СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ БАТОМЕТРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА Российский патент 2021 года по МПК G01N1/10 B64C39/02 

Описание патента на изобретение RU2756332C1

Изобретение относится к вооружению и средствам радиационной, химической и биологической (далее по тексту - РХБ) защиты, в частности к средствам РХБ разведки.

Известен способ отбора воды с помощью пробоотборника из Комплекта приспособлений для отбора проб «КПО-1», включающий: металлический корпус, закрытый сверху пробкой; прокладку, к которой снизу прикреплен диск, придающий пробоотборнику устойчивое положение. К этой же прокладке прикреплен стальной канат, проходящий наружу через пробку.

Недостатками данного способа и конструкции являются большая масса, и необходимость ручного перемещения. Она не предназначена для установки на БПЛА вертолетного типа с целью управления отбором проб.

Предлагаем способ отбора проб воды батометром с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, который предназначен для отбора проб воды из водоема при ведении РХБ разведки с использованием беспилотного летательного аппарата (далее по тексту - БПЛА) вертолетного типа, обеспечения повышения эффективности практических полевых занятий. Батометр устанавливается на дистанционно пилотируемый летательный аппарат и позволяет отбирать пробы воды зараженной радиоактивными, отравляющими веществами, а также биологическими средствами в определенной локации. Управление отбором проб ведется дистанционно оператором с земли, а процесс отбора проб воды контролируется при помощи видеокамеры, расположенной на корпусе беспилотного летательного аппарата (12) (фиг. 5). Достижение указанного результата обеспечивает конструкция батометра, содержащая (фиг. 1): корпус (1), транспортный клапан (2), крышку (3), кольцо с канатом (4), балласт (5). Транспортный клапан (2) (фиг. 1) состоит из: диска (6), стержня (7), ушка для продевания кольца (8). Крышка (фиг. 2) состоит из: водозаборных отверстий (9), отверстия для транспортного клапана (10). На фиг. 3 представлено расположение элементов батометра в транспортном положении. На фиг. 4 представлено расположение элементов батометра в момент отбора пробы.

Работает батометр следующим образом.

На кольцо прикрепленное к канату лебедочной системы, установленной на БПЛА, вешается батометр (фиг. 3). Летательный аппарат запускается с помощью пульта управления и после перемещения в зону отбора проб зависает на заданной высоте, и по команде оператора включается лебедочная система, которая спускает батометр на поверхность воды, после чего батометр опрокидывается на бок при помощи балласта. Вода поступает внутрь корпуса через водозаборные отверстия крышки (9) (фиг. 2), при этом стержень с диском транспортного клапана опускаются внутрь корпуса (фиг. 4). Продолжительность отбора пробы воды определяется оператором. Отобрав пробу (фиг. 5), БПЛА поднимает канат, вследствие чего диск транспортного клапана, упираясь в грань (11) (фиг. 2), перекрывает доступ воды в корпус батометра и поднимает устройство из водоема для его транспортирования к месту нахождения оператора (фиг. 6).

Результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в создании мобильного устройства для отбора проб воды, зараженной радиоактивными, отравляющими веществами, а также биологическими средствами в определенной локации по дистанционным командам оператора на большом расстоянии с помощью БПЛА.

Использованная литература:

1. Официальный сайт Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru/technology and technique /text/ 4087725. Дата обращения 19 октября 2019.

2. Бакин Э.Н., Петрикин А.Н., Колесов Д.Г. Применение беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа при организации воздушной радиационной и химической разведки. Электронное периодическое издание «Воздушно-космические силы. Теория и практика» №3, сентябрь 2017 г. - ISSN 2500-4352.

Похожие патенты RU2756332C1

название год авторы номер документа
ПРОБООТБОРНИК ГРУНТА ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА 2022
  • Васильев Вадим Александрович
  • Труханов Александр Викторович
  • Устинов Евгений Михайлович
  • Васильев Александр Борисович
RU2790164C1
Способ обнаружения нефтезагрязнений в донных отложениях водоемов при помощи беспилотных летательных аппаратов 2020
  • Родиков Николай Александрович
  • Воробьев Данил Сергеевич
  • Трифонов Андрей Анатольевич
  • Браневский Ярослав Валентинович
  • Перминова Владислава Владимировна
  • Воробьев Егор Данилович
  • Замятин Александр Владимирович
  • Андреева Валентина Валерьевна
  • Шидловский Станислав Викторович
  • Шашев Дмитрий Вадимович
RU2748070C1
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА 2019
  • Васильев Вадим Александрович
  • Труханов Александр Викторович
  • Устинов Евгений Михайлович
RU2749378C2
Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения 2017
  • Леонов Александр Георгиевич
  • Довгодуш Сергей Иванович
  • Харламов Игорь Васильевич
RU2674640C1
Способ определения дисперсного состава альфа-активных примесей при аварийном выбросе в атмосферу 2021
  • Сафронова Анна Владимировна
  • Байдуков Александр Кузьмич
  • Кузнецова Юлия Алексеевна
  • Анистратенко Сергей Сергеевич
  • Шабунин Сергей Иванович
  • Малов Владимир Александрович
RU2777752C1
АВТОНОМНЫЙ САМОХОДНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС 2009
  • Булычев Олег Федорович
  • Ковалев Владимир Георгиевич
  • Старостин Михаил Михайлович
  • Радин Александр Алексеевич
  • Зезюлин Дмитрий Иванович
RU2401684C1
БЕСПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ГРУНТА 2020
  • Великанов Алексей Викторович
  • Кочетова Жанна Юрьевна
  • Павлович Алексей Викторович
  • Григорян Альберт Сергеевич
  • Григорьев Дмитрий Сергеевич
  • Шишкин Алексей Викторович
RU2766308C1
Многофункциональный автономный роботизированный комплекс диагностики и контроля верхнего строения пути и элементов железнодорожной инфраструктуры 2020
  • Логинов Алексей Геннадьевич
RU2733907C1
АВТОНОМНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА 2021
  • Васильев Вадим Александрович
  • Труханов Александр Викторович
  • Анисимов Семён Денисович
  • Токарев Никита Владимирович
  • Устинов Евгений Михайлович
RU2801755C2
Беспилотный летательный аппарат с генерацией электроэнергии 2021
  • Козлов Валерий Николаевич
  • Бердников Александр Юрьевич
  • Куканков Сергей Николаевич
RU2769036C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 756 332 C1

Реферат патента 2021 года СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ БАТОМЕТРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА

Изобретение относится к средствам радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, в частности к средствам РХБ разведки. На кольцо, прикрепленное к канату лебедочной системы, установленной на БПЛА, подвешивается батометр. Летательный аппарат запускается с помощью пульта управления и после перемещения в зону отбора проб зависает на заданной высоте, и по команде оператора включается лебедочная система, которая спускает батометр на поверхность воды. Батометр опрокидывается на бок при помощи балласта. Вода поступает внутрь корпуса через водозаборные отверстия крышки, при этом стержень с диском транспортного клапана опускаются внутрь корпуса. Продолжительность отбора пробы воды определяется оператором. Отобрав пробу, БПЛА поднимает канат, вследствие чего диск транспортного клапана, упираясь в грань, перекрывает доступ воды в корпус батометра и поднимает устройство из водоема для его транспортирования к месту нахождения оператора. Обеспечивается отбор проб воды, зараженной радиоактивными, отравляющими веществами, а также биологическими средствами в определенной локации по дистанционным командам оператора на большом расстоянии. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Формула изобретения RU 2 756 332 C1

1. Способ отбора проб воды батометром с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, отличающийся тем, что летательный аппарат запускается с помощью пульта управления и после перемещения в зону отбора проб зависает на заданной высоте, и по команде оператора включается лебедочная система, которая спускает батометр на поверхность воды, после чего батометр опрокидывается на бок при помощи балласта, крышка содержит водозаборные отверстия, через которые вода поступает внутрь корпуса, при этом стержень с диском транспортного клапана опускаются внутрь корпуса, и, отобрав пробу, БПЛА поднимает канат, вследствие чего диск транспортного клапана, упираясь в грань, перекрывает доступ воды в корпус батометра и поднимает устройство из водоема для его транспортирования к месту нахождения оператора.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность отбора пробы воды определяется оператором.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оператор контролирует процесс отбора проб воды при помощи видеокамеры, расположенной на корпусе беспилотного летательного аппарата.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что может использоваться многократно и оперативно отбирать пробу зараженной воды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2756332C1

Мяльная машина для стеблей лубяных растений 1934
  • Громов М.П.
  • Ильин М.И.
SU39319A1
0
SU51221A1
УСТРОЙСТВО для ВЫПЕЧКИ ИЗДЕЛИЙ из ТЕСТА 0
SU170154A1
CN 207703834 U, 07.08.2018
US 20200326262 A1, 15.10.2020.

RU 2 756 332 C1

Авторы

Васильев Вадим Александрович

Труханов Александр Викторович

Устинов Евгений Михайлович

Даты

2021-09-29Публикация

2021-01-11Подача