×
17.10.2019
219.017.d6c2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений и испытаний, а именно к измерениям линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы включает оптическую регистрацию положения, движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ и созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения. При этом производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом, угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения, исходя из полученных данных, вычисляют скорость движения ОМ конической формы. Технический результат – определение скорости ОМ конической формы по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях. 1 ил.

Изобретение относится к области измерений и испытаний, а именно к измерениям линейной скорости с помощью фотографических средств.

Известен способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы (Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика: Учебник для студентов вузов. М.: Машиностроение, 2005, с. 524.). Способ состоит в использовании явления образования головной ударной волны (УВ) и заключается в фотографирований мгновенного состояния головной УВ созданной движущимся со сверхзвуковой скоростью ОМ конической формы. Скорость ОМ определяется на основании значения угла между боковой поверхностью ОМ конической формы и косым скачком уплотнения. Данный способ выбран в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является его узкая область применения, обусловленная использованием специальных теневых схем оптической регистрации для получения изображения головной УВ. Различные теневые схемы оптической регистрации (прямотеневой метод, Шлирен-метод, интерференционный метод), позволяют получить изображение головной УВ только в определенных условиях, ограниченных областью применения конкретной схемы. Данные схемы регистрации используются в аэродинамических трубах и аэробаллистических трассах закрытого типа, Применение данных методов в полигонных условиях к широкому диапазону размеров ОМ не представляется возможным.

Решаемой технической проблемой является создание универсального способа определения скорости ОМ конической формы по результатам оптической регистрации применимого для использования в условиях закрытой аэробаллистической трассы и в полигонных условиях.

Технический результат при использований заявляемого способа заключается в возможности определения скорости ОМ конической формы по результатам оптической регистрации при проведении регистрации, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения скорости ОМ комической формы, включающем оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ, созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения, в отличии от прототипа производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом. Угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения. На основании полученных данных, вычисляют скорость движения ОМ конической формы.

Использование всей совокупности признаков формулы изобретения, возможность использования в качестве фона, как естественного фона (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданных экранов для выявления головной УВ в результатах видеорегистрации и последующего определения угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного, среза и скорости ОМ. позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Заявляемый способ поясняется фигурой, на которой приведен фрагмент видеорегистрации движущегося ОМ конической формы на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом (на фоне специально созданного экрана) и представлено изображение УВ, полученное посредством анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения. Заявляемый способ осуществляется следующим образом. При проведении аэробаллистического эксперимента осуществляют высокоскоростную видеорегистрацию положения ОМ. движущегося со сверхзвуковой скоростью, и созданной им головной ударной волны. Видеорегистрацию осуществляют на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом (на фоне специально созданного экрана).

Параметры видеорегистрации должны обеспечивать получение контрастного изображения поверхности фона. Зона видеорегистрации выбирается исходя из геометрических размеров ОМ, и должна позволять регистрировать косой скачок уплотнения.

Головная УВ является областью с градиентом плотности, что в свою очередь приводит к изменению показателя преломления в области возмущения. При проведении видеорегистрации головной УВ, вызванной движением ОМ со сверхзвуковой скоростью, на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом происходит смещение элементов изображения фона в соответствии с явлением рефракции.

На основании анализа смещений элементов в изображении фона вызванных, в соответствии с законами рефракции, прохождением света через область возмущения, определяют форму головной УВ. Результатом анализа является изображение головной УВ, по которому производят определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза. Скорость движения ОМ конической формы определяется выражением:

где VОМ - скорость движения ОМ; α - скорость звука в воздухе; α - угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения; β - половина угла раствора ОМ конической формы (Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. Внешняя баллистика: Учебник для студентов вузов. М.: Машиностроение, 2005, с. 524.). В качестве фона могут применятся как естественные фоны (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданные экраны, что позволяет применять заявленный способ, как в лабораторных, так и в полигонных условиях.

Таким образом, заявляемый способ позволяет определять скорость ОМ конической формы, движущегося со сверхзвуковой скоростью при проведении регистрации, как в лабораторных, так и полигонных условиях.

Возможность использования в качестве фона, как естественного фона (лес, песок, трава и т.д.), так и специально созданных экранов произвольных размеров позволяет варьировать зону регистрации, что позволяет применять заявляемый способ к определению скорости ОМ конической формы произвольных размеров.

Заявляемый способ опробован в полигонных условиях и показал свою работоспособность.

Способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы, включающий оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ и созданной им головной ударной волны, определение угла между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения, отличающийся тем, что производят видеорегистрацию положения движущегося ОМ и созданной им головной ударной волны на фоне поверхности со структурой множества мелких деталей с высоким оптическим контрастом, угол между боковой поверхностью ОМ и косым скачком уплотнения в окрестности донного среза определяют на основе анализа смещения элементов фонового экрана в его изображении, вызванного прохождением света через область возмущения, исходя из полученных данных, вычисляют скорость движения ОМ конической формы.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА МЕТАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЬШОГО УДЛИНЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 796.
12.01.2017
№217.015.5d04

Способ контроля хода выполнения программы пользователя, исполняющейся на вычислительных узлах вычислительной системы

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к организации контроля хода выполнения программы, выполняющейся на вычислительной системе, вычислительном кластере. Технический результат - эффективное использование программы пользователя, что обеспечивает своевременное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591020
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e6c

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства относится к измерительной технике и может быть использован для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, обеспечивающих инициирование зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в частности определения момента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590960
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6030

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс

Способ определения углового положения подвижного объекта относительно центра масс, т.е определение пространственной ориентации при угловом движении, преимущественно летательных аппаратов (ЛА), относительно какой-либо базовой системы координат, путем аналитического ее вычисления на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590287
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.605d

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства относится к взрывным работам, в частности к устройствам бесконтактного программирования и передаче данных инициатору газодинамического импульсного устройства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590270
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.66b3

Излучатель твердотельного лазера без жидкостного охлаждения с термостабилизацией диодной накачки

Изобретение относится к лазерной технике. Излучатель твердотельного лазера без жидкостного охлаждения с термостабилизацией диодной накачки содержит активный элемент, установленный в кольцах, термоинтерфейс и блок диодной накачки, состоящий из теплораспределителя с выступами, установленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592056
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66bb

Лазерное средство инициирования

Изобретение относится к лазерным средствам инициирования, изготовленным с использованием вторичных взрывчатых веществ (ВВ). Лазерное средство инициирования содержит установленные соосно в корпусе 1 источник излучения 2, заряд ВВ, оптический подпор 3, размещенный между источником излучения 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592014
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66ca

Термочувствительный датчик

Изобретение относится к электротехнике, а именно к тепловым устройствам для контроля температуры деталей и узлов машин, защиты от температурных перегрузок электротехнических объектов. Техническим результатом является повышение надежности, быстродействия срабатывания, повышение удобства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592081
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66d5

Универсальный излучатель твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике. Универсальный излучатель твердотельного лазера с безжидкостным охлаждением содержит резонатор, установленный жестко на основание, устройство накачки и теплообменный блок, содержащий термоэлектрические модули и теплообменники. Устройство накачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592057
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66e1

Способ настройки зеркал резонатора

Способ настройки зеркал резонатора заключается в том, что устанавливают оправы с зеркалами с прижатием в трех точках на несущую часть резонатора и совмещают рабочие поверхности зеркал. Настройка проводится в два этапа. На первом этапе - при настройке резонатора, измеряют угол отклонения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592051
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.680e

Способ извлечения микроконцентраций урана из водных растворов

Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения радионуклидов, а именно к способу извлечения микроконцентраций урана из водных растворов. Способ проводят путем сорбции с использованием тонкослойного неорганического сорбента на основе гидроксида металла, осажденного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591956
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 21-21 из 21.
09.05.2023
№223.018.52bc

Способ видеорегистрации быстропротекающего процесса, сопровождающегося интенсивным излучением в оптическом диапазоне

Изобретение относится к области силуэтной регистрации быстропротекающих процессов, сопровождающихся интенсивным излучением в оптическом диапазоне. Способ включает в себя видеорегистрацию процесса скоростными видеокамерами на фоне диффузионно-рассеивающего экрана, подсвеченного импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795189
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД