в случае необходимости) используется угломер в виде стрелки 18, жестко связанной с рычагом 5, и шкалы 17, закрепляемой с помощью хомута на корпусе рулевого привода 1 (хомут и элементы крепления на схеме не показаны ввиду непринципиальности). В качестве угломера может использоваться любой другой, например оптический, угломер с более высокой точностью замера угла поворота рулей, чем механический угломер - стрелка-шкала. В качестве датчика перемещения рулей используется отдельный контактный или бесконтактный датчик угла поворота рулей в случае разомкнутого рулевого привода или имеющийся в рулевом приводе в качестве датчика обратной связи датчик линейного перемещения поршня рулевой машины или углового перемещения (угла поворота рулей) в случае замкнутого рулевого привода, в котором датчик является необходимым элементом системы управления рулевого привода, тогда как в первом случае, то есть в разомкнутом приводе, датчик является элементом индикации перемещения, по информации с которого судят о быстродействии и точности работы привода.

Устройство работает следующим образом. На плече рычага 5 с помощью эталонного груза весом Q создается вращающий момент, Мвр=Ql 1cosδ max, где l 1 - расстояние от оси вращения рулей до места установки груза, δ max - максимальный угол поворота рулей. Величина момента Mвр устанавливается равной развиваемому моменту рулевого привода при заданном Рзад давлении питания, например, на выбранном расчетном режиме проверки, соответствующем случаю максимальной или минимальной скорости полета ракеты, снаряда в случае воздушно-динамического рулевого привода. При этом рули поворачиваются на максимальный угол +δ max в одну сторону по часовой стрелке, как это определяется положением груза на схеме. Включается питание датчика 4. Измеряется вольтметром 8 напряжение U1 на выходе датчика 4. С помощью этого груза 6, устанавливаемого на другое плечо рычага 5, создается вращающий момент противоположного знака, равный максимальному моменту шарнирной нагрузки на рулях от угла поворота рулей и угла атаки снаряда, ракеты. Включается электропитание усилителя рулевого привода и подается на вход привода сжатый воздух давлением в 1,5 раза выше Pзад. Подается на вход привода с выхода задающего устройства максимальный сигнал управления , соответствующий перемещению рулей на максимальный угол +δ max

При этом рули под действием развиваемого Mразв момента привода поворачиваются до упора на угол +δ max, преодолевая момент нагружения (вращающий момент за счет эталонного груза весом Q на плече l 2) и момент сопротивления Mсопр, определяемый моментами от сил трения в паре поршень-силовой цилиндр, шток поршня-опора штока, в датчике перемещения рулей, в подшипниках осей рулей. Поворот рулей на упор гарантируется превышением развиваемого момента Mразв по сравнению с суммарным моментом от и Mсопр, то есть

Мразв>сопр,

что обеспечивается подачей на вход привода сжатого воздуха повышенного давления (Р=1,5 Рзад). Измеряется вольтметром напряжение U2 на выходе датчика, которое должно удовлетворять соотношению

U2≥ U1.

Путем плавного снижения давления питания в пневмосети за счет плавного поворота рукой вентиля 11 редуктора давления 10 в нужную сторону (в сторону уменьшения давления) добиваются уменьшения напряжения на выходе датчика 4, которое должно удовлетворять соотношению

U3=(0,98-0,05)· U1

При выполнении этого соотношения по показаниям манометра 13 фиксируется зрительно давление , которое должно получаться не более Рзад. После этого снимается пневмопитание и электропитание усилителя привода и выключается сигнал управления и питание датчика.

Уменьшение напряжения на выходе датчика при уменьшении давления питания привода вызывается уменьшением при этом развиваемого Mразв момента привода. Наступает предельный момент, когда развиваемый момент привода будет уравновешен моментами и Mсопр, то есть

Мразв>сопр,

Видно, что при известной величине Mсопр момент Mразв определяется по этой зависимости. С другой стороны, при известном давлении , которое легко определяется изложенным способом, развиваемый момент Mразв определяется по формуле

Mразв=K P

+
1
SпRcosδ max,

где Sп - эффективная площадь поршня силового пневмоцилиндра привода;

R - конструктивный параметр преобразования поступательного движения поршня во вращательное рулей;

K - коэффициент использования привода по давлению, определяемый типом распределительного устройства и потерями давления в приводе до распределительного устройства.

При уменьшении Mразв ниже предельного значения, определяемого равенством =Mразв+Mсопр, начнется движение с упора +δ max под действием момента , то есть в этом случае будет соблюдаться неравенство

≥ Mразв+Mсопр,

из которого

Mразв -Mсопр.

Конечно давление сжатого воздуха в этом случае будет P2, отличным от P1, а именно меньше него. Но этот вариант для оценки Mразв не рассматривается, так как в выражение для Mразв входит величина , зависящая от угла поворота рулей δ , да и Mсопр при движении величина также нестабильная. Хотя принципиально при строгом учете влияния этих факторов на величину Mразв в принципе можно определить развиваемый момент привода и в этом варианте, хотя это сопряжено с немалыми трудностями и более низкой точностью замера.

Аналогичным способом измеряются напряжения U1, U2, U3 и определяется давление при приложении соответствующих моментов и сигнала управления противоположного знака и определяется Mразв привода с подстановкой в формулу для Mразв значения давления .

Предлагаемый способ проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов с помощью простого, надежного и доступного технического средства для его осуществления обеспечил упрощение проверки, повышение точности, снижение трудоемкости и стоимости проверки, обеспечен эффективный и действенный контроль с высокой для практики точностью технического состояния рулевого привода на всех этапах изготовления и испытаний привода. Эффективность способа и технического средства для его реализации подтверждена практикой контроля электропневматических рулевых приводов управляемых ракет и снарядов различных классов и назначения.

Простота, малая трудоемкость, высокая надежность и информативность предлагаемого способа проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода особенно важна и привлекательна, например, на этапе серийного производства продукции.

Таким образом, предлагаемый способ проверки одного из важных выходных параметров (развиваемого момента привода), определяющих качество функционирования электропневматических рулевых приводов, а именно их быстродействие и точность работы, управляемых ракет и снарядов с достаточной для практики степенью точности, информативности, надежности и трудоемкости с помощью простого и надежного технического средства позволяет проводить оценку качества продукции на различных этапах изготовления и испытаний электропневматических рулевых приводов и автопилотов управляемых ракет и снарядов и особенно, что очень важно, на этапе серийного производства продукции.

Источники информации

1. Костин С.В., Петров Б.И., Гамынин И.О. Рулевые приводы. М.: Машиностроение, 1973 г.

2. Пневмопривод систем управления летательных аппаратов. Под общей редакцией В.А. Чащина. М.: Машиностроение, 1987.

3. Крымов Б.Г., Рабинович Л.В., Стеблецов В.Г. Исполнительные устройства систем управления летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1987.

4. Автоколебательный рулевой привод управляемого снаряда 9М117. Выстрел ЗУБК10 с управляемым снарядом 9М117. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЗУБК10.00.00.000 ТО. М.: Военное издательство, 1987.

5. Одинец С.С., Топилин Г.Е. Средства измерения крутящего момента. М.: Машиностроение, 1977 (Аналог).

6. Патент RU 2184340 C2, 27.06.2002, МПК 7 F 42 B 10/60, 15/01, В 64 С 13/36 (прототип).

U≥Uпутемплавногоснижениядавленияпитаниявпневмосетипривода,поуменьшениюнапряжениянавыходедатчикаопределяютдавлениеР,прикоторомнапряжениебудетудовлетворятьсоотношениюU=(0,98)·U,приэтомдавлениеPдолжнобытьнеболееР,снимаютпневмопитаниеиэлектропитаниеусилителяприводаивыключаютсигналуправленияUипитаниедатчика,послечегоаналогичнымспособомизмеряютнапряженияU,U,UиопределяютдавлениеPприприложениисоответствующихмоментовисигналауправленияUпротивоположногознакаиопределяютразвиваемыймоментМприводапоформулеМ=KPSRcosδ,гдеS-эффективнаяплощадьпоршнясиловогопневмоцилиндрапривода;R-конструктивныйпараметрпреобразованияпоступательногодвиженияпоршнявовращательноерулей;P-измереннаявеличинадавленияприотклонениирулейприводомнаупорводнуидругуюстороны;К-коэффициентиспользованияприводаподавлению,определяемыйтипомраспределительногоустройстваипотерямидавлениявприводедораспределительногоустройства.1.Способпроверкиразвиваемогомоментаэлектропневматическогорулевогоприводауправляемыхракетиснарядов,включающийподачунавходприводасжатоговоздухаиизмерениеуглаповоротарулей,отличающийсятем,чтоустанавливаютнаустановочномстолеприводсдатчикомперемещениярулей,надеваютнарульлегкосъемныйуравновешенныйрычаг,поворачиваютрулинамаксимальныйугол+δводнусторонупутемприложениявращающегомоментасоответствующегознакаМ=QlcosδэталоннымгрузомвесомQнаопределеннойдлинеlплечаразмещениягрузанарычагеотносительноосивращениярулей,равногоразвиваемомумоментуприводапризаданномРдавлениипитания,включаютпитаниедатчика,измеряютвольтметромнапряженияUнавыходедатчика,снимаютвращающиймоментснятиемэталонногогруза,поворачиваютрулинамаксимальныйугол-δвдругуюсторонупутемприложениявращающегомоментаМпротивоположногознака,равногомаксимальномумоментуМшарнирнойнагрузкинаруляхотуглаповоротарулейиуглаатакиракеты,снаряда,включаютэлектропитаниеусилителярулевогоприводаиподаютнавходприводасжатыйвоздухдавлениемр=1,5р,подаютнавходприводамаксимальныйсигналуправленияU,соответствующийперемещениюрулейнамаксимальныйугол+δ,измеряютнапряжениеUнавыходедатчика,котороедолжноудовлетворятьсоотношению12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтодатчикперемещениярулейвыполняютконтактным.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтодатчикперемещениярулейвыполняютбесконтактным.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачестведатчикаперемещениярулейиспользуютдатчиклинейногоперемещенияпоршня,используемыйвприводевкачестведатчикаобратнойсвязи.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачестведатчикаперемещениярулейиспользуютдатчикугловогоперемещениярулей,используемыйвприводевкачестведатчикаобратнойсвязи.5
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 35.
09.06.2019
№219.017.783c

Управляемый артиллерийский снаряд

Изобретение относится к области вооружения. Управляемый артиллерийский снаряд содержит корпус с герметизирующими щитками, сложенные вовнутрь аэродинамические рули и основание. В основании установлены электровоспламенитель и поршень-толкатель. Введены сложенные вовнутрь подпружиненные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258897
Дата охранного документа: 20.08.2005
09.06.2019
№219.017.7fe2

Воздушно-динамический блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к силовым системам управления реактивных снарядов. Воздушно-динамический блок рулевого привода управляемого снаряда содержит рули и рулевые машины, кинематически связанные между собой. Рулевые машины выполнены с лабиринтным уплотнением между поршнем и цилиндром в виде не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172927
Дата охранного документа: 27.08.2001
29.06.2019
№219.017.a1d1

Способ получения каучуков

Изобретение относится к способу получения каучуков. Способ осуществляют методом водно-эмульсионной полимеризации и может быть использован для получения различных марок синтетических каучуков на основе бутадиена. В способе получения каучуков водно-эмульсионной полимеризацией в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179173
Дата охранного документа: 10.02.2002
02.07.2019
№219.017.a37a

Способ проверки качества функционирования воздушно-динамического рулевого привода управляемого снаряда и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к оборонной технике, в частности к управляемым снарядам и ракетам. Реализация группы изобретений позволит расширить возможности применения стенда и повысить качество проверки функционирования воздушно-динамических рулевых приводов и автопилотов управляемых снарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255299
Дата охранного документа: 27.06.2005
02.07.2019
№219.017.a37c

Система вертикального наведения зенитного вооружения

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в зенитных ракетных комплексах. Технический результат - снижение потребляемой мощности и массы системы вертикального наведения зенитного вооружения. Решение поставленной задачи достигается тем, что в системе вертикального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258886
Дата охранного документа: 20.08.2005
02.07.2019
№219.017.a37d

Блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, конкретно к ракетной технике. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности бронепробиваемости. Предложен блок рулевого привода снаряда, в котором якорь размещен перпендикулярно продольной оси снаряда, в центральной части якоря...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234672
Дата охранного документа: 20.08.2004
02.07.2019
№219.017.a38c

Способ управления движущимся аппаратом и управляемый аппарат (варианты)

Изобретения относятся к управлению движущимися аппаратами и могут быть использованы преимущественно в управляемых торпедах, снарядах и ракетах, обеспечивая их управляемость и устойчивость на траектории в широком диапазоне скоростей движения, а также в подводных и летательных аппаратах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222772
Дата охранного документа: 27.01.2004
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.aad5

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управляемым снарядам. Управляемый снаряд содержит корпус с бортовыми системами, шпангоут с приводными валами, выполненными с цапфами, в торцевых пазах которых с возможностью складывания в корпус и фиксации в раскрытом положении шарнирно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244897
Дата охранного документа: 20.01.2005
10.07.2019
№219.017.ab43

Контактное устройство

Изобретение относится к вооружению, а именно к контактным устройствам электрических взрывателей снарядов и ракет. Контактное устройство взрывателя управляемого снаряда содержит наружный контакт, выполненный в виде головного обтекателя снаряда, и внутренний контакт, выполненный по форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206061
Дата охранного документа: 10.06.2003
+ добавить свой РИД