СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСА СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ НА ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО СТРЕЛКОВОГО ИЛИ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ Российский патент 2006 года по МПК F41A31/00 

Описание патента на изобретение RU2285220C1

Изобретение относится к системам испытаний ракетного и стрелкового вооружения, преимущественно малогабаритных рекетных систем с импульсными ракетными двигателями твердого топлива.

Известно устройство для определения "мгновенных" импульсов силы (импульсов пули, снаряда и т.д.) "путем измерения угла поворота или линейного перемещения маятника". Баллистический маятник для определения импульса силы представляет собой груз, подвешенный на четырех тонких стальных тросах и свободно качающийся на неподвижной оси. Отклонение маятника регистрируют на бумажном носителе с помощью самописца (Зельдович Я.Б. и др. "Импульс реактивной силы пороховых ракет". Оборонгиз, Москва, 1963, стр.133...139).

К недостатку устройства можно отнести низкую надежность регистрирующего устройства, размещенного непосредственно на устройстве для крепления источника силы. В рассматриваемом случае - это транспортно-пусковой контейнер с ракетой или образец стрелкового вооружения.

Указанный недостаток устранен маятниковым стендом для испытания ракетного и стрелкового вооружения, содержащим ферму, к верхним кронштейнам которой через узлы вращения подвешена каретка для крепления объекта испытаний, а регистратор вынесен на верхний кронштейн фермы и выполнен в виде датчика угла поворота со шкивом на его оси, кинематически связанным со шкивом, закрепленным на узле вращения каретки. При этом диаметр шкива узла вращения выполнен большим диаметра шкива на оси датчика (заявка № 2003108535, Россия, 2003, МПК 7 F 41 А 31/00).

Данная конструкция стенда для определения импульса силы по углу поворота или линейному перемещению маятника позволяет определять интегральную величину импульса, но не позволяет отслеживать изменение величины и направления импульса силы в течение времени действия силы, что, в свою очередь, не позволяет целенаправленно проводить доработки конструкции оружия, уменьшающие величину импульса.

Задача регулирования величины и направления импульса силы, действующего на пусковое устройство при выстреле, особенно актуальна для малогабаритных ракетных систем. В большинстве случаев выстрел такой системы производится либо с плеча, либо с легкой пусковой установки при непосредственном контакте с ней стрелка, что накладывает жесткие ограничения на величину импульса силы динамической неуравновешенности, которая определяет безопасность стрелка и боевую эффективность выстрела. При большой величине импульса силы динамической неуравновешенности в момент выхода из трубы ракета получает начальное возмущение, уводящее ее с линии визирования. Причем при накатном направлении импульса силы ракета уходит вверх, при откатном - вниз от линии визирования. Следует отметить, что на величину отклонения ракеты влияют и величина и направление импульса результирующей силы, действующей на пусковую трубу в процессе движения по ней ракеты. В общем случае основными составляющими этой силы являются сила трения ракеты, сила трения газа и силы, возникающие при отделении герметизирующих трубу крышек. В процессе движения ракеты по трубе соотношение сил меняется, и результирующая действующих сил может даже изменять свое направление. Для того чтобы регулировать величину и направление импульса силы динамической неуравновешенности, необходимо, как минимум, знать направление и величину импульса силы в момент выхода ракеты из пусковой трубы, а также максимальную величину импульса силы в процессе движения по трубе.

Задачей изобретения является определение зависимости во времени импульса силы, действующего на пусковое устройство при выстреле ракетного или стрелкового оружия.

Указанная задача реализуется стендом, содержащим неподвижную платформу, подвижную каретку с закрепленным на ней пусковым устройством и датчик регистрации характеристики линейного перемещения каретки, в котором подвижная каретка посредством верхних и нижних роликовых опор размещена на прямолинейных горизонтальных направляющих, жестко закрепленных на неподвижной платформе и снабженных с двух сторон ограничителями перемещения каретки. При этом на подвижной каретке закреплен постоянный магнит, а напротив него на неподвижной платформе установлена планка-изолятор с токопроводящей обмоткой.

Перемещающийся постоянный магнит и токопроводящая обмотка образуют датчик скорости, действие которого основано на законе электромагнитной индукции

e=-BlV,

где В - магнитная индукция в тл;

l - длина проводника в м;

V - скорость перемещения проводника в м/с;

е - наводимая в проводнике ЭДС

(Агейкин Д.И. и др. "Датчики контроля и регулирования". Справочные материалы, "Машиностроение", 1965, стр.461).

Конструктивный вариант исполнения стенда показан на фиг.1 и 2. Исследуемое пусковое устройство, в данном случае пусковая труба 1, с ракетой 2 закреплены на подвижной каретке 3. Каретка 3 посредством четырех верхних роликовых опор 4 и двух нижних роликовых опор 5 установлена на двух прямолинейных направляющих 6, размещенных на неподвижной платформе 7 пусковой установки 8. Конструкция с верхними и нижними роликовыми опорами обеспечивает необходимую поперечную устойчивость каретки при воздействии боковых сил, возникающих при движении ракеты с работающим двигателем. На каретке 3 закреплен постоянный магнит 9, а на платформе 7 планка-изолятор с токопроводящей обмоткой 9. На концах направляющих 6 выполнены ограничители 11 хода каретки, снабженные амортизаторами 12 (на случай нерасчетно большого перемещения каретки 3).

Работает стенд следующим образом. При запуске ракеты 2 из трубы 1 под действием неуравновешенной силы каретка 3 на роликах 4, 5 перемещается по направляющим 6 вместе с закрепленным на ней постоянным магнитом 9. При перемещении магнита 9 в токопроводящей обмотке планки 9 индицируется ЭДС, регистрируемая системой регистрации. Величина ЭДС прямо пропорциональна скорости каретки 5. Коэффициент пропорциональности определяется по ранее полученным тарировочным графикам. По величине скорости каретки в каждый момент времени (фиг.3) и массе подвижных частей стенда (пусковая труба, каретка, постоянный магнит в т.п.) определяется импульс неуравновешенной силы.

На фиг.3 показана характерная кривая изменения скорости каретки при запуске ракеты V (τ). Точка 0 - начало действия силы (начало движения ракеты), на участке "0-1" результирующая силы имеет накатное направление и растет до максимума, что определяется силами, возникающими при отделении герметизирующих крышек пусковой трубы и силой трения ракеты о стенки трубы. После точки 1 результирующая сила меняет направление с накатного на откатное, так как среди действующих сил начинает преобладать откатная сила трения газа о стенки трубы. Точка 2 - момент выхода ракеты из пусковой трубы.

Таким образом, устройство позволяет производить регистрацию скорости перемещения пускового устройства и получать график изменения импульса действующей на него силы в течение всего времени движения ракеты (пули) по пусковой трубе (по стволу), что обеспечивает возможность регулирования величины и направления импульса силы целенаправленным изменением конструкции пускового устройства или ракеты.

Похожие патенты RU2285220C1

название год авторы номер документа
МАЯТНИКОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТНОГО И СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 2003
  • Большаков А.Н.
  • Завальнюк А.Г.
  • Колотилин В.И.
RU2237844C1
СТЕНДОВАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ СТРЕЛКОВОГО ИЛИ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ 2008
  • Абрамов Юрий Борисович
  • Большаков Анатолий Николаевич
  • Ворон Павел Федорович
  • Колотилин Владимир Иванович
RU2375662C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТЫ ИЗ ТРУБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2002
  • Большаков А.Н.
  • Колотилин В.И.
RU2235304C2
СПОСОБ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2010
  • Висящев Александр Викторович
  • Гусев Андрей Викторович
  • Колотилин Владимир Иванович
  • Осин Анатолий Иванович
RU2442122C1
ВЫСОКОТОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ РАКЕТНАЯ УСТАНОВКА БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ 2015
  • Болдырев Вячеслав Викторович
RU2642019C2
ПРОТИВОТАНКОВАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА В КОНТЕЙНЕРЕ 2001
  • Захаров Л.Г.
  • Галантэ А.И.
  • Гусаров Н.И.
  • Сотников В.А.
  • Андреев М.И.
RU2183818C1
Штурмовик /варианты/ 2016
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2623638C1
Штурмовик - 2 (варианты) 2017
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2655588C1
Способ и устройство для испытания стрелкового оружия и/или стендовых испытаний ракетных двигателей 2023
  • Гракович Игорь Валентинович
  • Кузнецов Николай Павлович
  • Симонова Валентина Алексеевна
  • Черепов Илья Владимирович
RU2799168C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСА СИЛЫ ЭЛЕКТРОЗАПАЛА 2014
  • Большаков Анатолий Николаевич
  • Козлов Владимир Иванович
  • Колотилин Владимир Иванович
  • Лапшин Александр Владимирович
  • Родин Леонид Алексеевич
RU2568822C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 285 220 C1

Реферат патента 2006 года СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСА СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ НА ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО СТРЕЛКОВОГО ИЛИ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

Изобретение относится к системам для испытания ракетного и стрелкового вооружения. Сущность изобретения заключается в том, что стенд содержит неподвижную платформу, подвижную каретку с закрепленным на ней пусковым устройством и датчик регистрации характеристики линейного перемещения каретки. Подвижная каретка посредством верхних и нижних роликовых опор размещена на прямолинейных горизонтальных направляющих, жестко закрепленных на неподвижной платформе и снабженных с двух сторон ограничителями перемещения каретки. Датчик регистрации характеристики линейного перемещения каретки выполнен в виде закрепленного на ней постоянного магнита и установленной напротив него на неподвижной платформе планки-изолятора с токопроводящей обмоткой. Реализация изобретения обеспечивает возможность регулировки величины и направления импульса силы целенаправленным изменением конструкции пускового устройства или ракеты. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 285 220 C1

Стенд для определения импульса силы, действующей при выстреле на пусковое устройство стрелкового или ракетного вооружения, содержащий неподвижную платформу, подвижную каретку с закрепленным на ней пусковым устройством и датчик регистрации характеристики линейного перемещения каретки, отличающийся тем, что подвижная каретка посредством верхних и нижних роликовых опор размещена на прямолинейных горизонтальных направляющих, жестко закрепленных на неподвижной платформе и снабженных с двух сторон ограничителями перемещения каретки, а датчик регистрации характеристики линейного перемещения каретки выполнен в виде закрепленного на ней постоянного магнита и установленной напротив него на неподвижной платформе планки-изолятора с токопроводящей обмоткой.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2285220C1

МАЯТНИКОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТНОГО И СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 2003
  • Большаков А.Н.
  • Завальнюк А.Г.
  • Колотилин В.И.
RU2237844C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ ПУЛИ 2001
  • Ашихмин А.С.
  • Познухов А.В.
RU2184978C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПУЛЬСА СИЛЫ ТЯГИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ И СТЕНД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Завальнюк А.Г.
  • Колотилин В.И.
RU2091736C1
US 3727069 A, 10.04.1973
КОШКИН Н.И., ШИРКЕВИЧ М.Г
"Справочник по элементарной физике", Москва, "Наука", 1965, с.24, 25.

RU 2 285 220 C1

Авторы

Большаков Анатолий Николаевич

Завальнюк Анатолий Гаврилович

Колотилин Владимир Иванович

Даты

2006-10-10Публикация

2005-02-10Подача