Корпус приборного отсека ракеты Российский патент 2022 года по МПК F42B15/00 G12B9/02 H05K5/00 

Описание патента на изобретение RU2769033C1

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области военной техники, а именно ракетам с коническо-цилиндрическим корпусом, т.е. выполненным в виде цилиндра, либо конуса, либо содержащим и коническую и цилиндрическую часть, и может быть использовано при разработке управляемых ракет.

Уровень техники

Из технической литературы известна конструкция приборного отсека ракеты 9М331, состоящая из блоков аппаратуры, собранных в единый блок (моноблок) при помощи продольных силовых элементов (стрингеров). Моноблок устанавливается в корпус отсека, представляющий собой цельную оболочку коническо-цилиндрической формы, и закрепляется радиальными винтами, вворачиваемыми в стрингеры моноблока (см. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1»: учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп./ С.Н. Ельцин; Балт. гос. техн. ун-т. - СПб., 2015 г., с. 14, рис. 12 и с. 36, рис. 30 прототип).

Недостатками прототипа являются, по-нашему мнению, является существенная сложность установки оборудования и монтажа бортовой кабельной сети, потеря полезного пространства отсека из-за необходимости размещения стрингеров, невозможность замены блоков и элементов кабельной сети без расстыковки приборного отсека с соседними отсеками, извлечения моноблока из корпуса отсека и демонтажа части стрингеров. Результатом этого является высокая трудоемкость сборки изделия, дополнительно повышающаяся при необходимости замены вышедших из строя элементов приборного оборудования.

Предложенное техническое решение устраняет перечисленные недостатки.

Раскрытие сущности изобретения

Сущность предлагаемого технического решения по конструкции корпуса приборного отсека ракеты заключена в том, что корпус отсека разделяется на две половины по плоскости, проходящей по продольной оси ракеты, которые соединены вместе призонными болтами или винтами, болт соединяет половины корпуса при помощи гайки, винт вкручивается в резьбовое отверстие выполненное в одной из соединяемых деталей. Оборудование устанавливается непосредственно в нижнюю половину корпуса отсека, что позволяет максимально использовать внутренний объем корпуса ракеты и существенно упростить установку оборудования и монтаж бортовой кабельной сети, не ослабляя корпус отсека вырезами или окнами.

Корпусы отсеков управляемых ракет нагружены значительными поперечными силами и изгибающими моментами, переменными вдоль оси изделия. Изменение изгибающего момента в вдоль длины отсека приводит к возникновению касательных напряжений в плоскостях параллельных оси отсека, достигающих максимального значения в плоскости, проходящей через центр масс поперечного сечения (см. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для вузов/ Изд. 10-е, перераб. и доп. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999 год. - 592 с. - стр. 180, выражение 4.12). Если корпус отсека состоит из двух деталей, с плоскостью разъема проходящей через ось отсека, то стык этих деталей будет нагружен значительными сдвигающими нагрузками. Отсутствие крепежных элементов воспринимающих сдвиговые нагрузки в плоскости стыка ведет к значительному падению жесткости и прочности корпуса отсека. Для восприятия сдвигающих нагрузок в стыках, как правило, применяют штифты, конической или цилиндрической формы в дополнение к болтам или винтам поставленным с зазором, однако это требует дополнительного пространства, дополнительных технологических операций и увеличивает номенклатуру крепежных изделий. В случае стесненных габаритов рационально использовать болты или винты поставленные без зазора - призонные болты или винты, которые одновременно воспринимают отрывающие и сдвигающие нагрузки.

Краткое описание чертежей

Изобретение иллюстрируется чертежами. На Фиг. 1 показан корпус приборного отсека, имеющий верхнюю половину 1 и нижнюю половину 2. Верхняя половина 1 изображена в приподнятом виде. Установка оборудования и электромонтаж осуществляется в нижней половине 2 при снятой верхней половине 1, после чего две половины корпуса соединяются вместе призонными болтами или винтами 3 и гайками 4.

На Фиг. 2 корпус показан в собранном виде. Корпус имеет цилиндрическую часть диаметром d и коническую часть с уменьшением диаметра от d до d1.

На Фиг. 3 показан поперечный разрез корпуса по плоскости, проходящей через оси болтов (винтов) 3. Призонные болты (винты) 3 и гайки 4 обеспечивают центрирование и соединение двух половин корпуса, способное обеспечить нагрузочную способность сопоставимую с нагрузочной способностью неразъемного корпуса. В левой части разреза показано болтовое соединение, т.е. соединение при помощи болта и гайки, в правой части показано винтовое соединение, т.е. при помощи винта вкрученного в резьбовое отверстие нижней половины корпуса.

Осуществление изобретения.

Осуществление изобретения достигается тем, что корпус приборного отсека ракеты разделяется на две половины по плоскости, проходящей по продольной оси ракеты. Оборудование устанавливается непосредственно в нижнюю половину 2 корпуса отсека. После установки оборудования и электромонтажа две половины корпуса соединяются вместе призонными болтами (винтами) 3 и гайками 4. Это позволяет максимально использовать внутренний объем корпуса ракеты и существенно упростить установку оборудования и монтаж бортовой кабельной сети, не ослабляя корпус отсека вырезами или окнами.

Положительный эффект предлагаемой конструкции заключается в максимальном использовании внутреннего объема для установки оборудования и монтажа бортовой кабельной сети, существенном снижении трудоемкости установки оборудования и монтажа бортовой кабельной сети, возможности замены элементов оборудования и кабельной сети на любом этапе сборки и проверки ракеты без расстыковки отсеков, сохранении нагрузочной способности корпуса отсека сопоставимой с цельным отсеком такого же диаметра и с такой же толщиной обечайки.

Похожие патенты RU2769033C1

название год авторы номер документа
КОСМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС И СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ ПО ЗАПУСКУ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА 2001
  • Соломонов Ю.С.
  • Андрюшин В.И.
  • Сухадольский А.П.
  • Зинченко С.М.
  • Васильев Ю.С.
  • Пилипенко П.Б.
RU2179941C1
Корпус отсека ракеты 2022
  • Гайдукевич Виктор Леонидович
  • Беляевский Павел Александрович
  • Патрулин Сергей Владимирович
RU2787762C1
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2007
  • Клиппа Владимир Петрович
  • Веселов Виктор Николаевич
  • Лакеев Василий Николаевич
  • Мертвищев Григорий Николаевич
  • Падалка Александр Иванович
  • Софинский Алексей Николаевич
  • Романов Анатолий Александрович
  • Негодяев Виктор Иванович
  • Журавлев Владимир Иванович
  • Катаев Виктор Иванович
  • Рожков Михаил Викторович
RU2351510C2
ОТДЕЛЯЕМЫЙ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 2010
  • Гребнев Николай Егорович
  • Круглов Генрих Евгеньевич
  • Новиков Валентин Николаевич
  • Моисеев Валентин Петрович
  • Солунин Владимир Сергеевич
  • Шемендюк Вячеслав Митрофанович
RU2424953C1
СПОСОБ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ БОЕВЫХ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ В ТВЕРДОТОПЛИВНУЮ РАКЕТУ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАКЕТА КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1998
  • Соломонов Ю.С.
  • Сухадольский А.П.
  • Зинченко С.М.
  • Васильев Ю.С.
  • Пилипенко П.Б.
  • Французов В.А.
  • Андрюшин В.И.
RU2142898C1
СТУПЕНЬ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 1990
  • Блинов В.Н.
  • Алле А.Ю.
  • Трушляков В.И.
RU2120604C1
МОДУЛЬ СЛУЖЕБНЫХ СИСТЕМ 2015
  • Мартынов Максим Борисович
  • Бабышкин Владимир Евгеньевич
  • Митькин Александр Сергеевич
  • Мартынов Борис Николаевич
  • Иванов Александр Вячеславович
RU2617018C1
Высоковольтная аппаратная камера магистрального тепловоза 2023
  • Кривошеев Василий Сергеевич
  • Шестов Владимир Юрьевич
  • Белоусов Юрий Александрович
RU2802571C1
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ 2000
  • Лукащук И.П.
  • Быков С.М.
  • Фомакин В.Н.
  • Лукащук В.А.
  • Сакриер В.А.
  • Цветков Г.А.
RU2192370C2
Универсальный инициатор-резак для бортовых детонационных систем разделения 2020
  • Кузин Евгений Николаевич
  • Загарских Владимир Ильич
  • Макаров Геннадий Иванович
  • Булавский Алексей Сергеевич
RU2756898C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 769 033 C1

Реферат патента 2022 года Корпус приборного отсека ракеты

Изобретение относится к области военной техники, а именно ракетам с цилиндрическим или коническим корпусом, и может быть использовано при разработке управляемых ракет. Корпус приборного отсека ракеты разделен на две половины по плоскости, проходящей по продольной оси ракеты. Оборудование устанавливается непосредственно в нижнюю половину корпуса. После установки оборудования и электромонтажа две половины корпуса соединяются вместе призонными болтами или винтами и гайками. Это позволяет максимально использовать внутренний объем корпуса ракеты и существенно упростить установку оборудования и монтаж бортовой кабельной сети, не ослабляя корпус отсека вырезами или окнами. Положительный эффект предлагаемой конструкции заключается в использовании максимального внутреннего объема для установки оборудования и монтажа бортовой кабельной сети, существенном снижении трудоемкости установки оборудования и монтажа бортовой кабельной сети, возможности замены элементов оборудования и кабельной сети на любом этапе сборки и проверки изделия без расстыковки отсеков, сохранении нагрузочной способности корпуса отсека, сопоставимой с цельным отсеком такого же диаметра и с такой же толщиной обечайки. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 769 033 C1

Корпус приборного отсека ракеты коническо-цилиндрической формы, отличающийся тем, что корпус отсека разделен на две половины по плоскости, проходящей по продольной оси ракеты, соединенные вместе призонными болтами или винтами.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2769033C1

ЕЛЬЦИН С.Н
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
пособие
Изд
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
и доп.; Балт.гос.техн
ун-т.- СпБ, 2015, с
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью 1916
  • Драго С.И.
SU14A1
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы 1923
  • Бердников М.И.
SU12A1
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот 1923
  • Потоловский М.С.
SU30A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1

RU 2 769 033 C1

Авторы

Филиппов Владимир Сергеевич

Тымчук Евгений Андреевич

Кузьминов Кирилл Сергеевич

Валынцева Ирина Александровна

Даты

2022-03-28Публикация

2021-03-19Подача