СПОСОБ РЕМОНТА ПАКЕТА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Российский патент 2010 года по МПК G01M19/00 

Описание патента на изобретение RU2380673C2

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для диагностики и ремонта интегральных модулей (ИМ) радиолокационных станций (РЛС) в условиях эксплуатации.

Применение в РЛС антенн с активными фазированными антенными решетками (ФАР) резко обострило вопрос ремонта интегральных модулей, особенно приемных и передающих модулей, которых в одной РЛС содержится от нескольких десятков до тысяч штук. Отказ нескольких ИМ ФАР не приводит к отказу РЛС, но по мере накопления неисправных модулей через некоторое время остро встает вопрос их ремонта. Если эту проблему рассматривать в масштабах небольшой страны, проблемы, возможно, и нет - ИМ можно ремонтировать на заводе-изготовителе. Но для обширных территорий России и при эксплуатации подобных РЛС в зарубежных странах такой подход к ремонту ИМ экономически невыгоден потребителям.

Существующие в настоящее время средства ремонта, используемые в условиях эксплуатации, - универсальный ремонтный модуль «Момент» (разработчик и изготовитель Нижегородский НИИ радиотехники, патент РФ №54185), подвижная ремонтная мастерская «Водичка» (разработчик ВНИИПА г.Москва, изготовитель Кимовский завод «Метеоприбор»), модуль технического обслуживания МТО-36Д6 (разработчик и изготовитель КЭМЗ «Искра» г.Запорожье, Украина) - предусматривают возможность ремонта только электронных модулей, выполненных на печатных платах.

Технические характеристики ближайших изделий-аналогов «Момент» и «Водичка» приведены в каталоге «Оружие России» за 1996-1997 гг., часть 11.

Диагностику, ремонт и проверку герметичных газонаполненных интегральных модулей перечисленные выше средства ремонта не предусматривают. В их составе отсутствует технологическое оборудование для вскрытия, закрытия и заполнения инертным газом герметичных корпусов интегральных модулей, а также аппаратура для проверки их электрических параметров.

В настоящее время средства ремонта ИМ в условиях эксплуатации отсутствуют по ряду технических причин, связанных со специфическими требованиями к техпроцессу ремонта и хранения запасных элементов для ремонта. Ремонт ИМ проводится только в условиях серийных заводов-изготовителей.

Ремонт электронных модулей в существующих ремонтных средствах проводится по мере их поступления в порядке очереди, если не определен другой порядок проведения работ. При увеличении потока неисправных модулей выше производительности ремонтного средства электронные модули ожидают своей очередности в накопителе. Запасные элементы для ремонта электронных модулей в указанных изделиях-аналогах - корпусные, особых условий для хранения не требуют, извлекаются из запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) по мере необходимости.

Запасные элементы для ремонта газонаполненных ИМ требуют особых условий хранения - герметичной упаковки с ограниченным сроком хранения элементов после вскрытия. Отдельные типы бескорпусных элементов от поставщиков поступают только большими партиями по 500-1000 штук в одной герметичной упаковке, что для ремонта ИМ является избыточным. Кроме того, для ремонта необходимо использовать отдельные узлы, выполненные с применением бескорпусных элементов, требующих, кроме защиты от климатических воздействий, и защиту от механических воздействий при транспортировке и хранении.

Наряду со сложным технологическим оборудованием и техпроцессом ремонта перечисленные выше проблемы комплектования и хранения элементов ЗИП с бескорпусными элементами являются препятствием для организации ремонта ИМ в условиях эксплуатации.

Для преодоления существующих препятствий по ремонту ИМ в условиях эксплуатации предлагается способ пакетного ремонта ИМ и устройство для его реализации с использованием специально разработанных и упакованных групповых комплектов запасного имущества и принадлежностей для пакета однотипных ИМ (ЗИП-ГИМ).

ЗИП-ГИМ для ремонта ИМ формируется аналогично групповому запасному имуществу и принадлежностям (ЗИП-Г) для группы РЛС с учетом надежности входящих в него узлов, отдельных элементов, которые возможно заменить при ремонте модуля в условиях предлагаемого автономного мобильного ремонтного участка (АМРУ). Количество модулей, на которые поставляется один комплект ЗИП-ГИМ, рассчитывается исходя из их количества в одиночном запасном имуществе и принадлежностях (ЗИП-О) РЛС, продолжительности ремонта и других требований.

Особенности организации процесса диагностики и ремонта ИМ на АМРУ заключаются в том, что:

- неисправные модули из мест эксплуатации РЛС поступают в АМРУ, где происходит их накопление до количества, на которое рассчитан ЗИП-ГИМ;

- при достижении этого количества в АМРУ организуют пакетный ремонт данного типа модулей, например, по приведенному на фиг.1 алгоритму техпроцесса диагностики и ремонта ИМ. Вначале ИМ проверяют на соответствие электрическим параметрам и требованиям герметичности. В случае несоответствия производят вскрытие ИМ, отыскание неисправности, устранение дефектов монтажа, замену неисправных элементов элементами из ЗИП-ГИМ, проверку электрических параметров, герметизацию и заполнение инертным газом.

Учитывая, что ЗИП-ГИМ может храниться продолжительное время только в герметичной упаковке, все его элементы после изготовления (узлы) и отдельные детали, взятые из герметичной заводской упаковки на заводе-изготовителе модуля, подлежат креплению и герметизации в специальном контейнере для долговременного хранения ЗИП-ГИМ.

При ремонте пакета модулей оставшиеся 1-2 модуля, в случае недостатка запасных частей, хранят до формирования следующей полной партии в условиях осушенного закрытого объема или в герметичном виде.

При ремонте следующего пакета оставшиеся модули из предыдущего пакета должны быть восстановлены в первую очередь.

После ремонта модули установленным порядком выдают в эксплуатирующие организации.

При невозможности устранить неисправность в условиях АМРУ модуль в герметизированном виде направляют на завод-изготовитель или списывают установленным порядком.

Предложенный способ пакетного ремонта газонаполненных интегральных модулей практически может быть реализован с помощью предлагаемого АМРУ, включающего комплект технологического, диагностического, вспомогательного оборудования и ЗИП-ГИМ и размещаемого в специально оборудованном перевозимом контейнере.

Техническим результатом предлагаемых способа и устройства является обеспечение возможности диагностики и ремонта интегральных модулей РЛС в условиях их эксплуатации, включая полевые, а также снижение объема и стоимости ЗИП-Г для РЛС за счет сокращения ИМ.

Предлагаемое устройство, представленное на фиг.2, состоит из помещений, в которых размещены три рабочих места (РМ) для выполнения всех операций по ремонту ИМ (РМ-1, РМ-2 и РМ-3), и вспомогательных помещений.

РМ-1 предназначено для накопления неисправных ИМ, герметизации и проверки их герметичности, откачки воздуха, заполнения ИМ инертным газом, подкраски (перекраски) и сушки.

В состав РМ-1 входят:

1 - шкаф с вытяжкой для проведения подкраски и сушки модулей;

2 - оборудование для откачки воздуха из модулей и их заполнения инертным газом;

3 - оборудование для герметизации и проверки герметичности модулей;

4 - закрывающийся шкаф для хранения (накопления) модулей, поступивших в ремонт и прошедших ремонт.

На РМ-1 ведется учет принятых и отремонтированных ИМ.

РМ-2 предназначено для вскрытия-закрытия модулей, замены узлов и отдельных электрорадиоизделий (ЭРИ).

В состав РМ-2 входят:

5 - приспособление для предварительного подогрева модулей;

6 - паяльная установка с микроскопом;

7 - малогабаритная установка для проведения лазерной сварки элементов;

8 - ЗИП-ГИМ разных типов модулей, расходные материалы, приспособления и шкаф для их хранения

РМ-3 предназначено для контроля и диагностики неисправностей модулей, проведения регулировочных работ.

В состав РМ-3 входят:

9 - ПЭВМ с базами данных по всем вопросам ремонта и диагностики модулей, программным обеспечением для автоматизированного стенда контроля;

10 - автоматизированный стенд контроля ИМ, обеспечивающий ИМ управляющими сигналами и контролирующий реакцию ИМ на эти сигналы;

11 - универсальный источник питания модулей;

12 - стеллаж с контрольно-измерительными приборами (КИП), автономными стендами, кабелями и технологическими переходными устройствами.

Каждое рабочее место имеет в своем составе комплект необходимых инструментов и технологических приспособлений в соответствии с выполняемыми работами.

Рабочие места друг от друга отделены прозрачными перегородками с окнами для передачи ремонтируемых модулей и сдвижными дверями для прохода персонала.

На входе в рабочую зону контейнера оборудован тамбур для хранения верхней одежды, обуви, рабочих халатов и сменной обуви.

Отсеки контейнера для размещения устройства диагностики и ремонта ИМ оборудуются системами кондиционирования воздуха с очисткой, технологической вытяжной вентиляции, системами откачки воздуха и подачи инертного газа, автономного автоматического электрического обогрева, системой подачи питающих напряжений на рабочие места от промышленной сети или собственного автономного источника питания (АИП).

Системы электропитания и жизнеобеспечения рабочих мест диагностики и ремонта монтируются в отдельном отсеке контейнера, с возможностью выноса АИП на 10-20 м от контейнера с целью снижения уровня шума и вибрации на РМ.

Таким образом, предлагаемые способ пакетного ремонта газонаполненных интегральных модулей РЛС с ФАР, основанный на использовании ЗИП-ГИМ, и устройство для его реализации, выполненное в виде автономного мобильного ремонтного участка, обеспечивают возможность ремонта указанных интегральных модулей в условиях эксплуатации РЛС (отдаленные районы, зарубежные страны, полевые условия и др.).

Похожие патенты RU2380673C2

название год авторы номер документа
МОБИЛЬНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ РЕМОНТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ (МРРДК-РАВ) 2022
  • Ларькин Валентин Викторович
  • Шиль Владимир Владимирович
  • Кулишкин Виталий Александрович
RU2780079C1
КОМПЛЕКС УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ВОЙСКОВОГО РЕМОНТА 2010
  • Страхов Алексей Фёдорович
  • Прокопченко Александр Владимирович
  • Плющёва Марина Геннадьевна
  • Ломаченко Станислав Александрович
  • Криволапов Вадим Леонидович
  • Комаров Михаил Вячеславович
RU2427020C1
СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2022
  • Ларькин Валентин Викторович
  • Шиль Владимир Владимирович
  • Шиль Владимир Иванович
RU2802278C1
МОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 2005
  • Страхов Алексей Федорович
  • Страхов Олег Алексеевич
  • Дементьев Георгий Станиславович
  • Белокрылов Валерий Денисович
RU2288113C1
Мобильный пункт ремонта боеприпасов 2019
  • Елистратов Александр Владимирович
  • Фомочкин Сергей Васильевич
  • Бурыбин Александр Владимирович
RU2700860C1
СПОСОБ РЕМОНТА СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 2011
  • Страхов Алексей Федорович
  • Калик Николай Анатольевич
RU2473433C2
ПОДВИЖНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ 2011
  • Громов Владимир Вячеславович
  • Липсман Давид Лазорович
  • Мосалёв Сергей Михайлович
  • Парфенов Эдуард Борисович
  • Рыбкин Игорь Семенович
RU2478492C1
АВТОМАТИЗИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО РЕМОНТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 2008
  • Страхов Алексей Федорович
  • Чистяков Михаил Михайлович
RU2420777C2
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И РЕСУРСАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 2011
  • Страхов Алексей Федорович
  • Калик Николай Анатольевич
RU2450304C1
АЭРОМОБИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВЕРТОЛЕТОВ 2017
  • Пацкин Георгий Александрович
  • Анфилов Сергей Николаевич
  • Гончаров Александр Антонович
  • Мацко Александр Константинович
  • Пронина Марина Александровна
RU2670371C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 380 673 C2

Реферат патента 2010 года СПОСОБ РЕМОНТА ПАКЕТА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Изобретения относятся к радиолокации и могут быть использованы для диагностики и ремонта газонаполненных интегральных модулей (ИМ) радиолокационных станций (РЛС) в ходе эксплуатации. Способ основан на использовании групповых комплектов запасного имущества и принадлежностей для пакетов однотипных ИМ (ЗИП-ГИМ), при котором неисправные ИМ, поступившие из мест эксплуатации, накапливают до количества, на которое рассчитан ЗИП-ГИМ, затем проверяют ИМ на соответствие электрическим параметрам и требованиям герметичности. В случае несоответствия производят вскрытие ИМ, отыскание неисправности, устранение обнаруженных дефектов монтажа, замену неисправных элементов элементами из ЗИП-ГИМ, проверку электрических параметров ИМ, герметизацию и заполнение их инертным газом. Устройство реализовано в виде автономного мобильного ремонтного участка диагностики и ремонта газонаполненных ИМ. Устройство размещается в перевозимом любым видом транспорта контейнере, состоящем из рабочих помещений, в которых расположены три рабочих места (РМ-1, РМ-2, РМ-3) для выполнения всех операций по ремонту ИМ, и вспомогательных отсеков. При этом РМ-1 предназначено для хранения и накопления поступивших в ремонт и отремонтированных ИМ, герметизации и проверки их герметичности, заполнения ИМ инертным газом, их окраски и сушки, РМ-2 предназначено для вскрытия-закрытия ИМ, замены узлов и отдельных электрорадиоизделий, РМ-3 предназначено для контроля и диагностики неисправностей ИМ и проведения регулировочных работ. Технический результат заключается в обеспечении возможности диагностики и ремонта интегральных модулей РЛС в условиях их эксплуатации, включая полевые, а также снижение объема и стоимости ЗИП. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 380 673 C2

1. Способ ремонта пакета газонаполненных интегральных модулей (ИМ), основанный на использовании групповых комплектов запасного имущества и принадлежностей для пакетов однотипных ИМ (ЗИП-ГИМ), при котором неисправные ИМ, поступившие из мест эксплуатации, накапливают до количества, на которое рассчитан ЗИП-ГИМ, затем проверяют ИМ на соответствие электрическим параметрам и требованиям герметичности и, в случае несоответствия, производят вскрытие ИМ, отыскание неисправности, устранение обнаруженных дефектов монтажа, замену неисправных элементов элементами из ЗИП-ГИМ, проверку электрических параметров ИМ, герметизацию и заполнение их инертным газом, при этом в случае недостатка запасных частей оставшиеся неотремонтированными ИМ, а также оставшиеся неиспользованными элементы ЗИП-ГИМ, хранят до формирования следующего пакета ИМ в условиях осушенного закрытого объема или в герметичном виде и при ремонте ИМ следующего пакета восстанавливают в первую очередь.

2. Автономный мобильный ремонтный участок диагностики и ремонта газонаполненных ИМ, характеризующийся тем, что он размещен в перевозимом любым видом транспорта контейнере, состоящем из рабочих помещений, в которых расположены три рабочих места (РМ-1, РМ-2, РМ-3) для выполнения всех операций по ремонту ИМ, и вспомогательных отсеков, причем РМ-1 предназначено для хранения и накопления поступивших в ремонт и отремонтированных ИМ, герметизации и проверки их герметичности, заполнения ИМ инертным газом, их окраски и сушки и состоит из шкафа с вытяжкой, оборудования для откачки воздуха из ИМ и заполнения их инертным газом, оборудования для проверки герметичности ИМ и закрывающегося шкафа для хранения ИМ, РМ-2 предназначено для вскрытия-закрытия ИМ, замены узлов и отдельных электрорадиоизделий и состоит из приспособления для предварительного прогрева ИМ, паяльной установки с микроскопом, шкафа для хранения ЗИП-ГИМ разных типов ИМ, расходных материалов и приспособлений, малогабаритной установки для лазерной сварки элементов, РМ-3 предназначено для контроля и диагностики неисправностей ИМ, проведения регулировочных работ и состоит из автоматизированного стенда контроля ИМ, оснащенного ЭВМ с соответствующими базами данных и программным обеспечением, автономных ручных стендов контроля ИМ с источниками питания, комплектов необходимых кабелей и стандартных средств измерения, причем рабочие места отделены друг от друга прозрачными перегородками с окнами и сдвижными дверями, в одном из вспомогательных отсеков смонтированы системы жизнеобеспечения и электропитания рабочих мест, а в другом, на входе в рабочую зону контейнера, оборудован тамбур для хранения верхней одежды, рабочих халатов и сменной обуви.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2380673C2

Способ получения алюминия путем восстановления глинозема углем 1937
  • Снисаренко М.С.
SU54185A1
Способ беспроводной передачи неподвижных полутеневых изображений короткими волнами 1938
  • Каплан Г.Я.
SU55699A1
Гидравлический вертикальный протяжный станок непрерывного действия 1931
  • Красония Д.Т.
  • Манцевич В.Л.
SU44103A1

RU 2 380 673 C2

Авторы

Голиус Владимир Васильевич

Даты

2010-01-27Публикация

2007-07-25Подача