CN117741580A - 一种空飘雷达反射器及救生装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种空飘雷达反射器,包括若干角反射器,角反射器的棱边是刚性件,角反射器的反射片是柔性件,角反射器的棱边可绕顶角转动;这些角反射器排布成一环状结构,在该环状结构中,这些角反射器的顶角都朝向环状结构的内部中心,并且相邻的两个角反射器它们有一条底边互相并齐,并且互相并齐的底边之间:一底边所对应的2个底角与另一底边所对应的2个底角一一对应互相可转动地连接在一起,该连接的部位称为关节部,由此所述环状结构构成一可进行折叠的伸缩体;伸缩体处在一囊体的内部且其关节部均连接在囊体的内壁上。本空飘雷达反射器具有体积小、携带方便、安全性好、对雷达波的反射性能稳定等特点。本发明还涉及一种救生装置。
Description
技术领域
本发明涉及救生设备技术领域,特别是一种空飘雷达反射器;本发明还涉及一种救生装置。
背景技术
角反射器一般由若干金属片组成,这些金属片互相垂直交叉,形成一个能强烈反射雷达波信号的几何形状。传统的角反射器形状固定且较重,难以收纳和携带,使用起来不够方便;当这样的角反射器应用在海上救生设备上时,一般直接固定在救生设备上,这样角反射器的角部容易刮伤用户,安全性差;另外,角反射器直接固定在救生设备上的结构,角反射器较靠近海面,这样使得雷达会接收到较强的由角反射器反射的雷达波信号和由海面反射的雷达波信号,2种信号互相影响而干扰雷达的判断,使得雷达反射器反射雷达波的稳定性较差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空飘雷达反射器,该空飘雷达反射器具有结构简单、设计科学、体积小、携带方便、安全性好、对雷达波的反射性能稳定等优点。
本空飘雷达反射器的技术方案是这样实现的:一种空飘雷达反射器,包括若干角反射器,所述角反射器包括1个顶角、3个底角和3条棱边;将2个底角之间的连线称为该角反射器的底边,将两条棱边之间的片件称为该角反射器的反射片;反射片朝向角反射器开口的一面是反射面;特别地,角反射器的棱边是刚性件,角反射器的反射片是柔性件,角反射器的棱边可绕顶角转动;这些角反射器排布成一环状结构,在该环状结构中,这些角反射器的顶角都朝向环状结构的内部中心,并且相邻的两个角反射器它们有一条底边互相并齐,并且互相并齐的底边之间:一底边所对应的2个底角与另一底边所对应的2个底角一一对应互相可转动地连接在一起,该连接的部位称为关节部,由此所述环状结构构成一可进行折叠的伸缩体;还包括一囊体;所述伸缩体处在囊体的内部,并且伸缩体的关节部均连接在囊体的内壁上;所述囊体形成有连通外界的充排气孔;所述充排气孔用于充气和排气,以致囊体可在排气压缩状态与充气撑开状态之间切换;当囊体处于排气压缩状态下时,伸缩体折叠收缩成扁平状;当囊体处于充气撑开状态下时,伸缩体随囊体撑开而联动撑开。
本方案的角反射器被囊体包裹,使用时安全性好;在不使用时,将囊体内的气体抽出使囊体负压,这样囊体便可处于排气压缩状态,致使伸缩体折叠收缩成扁平状;在使用时,只需要对囊体进行充气使囊体处于充气撑开状态,这样伸缩体随囊体撑开而联动撑开,以致各角反射器的3片反射片的反射面互相垂直;这样的结构在不使用时体积小,方便收纳和携带,充气即可使用,操作起来十分方便。如应用在救生设备上时,只需用绳索将囊体系在救生设备上即可,安装十分方便,漂浮在空中而远离海面使用,致使本方案对雷达波的反射不会受海面影响,大大提高本方案的稳定性。
进一步地,角反射器至少有10个,且角反射器的数量是2的倍数。
进一步地,角反射器的棱边各自的一端称为内端,另一端称为外端,角反射器的3条棱边的外端与自身的3个底角一一对应;各角反射器上的3条棱边的内端通过弹力绳连接而构成自身的顶角;各相邻的2个角反射器之间:构成同一关节部的2条棱边的外端也通过弹力绳连接。
进一步地,囊体上形成有一连通其两面的通道,所述通道穿过伸缩体的内部中心。
进一步地,角反射器的3条棱边均是硬质空心管件。
进一步地,角反射器的反射片的反射面通过涂设金属涂料而构成。
进一步地,伸缩体的各关节部与囊体的内壁之间均通过拉绳连接。
本空飘雷达反射器的有益效果:具有结构简单、设计科学、体积小、携带方便、安全性好、对雷达波的反射性能稳定等优点。
本发明还涉及一种救生装置,该救生装置结构简单、设计科学、体积小、携带方便、安全性好、对雷达波的反射性能稳定等优点。
本救生装置的技术方案是这样实现的:一种救生装置,特别地,包括水面漂浮器和前述方案所述的空飘雷达反射器,所述水面漂浮器内设有储气瓶;所述储气瓶设有出气阀,出气阀的出气口与空飘雷达反射器的囊体的充排气孔通过气管连通,且气管将空飘雷达反射器系在水面漂浮器上。
进一步地,水面漂浮器是救生圈或救生筏。
进一步地,储气瓶内的气体是氢气或氦气。
本救生装置的有益效果:本救生装置通过采用前一方案的空飘雷达反射器后,同样具有结构简单、设计科学、体积小、携带方便、安全性好、对雷达波的反射性能稳定等优点。
附图说明
图1为实施例1的囊体处于绷紧撑开状态下的结构示意图。
图2为图1中F-F方向的剖视结构示意图。
图3为实施例1的伸缩体在撑开状态下的主视方向结构示意图。
图4为实施例1的伸缩体在撑开状态下的俯视方向结构示意图。
图5为实施例1的伸缩体在撑开状态下的立体结构示意图。
图6为实施例1在仿真时的3D RCS结果图。
图7为实施例1在仿真时的2D RCS结果图。
图8为实施例2的结构示意图。
附图标记说明:1-囊体;11-充排气孔;12-通道;2-角反射器;21-顶角;22-棱边;23-底边;24-反射片;25-关节部;3-伸缩体;4-水面漂浮器;5-气管;6-空飘雷达反射器。
具体实施方式
实施例1
如图1、图2、图3、图4、图5所示,本实施例是一种空飘雷达反射器,包括10个角反射器2,所述角反射器2包括1个顶角21、3个底角和3条棱边22;将2个底角之间的连线称为该角反射器2的底边23,将两条棱边22之间的片件称为该角反射器2的反射片24,各反射片24均为等腰直角三角形结构,反射片24的直角边为365mm,反射片24的2条直角边沿对应的2条棱边22设置,这样反射片24的斜边也就是角反射器2的底边23;反射片24朝向角反射器2开口的一面是反射面;角反射器2的棱边22是刚性件,角反射器2的反射片24是柔性件,反射片24一般是塑料膜,角反射器2的棱边22可绕顶角21转动;这些角反射器2排布成一环状结构,在该环状结构中,这些角反射器2的顶角21都朝向环状结构的内部中心,如图3所示,并且相邻的两个角反射器2它们有一条底边23互相并齐,并且互相并齐的底边23之间:一底边23所对应的2个底角与另一底边23所对应的2个底角一一对应互相可转动地连接在一起,该连接的部位称为关节部25,由此所述环状结构构成一可进行折叠的伸缩体3;还包括一囊体1;所述伸缩体3处在囊体1的内部,并且伸缩体3的关节部25均连接在囊体1的内壁上;所述囊体1形成有连通外界的充排气孔11;所述充排气孔11用于充气和排气,以致囊体1可在排气压缩状态与充气撑开状态之间切换;当囊体1处于排气压缩状态下时,伸缩体3折叠收缩成扁平状;当囊体1处于充气撑开状态下时,伸缩体3随囊体1撑开而联动撑开,伸缩体3在撑开状态下:相邻的2个角反射器2之间,一角反射器2的开口呈倾斜向上设置,另一角反射器2的开口则呈倾斜向下设置。本空飘雷达反射器用9.5Ghz的入射波进行仿真测试得到图6和图7的仿真结果图,从图6和图7中可以得出本空飘雷达反射器的散射主要分布在水平方向,最高可达到17dB㎡,说明了本空飘雷达反射器具有良好的水平散射性。这样的设计,角反射器2被囊体1包裹,使用时安全性好;在不使用时,将囊体1内的气体抽出使囊体1负压,这样囊体1便可处于排气压缩状态,致使伸缩体3折叠收缩成扁平状;在使用时,只需要对囊体1进行充气使囊体1处于充气撑开状态,这样伸缩体3随囊体1撑开而联动撑开,以致各角反射器2的3片反射片24的反射面互相垂直;这样的结构在不使用时体积小,方便收纳和携带,充气即可使用,操作起来十分方便。如应用在救生设备上时,只需用绳索将囊体1系在救生设备上即可,安装十分方便,漂浮在空中而远离海面使用,致使本空飘雷达反射器对雷达波的反射不会受海面影响,大大提高本空飘雷达反射器的稳定性。
为了使本空飘雷达反射器的结构更加合理,角反射器2的棱边22各自的一端称为内端,另一端称为外端,角反射器2的3条棱边22的外端与自身的3个底角一一对应;各角反射器2上的3条棱边22的内端通过弹力绳连接而构成自身的顶角21;各相邻的2个角反射器2之间:构成同一关节部25的2条棱边22的外端也通过弹力绳连接(弹力绳在附图中没有示出)。
如图1、图2所示,囊体1上形成有一连通其两面的通道12,所述通道12穿过伸缩体3的内部中心,通道12的轴线与伸缩体3的中轴线共线。在应用过程中,囊体1上的通道12的轴线与水平面垂直,当海面的风较大时,一部分的风会经囊体1的通道12导向空中,囊体1与风的接触面积较小,以至于就算海面的风较大时,本空飘雷达反射器也不会带动水面漂浮器快速移动,以避免水面漂浮器上的人员容易受伤。
为了使本空飘雷达反射器的重量更轻,如图1、图2、图3、图4、图5所示,角反射器2的3条棱边22均是硬质空心管件。角反射器2的棱边22由塑料制成。在生产时弹力绳是穿过棱边22的管腔的,各棱边22的两端均伸出一段弹力绳;这样将各角反射器2的3条棱边22的内端进行可转动连接时,只需将从这3条棱边22内端伸出的弹力绳进行打结连接即可;在将各构成关节部25的2条棱边22的外端进行可转动连接时,只需将从构成关节部25的2条棱边22的外端伸出的弹力绳进行打结连接即可;这样的设计,使本空飘雷达反射器组装起来十分方便,生产效率高。
为了本空飘雷达反射器制造起来更加容易,角反射器2的反射片24的反射面通过涂设金属涂料而构成。
为了使伸缩体3与囊体1的连接结构更加合理,伸缩体3的各关节部25与囊体1的内壁之间均通过拉绳连接(拉绳在附图中没有示出)。在生产时,将关节部25连接在囊体1上的拉绳的一端与囊体1的内壁粘接一起,另一端绑在关节部25上。
实施例2
如图8所示,本实施例是一种救生装置,包括水面漂浮器4和实施例1所述的空飘雷达反射器6,所述水面漂浮器4是救生圈,水面漂浮器4内设有储气瓶(储气瓶在附图中没有示出);所述储气瓶内的气体是氢气或氦气,储气瓶设有出气阀,出气阀的出气口与空飘雷达反射器6的囊体的充排气孔通过气管5连通,且气管5将空飘雷达反射器6系在水面漂浮器4上。在使用时空飘雷达反射器6充入气体后即可升起,使得空飘雷达反射器6可在远离水面漂浮器4的空中对雷达波进行反射,使得雷达更加容易发现落水人员。
Claims (10)
1.一种空飘雷达反射器,包括若干角反射器,所述角反射器包括1个顶角、3个底角和3条棱边;将2个底角之间的连线称为该角反射器的底边,将两条棱边之间的片件称为该角反射器的反射片;反射片朝向角反射器开口的一面是反射面;其特征在于:角反射器的棱边是刚性件,角反射器的反射片是柔性件,角反射器的棱边可绕顶角转动;这些角反射器排布成一环状结构,在该环状结构中,这些角反射器的顶角都朝向环状结构的内部中心,并且相邻的两个角反射器它们有一条底边互相并齐,并且互相并齐的底边之间:一底边所对应的2个底角与另一底边所对应的2个底角一一对应互相可转动地连接在一起,该连接的部位称为关节部,由此所述环状结构构成一可进行折叠的伸缩体;还包括一囊体;所述伸缩体处在囊体的内部,并且伸缩体的关节部均连接在囊体的内壁上;所述囊体形成有连通外界的充排气孔;所述充排气孔用于充气和排气,以致囊体可在排气压缩状态与充气撑开状态之间切换;当囊体处于排气压缩状态下时,伸缩体折叠收缩成扁平状;当囊体处于充气撑开状态下时,伸缩体随囊体撑开而联动撑开。
2.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:角反射器至少有10个,且角反射器的数量是2的倍数。
3.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:角反射器的棱边各自的一端称为内端,另一端称为外端,角反射器的3条棱边的外端与自身的3个底角一一对应;各角反射器上的3条棱边的内端通过弹力绳连接而构成自身的顶角;各相邻的2个角反射器之间:构成同一关节部的2条棱边的外端也通过弹力绳连接。
4.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:囊体上形成有一连通其两面的通道,所述通道穿过伸缩体的内部中心。
5.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:角反射器的3条棱边均是硬质空心管件。
6.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:角反射器的反射片的反射面通过涂设金属涂料而构成。
7.根据权利要求1所述的一种空飘雷达反射器,其特征在于:伸缩体的各关节部与囊体的内壁之间均通过拉绳连接。
8.一种救生装置,其特征在于:包括水面漂浮器和权利要求1所述的空飘雷达反射器,所述水面漂浮器内设有储气瓶;所述储气瓶设有出气阀,出气阀的出气口与空飘雷达反射器的囊体的充排气孔通过气管连通,且气管将空飘雷达反射器系在水面漂浮器上。
9.根据权利要求8所述的一种救生装置,其特征在于:水面漂浮器是救生圈或救生筏。
10.根据权利要求8所述的一种救生装置,其特征在于:储气瓶内的气体是氢气或氦气。
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