RU172926U1 - Мобильный комплекс связи - Google Patents

Мобильный комплекс связи Download PDF

Info

Publication number
RU172926U1
RU172926U1 RU2016131682U RU2016131682U RU172926U1 RU 172926 U1 RU172926 U1 RU 172926U1 RU 2016131682 U RU2016131682 U RU 2016131682U RU 2016131682 U RU2016131682 U RU 2016131682U RU 172926 U1 RU172926 U1 RU 172926U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
telescopic mast
box body
antenna
niche
complex
Prior art date
Application number
RU2016131682U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Викторович Мишута
Евгений Валерьевич Снитков
Дмитрий Владимирович Клютко
Евгений Владиславович Фролов
Екатерина Васильевна Юрченко
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидивисана"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидивисана" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидивисана"
Priority to RU2016131682U priority Critical patent/RU172926U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172926U1 publication Critical patent/RU172926U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60PVEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS
    • B60P3/00Vehicles adapted to transport, to carry or to comprise special loads or objects
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles

Landscapes

  • Support Of Aerials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к мобильным радиоэлектронным средствам.Задача - повышение транспортабельности, универсальности применения, надежности и быстродействия работы мобильного комплекса связи.Комплекс содержит наземное механическое транспортное средство (1) с кузовом-фургоном (2), снабженным с четырех его углов аутригерами (3) и разделенным на машинный, аппаратный и бытовой отсеки, в которых размещены соответственно система электропитания с дизель-генераторной установкой в передней нише кузова-фургона, радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов и система жизнеобеспечения. Имеется спутниковая антенна (9), телескопическая мачта (10) с электромеханическим приводом выдвижения ее колен прямоугольной формы. Антенна (1) снабжена элементами ее расположения на опорной поверхности при помощи растяжек, а также антенно-фидерной системой (12).Такие элементы связи расположены в нише (14), закрытой защитными элементами, которые выполнены в виде шарнирных откидных кожухов (15, 15а).Колена телескопической мачты образованы сваренными между собой профилями. Верхние концы колен выполнены в виде направляющих кожухов.В дополнительной нише размещен дополнительный дизель-генератор. Спутниковая антенна в своем транспортном положении размещена между передней нишей и дополнительной передней нишей. Все перечисленные выше защитные элементы, вместе с кузовом-фургоном, вписаны в очерк призмы.В транспортном положении телескопической мачты на ней закреплено антенно-фидерное устройство.Телескопическая мачта снабжена шарнирно соединенными с ней короткими телескопическими штангами, другие концы которых подвижно расположены на направляющих швеллерах, и снабжена шарнирно соединенными с ней длинными телескопическими штангами, другие концы которых снабжены опорными площадками и выполнены с возможностью присоединения к ним оттяжек, которые также в развернутом положении телескопической мачты соединены с верхним ее концом и с кузовом-фургоном.

Description

Полезная модель относится к радиоэлектронным средствам, размещаемым на наземных транспортных средствах в кузовах-фургонах или контейнерах.
Известен мобильный комплекс связи [1, Патент RU 22999, МПК G01S 3/02, приоритет 22.10.2001, опубликован 10.05.2002], содержащий наземное транспортное средство с кузовом-фургоном, радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов, систему электропитания, систему жизнеобеспечения, ЗИП, телескопическую мачту и антенно-фидерную систему.
Кузов-фургон в таком комплексе разделен перегородкой на аппаратный и бытовой отсеки.
Радиоэлектронные устройства с телескопической мачтой размещены в аппаратном отсеке.
Телескопическая мачта установлена в центре кузова-фургона, а управляемые радиоэлектронные устройства размещены в стойках и скомпонованы в единое рабочее место, расположенное рядом с телескопической мачтой, ЗИП и оборудование для отдыха персонала размещены в бытовом отсеке и антенно-фидерная система размещена на телескопической мачте внутри ограждения, установленного на крыше кузова-фургона.
Недостатком такого комплекса является установка телескопической мачты в центре кузова-фургона, а антенно-фидерной системы - на крыше кузова-фургона в специальном ограждении.
Это уменьшает объемы аппаратного и бытового отсеков и ограничивает габариты перевозимой телескопической антенны, что важно при обеспечении, например, сотовой связью. Если же такую антенну все же размещать в кузове-фургоне, то габариты комплекса значительно увеличатся.
Кроме того, размещение антенно-фидерной системы на крыше кузова-фургона в специальном ограждении, также увеличивает габариты комплекса. Это влечет за собой возникновение дополнительного аэродинамического сопротивления при движении наземного транспортного средства и, соответственно, повышение его расхода топлива, а также делает невозможным осуществление транспортирования комплекса воздушным транспортом в грузовом отсеке самолета и транспортирование железнодорожным транспортом в его стандартных габаритах [2, Габариты 1-ВМ, 0-ВМ и 02-ВМ железнодорожного состава. ГОСТ 9238-2013].
Более компактно крупногабаритная антенна расположена в мобильном комплексе связи [3, Мобильный комплекс сотовой связи. Рекламный проспект Мытищинского приборостроительного завода, Мытищи, 2015 г. стр. 10-11], принятом за прототип полезной модели.
Устройство по прототипу [3] содержит наземное транспортное средство с кузовом-фургоном, снабженным с четырех его углов аутригерами и разделенным на аппаратный и бытовой отсеки, в которых размещены, соответственно, система электропитания, радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов и система жизнеобеспечения. Такой комплекс связи также имеет спутниковую антенну, телескопическую мачту с пневматическим приводом выдвижения ее колен и с элементами крепления к грунту при помощи растяжек и штырей, а также антенно-фидерную систему. При этом спутниковая антенна, антенно-фидерная система и телескопическая мачта в транспортном положении расположены отдельно друг от друга на кузове-фургоне в Г-образной нише его верхней части, закрытых защитными элементами, выполненными в виде, соответственно, откидных кожухов, шарнирно прикрепленных к кузову-фургону, и закрепленного к нему брезентового полотна с одной стороны на заклепках, а с другой стороны - быстросъемным соединением к расположенной на кузове-фургоне перегородке.
Однако такой комплекс-прототип [3] обладает следующими недостатками:
- неудобно, ненадежно, трудоемко и громоздко крепление заклепками брезентового полотна телескопической мачты в ее транспортном положении, что увеличивает время развертывания комплекса;
- расположение в транспортном положении по отдельности телескопической мачты и антенно-фидерной системы увеличивает время развертывания комплекса;
- применение в качестве элементов крепления к грунту штырей вызывает повышение времени и неудобство развертывания комплекса, так как требует применения дополнительных операций по забиванию в грунт таких элементов, а также поиска подходящего невязкого грунта, причем штыри на опорные основания из бетона, асфальта, замерзшего грунта и др. твердых покрытий, невозможно забить, что также требует дополнительного времени в поиске подходящего грунта и снижает универсальность применения комплекса в целом, либо требуется наличие в составе комплекса дополнительного устройства для сверления отверстий в грунте (например, бензобура), что усложняет конструкцию, требует наличия дополнительного места для укладки указанного устройства и увеличивает стоимость комплекса;
- к тому же при такой системе развертывания требуется большая площадь для крепления штырей и растяжек, что также снижает компактность комплекса в развернутом виде и может затянуть процесс развертывания при необходимости поиска подходящей свободной площади;
- применение пневматического привода выдвижения колен телескопической мачты затрудняет и увеличивает время развертывания комплекса при температурах ниже -20°С, так как требует размещения компрессора в отапливаемом отсеке кузова-фургона и дополнительных затрат времени на его прогрев;
- применение телескопической мачты с пневматическим приводом развертывания также затрудняет свертывание комплекса в целом при температурах ниже -10°С, так как в этом случае возможно обмерзание внешних поверхностей выдвинутых колен мачты, что затрудняет свертывание колен мачты под действием веса размещенного на ней антенно-фидерного оборудования после стравливания воздуха и разблокирования колен, тем самым снижая надежность комплекса при выполнении функциональных задач;
- кроме того, известно, что пневматический привод обладает сравнительно низким быстродействием, особенно для высоких телескопических матч, что также увеличивает время развертывания комплекса.
Поэтому задачей полезной модели является создание мобильного комплекса связи с техническим результатом, направленным на повышение его транспортабельности, на повышение универсальности его применения на различных типах местности и в различных климатических условиях, на повышение надежности при выполнении функциональных задач и на повышение быстродействия его развертывания и свертывания.
Поставленная задача решается тем, что мобильный комплекс связи, содержащий наземное механическое транспортное средство с кузовом-фургоном, снабженным с четырех его углов аутригерами и разделенным на машинный, аппаратный и бытовой отсеки, в которых размещены, соответственно, система электропитания с дизель-генераторной установкой в передней нише кузова-фургона, радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов и система жизнеобеспечения, а также содержащий спутниковую антенну, телескопическую мачту с приводом выдвижения ее колен и элементами расположения на опорной поверхности при помощи растяжек, а также антенно-фидерную систему, причем спутниковая антенна, телескопическая мачта и антенно-фидерная система в транспортном положении расположены на кузове-фургоне в нише его верхней части, закрытой защитными элементами, которые для спутниковой антенны и антенно-фидерной системы выполнены в виде откидных кожухов, шарнирно прикрепленных к кузову-фургону, имеет отличительные признаки: кузов-фургон содержит дополнительную переднюю нишу для размещения в ней дополнительного дизель-генератора системы электропитания, причем спутниковая антенна в своем транспортном положении размещена между передней нишей и дополнительной передней нишей кузова-фургона, а защитный элемент телескопической мачты выполнен в виде дополнительного откидного кожуха, шарнирно прикрепленного к кузову-фургону, причем таким образом, что все перечисленные выше защитные элементы, вместе с кузовом-фургоном, вписаны в очерк призмы.
Выполнение в кузове-фургоне дополнительной передней ниши для размещения в ней дополнительного дизель-генератора системы электропитания направлено на повышение надежности комплекса при выполнении функциональных задач за счет создания более мощной и безотказной в работе системы электропитания.
Размещение спутниковой антенны в своем транспортном положении между передней нишей и дополнительной передней нишей кузова-фургона позволит улучшить компактность размещения как самой антенны, так и компактность размещения остальных частей комплекса в его кузове-фургоне, что направлено на повышение транспортабельности, универсальности применения комплекса при выполнении функциональных задач, а также на повышение быстродействия его развертывания и свертывания.
Выполнение защитного элемента телескопической мачты в виде откидного кожуха, шарнирно прикрепленного к кузову-фургону, позволит отказаться от применения брезентового тента, как в прототипе [2], что уменьшит время открытия и закрытия защитного элемента и в целом также повысит быстродействие развертывания комплекса в целом.
Дополнительные отличительные признаки полезной модели, усиливающие описанные выше эффекты:
- для повышения быстродействия развертывания комплекса применен электромеханический привод выдвижения колен телескопической мачты в отличие от более медленного пневматического, как у прототипа [3];
- также для повышения быстродействия развертывания комплекса в транспортном положении телескопической мачты на ней закреплено антенно-фидерное устройство;
- для исключения необходимости применения, как в аналоге [1] и в прототипе [3], в составе комплекса забиваемых в грунт кольев, для крепления оттяжек телескопической мачты, а также для обеспечения возможности разворачивания комплекса не только на почвенном грунте, но и на местности с твердым покрытием, телескопическая мачта снабжена шарнирно соединенными с ней одними своими концами короткими телескопическими штангами, другие концы которых подвижно расположены на направляющих швеллерах кузова-фургона, при этом телескопическая мачта также снабжена шарнирно соединенными с ней одними своими концами телескопическими штангами, другие концы которых снабжены опорными площадками и выполнены с возможностью присоединения к ним оттяжек, которые также в развернутом положении телескопической мачты соединены с верхним ее концом и с кузовом-фургоном,
- для облегчения конструкции телескопической мачты и, следовательно, для повышения быстродействия ее развертывания, с сохранением нужной прочности, колена такой мачты выполнены прямоугольной формы, образованной сваренными между собой профилями, причем верхние концы колен выполнены в виде направляющих кожухов.
Сущность полезной модели поясняется иллюстрациями, где на фиг. 1 показан общий вид мобильного комплекса связи в походном снаряжении; на фиг. 2-4 - габаритные чертежи видов такого комплекса по фиг. 1, соответственно сбоку, спереди и сзади; на фиг. 5 - показан общий вид мобильного комплекса связи в развернутом положении; на фиг. 6 - увеличенный фрагмент общего вида по фиг. 5; на фиг. 7 - габаритный чертеж комплекса в развернутом положении по фиг. 5.
Мобильный комплекс связи (фиг. 1-4) базируется на наземном транспортном средстве 1 с кузовом-фургоном 2, снабженным с четырех его углов аутригерами 3.
Целесообразно применять наземное механическое транспортное средство повышенной проходимости, полноприводное, с колесной формулой 6×6.
Аутригеры 3 защищены от повреждений при движении по бездорожью и не выступают за габариты кузова-фургона 2. Они служат для выравнивания и фиксации комплекса при его развертывании в горизонтальном положении на пересеченной местности (с уклоном до 3° в продольной и поперечной осях включительно), а также для обеспечения устойчивости комплекса к опрокидыванию.
Все аутригеры 3 имеют привод управления и механизм фиксации (не показаны) в транспортном и рабочем положениях, исключающий возможность их самопроизвольного (случайного) выдвижения или складывания опор. В случае выхода из строя механизма управления любого из аутригеров, он приводится в транспортное положение вручную одним членом экипажа.
Кузов-фургон 2 разделен 9 внутри (не показано) на машинный, аппаратный и бытовой отсеки, соответственно 4-6. Машинный отсек 4 расположен в передней части кузова-фургона 2 по ходу движения вперед наземного транспортного средства 1 и разделен внутри на ниши (не показано), закрытые дверцами 7. За ними размещены (не показано) система электропитания на основе двух дизель-генераторов (один - основной, второй - резервный) и система распределения электропитания на оборудование аппаратного отсека 5 и потребителей электроэнергии бытового отсека, а также устройства преобразования и обработки информации и сигналов от радиоэлектронных устройств их приема и передачи, расположенных в аппаратном отсеке 5 кузова-фургона 2, рядом с которым расположен бытовой отсек 6 для обслуживающего персонала с системой их жизнеобеспечения (не показана).
Вход в бытовой отсек 6 осуществляется через заднюю дверь 8 (фиг. 1 и 4), а вход в аппаратный отсек - через бытовой отсек 6.
Имеется также спутниковая антенна 9, телескопическая мачта 10 с электромеханическим приводом (не показан) выдвижения ее колен 11, крайнее из которых соединено с антенно-фидерной системой 12.
Колена 11 телескопической мачты 10 выполнены прямоугольной формы из сваренных между собой профилей (фиг. 5-7). Верхние концы колен 11 выполнены в виде направляющих кожухов 13 с общей площадью поперечного сечения до 2,5 м2. При этом общий вес полезной нагрузки, устанавливаемой на телескопическую мачту 12, может достигать 300 кг, включая элементы антенно-фидерной системы 12.
Спутниковая антенна 9, телескопическая мачта 10 и антенно-фидерная система 12 в транспортном положении (фиг. 1-4) расположены на кузове-фургоне в Г-образной нише 14 его верхней части, закрытой защитными элементами, которые выполнены в виде откидных кожухов 15 и дополнительного откидного кожуха 15а, шарнирно прикрепленных к кузову-фургону 2, причем таким образом, что все они вместе с кузовом-фургоном 2 вписаны в очерк трапецеидальной призмы 16 (на фиг. 4 показано замкнутым контуром точек).
Телескопическая мачта 10 (фиг. 1) имеет электромеханический привод с опорно-поворотным устройством и кабелями (не показано). Она снабжена шарнирно соединенными с ней одними своими концами длинными телескопическими штангами 17 и короткими телескопическими штангами 18 (фиг. 5-7). Другие концы коротких телескопических штанг 18 расположены подвижно на направляющих швеллерах 19 (фиг. 5 и 6).
Другие концы длинных телескопических штанг 17 могут быть снабжены (фиг. 5-7) опорными площадками 20 с возможностью присоединения к ним оттяжек 21, которые в развернутом положении телескопической мачты 10 соединены с верхним ее концом и с кузовом-фургоном 2, а также закреплены между опорными площадки 20 (фиг. 5 и 6).
Среднее давление на грунт, передаваемое опорными площадками 20, не более 0,1 МПа.
Кузов-фургон снабжен сверху складными поручнями 22 (фиг. 5-7) и сзади выдвигаемым из кузова-фургона трапом 23 (фиг. 7), а также спереди (фиг. 2 и 7) - компрессорно-конденсаторным блоком системы кондиционирования 24 и фильтровентиляционной установкой 25 системы жизнеобеспечения, которые предназначены для создания комфортной обстановки в аппаратном и бытовом отсеках 5, 6 кузова-фургона 2, а также для защиты от проникновения внутрь кузова-фургона вредных веществ в случае их наличия в атмосфере наружного воздуха.
Спутниковая антенна 9 снабжена опорно-поворотным устройством 26 (фиг. 1, 5-7).
Стены, пол и крыша кузова-фургона 2 изготовлены из сэндвич-панелей (не показаны), которые имеют теплоизоляционный слой пенополиуретанового заполнителя. Наружная обшивка кузова-фургона 2 выполнена из алюминиевых листов (не показано). Пол кузова-фургона покрыт автомобильным износостойким напольным покрытием (не показано).
Для крепления оборудования к стенам кузова-фургона 2 предусмотрены закладные элементы (не показано). Расположение закладных и крепежных элементов исключает возникновение мостов холода.
Для доступа к оборудованию, расположенному на крыше кузова-фургона 2, установлена складная лестница (не показана). Для обеспечения безопасности выполнения работ, на крыше кузова-фургона 2 выполнено покрытие из рифленого металла (не показано) и установлены складные поручни 22.
В транспортном положении спутниковая антенна 9 с помощью своего опорно-поворотного устройства 26 (фиг. 1, 5-7) сложена и располагается вдоль аппаратного отсека 4 между левой и правой нишами 27, 28 для дизель-генераторных установок (не показаны). При этом телескопическая мачта 10 размещена таким образом, что антенно-фидерная система 12 находится над левой нишей 27 для одной из дизель-генераторных установок.
Для обеспечения контроля вертикальности телескопической мачты 10 в поднятом положении (фиг. 5-7) кузов-фургон 2 оборудован двумя уровнями пузырькового типа (не показаны) с точностью не хуже 0,5°.
Пример основных параметров (a-g) габаритов комплекса:
- (фиг. 2) а=10340 мм; b=4600 мм; с=7680 мм;
- (фиг. 3) d=2510 мм;
- (фиг. 4) е=3215 мм;
- (фиг. 7) f=32300 (max) мм; g=11500 (max) мм.
Применяют мобильный комплекс связи следующим образом. Предварительно в транспортном положении телескопическая мачта 10 со своим электромеханическим приводом, кабелями, опорно-поворотным устройством, длинными и короткими телескопическими штангами 17, 18, опорными площадками 20 и сложенными оттяжками 21, а также установленной на ней антенно-фидерной системой 12 размещается горизонтально, не выступая по высоте и ширине за транспортные габариты входящего в состав комплекса наземного механического транспортного средства 1, или за габариты железнодорожного состава, или за погрузочные габариты грузового отсека самолета типа ИЛ-76, на которых также может перевозиться комплекс.
Далее его оборудование на входящем в состав комплекса наземном механическом транспортном средстве доставляют в район дислокации.
После чего вручную поднимают складные поручни 22 (фиг. 5-7), выдвигают трап 23 (фиг. 7), поднимают откидные кожухи 15 и с помощью привода управления (не показан) разводят в стороны из исходного положения (фиг. 1, 2, 4) и опускают на опорную поверхность аутригеры 3 (фиг. 5-7).
Затем приводят в действие механический привод (не показан) телескопической мачты 10, который поднимает ее в вертикальное положение. Затем вручную раздвигают в стороны от телескопической мачты 10 длинные телескопические штанги 18 (фиг. 5-7) и с помощью ее электромеханического привода выдвигают колена 11, которые поднимают антенно-фидерную систему на заданную высоту (до 30 м), обеспечивая также натяжение оттяжек 21 и фиксацию колен в направляющих кожухах 13.
При необходимости вручную и с помощью опорно-поворотного устройства 26 (фиг. 1, 5, 7) поднимают спутниковую антенну 9.
Таким образом, обеспечивается оперативное развертывание комплекса в рабочее положение и его готовность к выполнению поставленных задач.
Для функционирования комплекса включают дизель-генератор (не показано), запитывающий систему электропитания, поступающего на радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов, а также поступающего в систему жизнеобеспечения, обеспечивая работу системы кондиционирования 24 и фильтровентиляционной установки 25 (фиг. 7).
Обслуживающий персонал, пройдя в аппаратный отсек через трап 23 и бытовой отсек 6, занимают рабочие места и включают радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов, обеспечивая связь через развернутые антенно-фидерную систему 12 и спутниковую антенну 9.
Таким образом, описанный выше комплекс соответствует требованию вписываемости его телескопической мачты 10 в габарит кузова-фургона 2.
Найдено компоновочное решение, при котором функционал комплекса, в том числе климатический диапазон использования, универсальность и его надежность улучшаются, а габариты при этом не увеличиваются в сравнении с прототипом [3], что сохраняет вписываемость в самолет или в стандартные габариты [2] железнодорожного состава.
При этом может применяться телескопическая мачта 10 с механическим приводом при той же высоте развертывания, что и у прототипа [3] с пневматическим приводом. И такая телескопическая мачта 10 будет иметь большую нагрузочную способность (300 кг против 213 кг).
К тому же, антенно-фидерная система 12 в транспортном положении закреплена на телескопической мачте 10, что положительно влияет на быстродействие ее развертывания и комплекса в целом.
Благодаря найденному компоновочному решению, состоящему в том, что обеспечено упомянутое выше размещение спутниковой антенны 9 в ее транспортном положении, с помощью ее опорно-поворотного устройства 26 (фиг. 1, 5-7), вдоль аппаратного отсека 4 между нишами 27, 28 для дизель-генераторных установок, а также размещение телескопической мачты 10 таким образом, что антенно-фидерная система 12 находится над левой нишей 27 для дизель-генераторной установки, позволяет применить еще одну дизель-генераторную установку с расположением ее в правой нише 28.
В таком мобильном комплексе, в отличие от аналога [1] и прототипа [3] отсутствует, необходимость применять забиваемые в грунт колья для оттяжек, что обеспечивает возможности развертывания такого комплекса не только на грунтовом покрытии, но и на любом твердом негрунтовом покрытии.
Мобильный комплекс связи по полезной модели может быть применен для обеспечения шифрованной и открытой подвижной радиотелефонной связью:
- государственных и муниципальных органов местного самоуправления, а также пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
- при проведении массовых мероприятий в целях оперативного наращивания пропускной способности сети;
- на период проведения плановых работ и устранения последствий аварий в сетях связи в целях резервирования элементов сети;
- в местностях, не имеющих радиопокрытия, либо с уровнем сигнала, не обеспечивающим уверенный доступ в сеть;
- органов государственной власти, военного управления, правоохранительных и силовых структур в период нарастания угрозы агрессии и военное время, при проведении контртеррористических операций и возникновении локальных вооруженных конфликтов.
Источники информации
1. Патент RU 22999, МПК G01S 3/02, приоритет 22.10.2001, опубликован 10.05.2002.
2. Габариты 1-ВМ, 0-ВМ и 02-ВМ железнодорожного состава. ГОСТ 9238-2013.
3. Мобильный комплекс сотовой связи - Электронный ресурс: http://rktelecom.ru/ru/offers/mobilnyie_resheniya/kompleks_svyazi/. Дата доступа 28.06.2016 [прототип].
Обозначение позиций на фиг. 1-7
Figure 00000001

Claims (5)

1. Мобильный комплекс связи, содержащий наземное механическое транспортное средство (1) с кузовом-фургоном (2), снабженным с четырех его углов аутригерами (3) и разделенным на машинный (4), аппаратный (5) и бытовой (6) отсеки, в которых размещены соответственно система электропитания с дизель-генераторной установкой в передней нише (27) кузова-фургона (2), радиоэлектронные устройства передачи, приема, преобразования и обработки информации и сигналов и система жизнеобеспечения, а также содержащий спутниковую антенну (9), телескопическую мачту (10) с приводом выдвижения ее колен (11) и элементами расположения на опорной поверхности при помощи растяжек (21), а также антенно-фидерную систему (12), причем спутниковая антенна (9), телескопическая мачта (10) и антенно-фидерная система (12) в транспортном положении расположены на кузове-фургоне (2) в нише (14) его верхней части, закрытой защитными элементами, которые для спутниковой антенны (9) и антенно-фидерной системы (12) выполнены в виде откидных кожухов (15), шарнирно прикрепленных к кузову-фургону (2), отличающийся тем, что кузов-фургон (2) содержит дополнительную переднюю нишу (28) для размещения в ней дополнительного дизель-генератора системы электропитания, причем спутниковая антенна (9) в своем транспортном положении размещена между передней нишей (27) и дополнительной передней нишей (28) кузова-фургона (2), а защитный элемент телескопической мачты (10) выполнен в виде дополнительного откидного кожуха (15а), шарнирно прикрепленного к кузову-фургону (2), причем таким образом, что все перечисленные выше защитные элементы, вместе с кузовом-фургоном, вписаны в очерк призмы (16).
2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что применен электромеханический привод выдвижения колен (11) телескопической мачты (10).
3. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что в транспортном положении телескопической мачты (10) на ней закреплена антенно-фидерная система (12).
4. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что телескопическая мачта (10) снабжена шарнирно соединенными с ней одними своими концами короткими телескопическими штангами (18), другие концы которых подвижно расположены на направляющих швеллерах (19) кузова-фургона (2), при этом телескопическая мачта (10) также снабжена шарнирно соединенными с ней одними своими концами длинными телескопическими штангами (17), другие концы которых снабжены опорными площадками (20) и выполнены с возможностью присоединения к ним оттяжек (21), которые также в развернутом положении телескопической мачты (10) соединены с верхним ее концом и с кузовом-фургоном (2).
5. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что колена (11) телескопической мачты (10) выполнены прямоугольной формы, образованной сваренными между собой профилями, причем верхние концы колен (11) выполнены в виде направляющих кожухов (13).
RU2016131682U 2016-08-01 2016-08-01 Мобильный комплекс связи RU172926U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131682U RU172926U1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Мобильный комплекс связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131682U RU172926U1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Мобильный комплекс связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172926U1 true RU172926U1 (ru) 2017-07-31

Family

ID=59632844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131682U RU172926U1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Мобильный комплекс связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172926U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200407U1 (ru) * 2020-07-22 2020-10-22 Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова" (РЕЛЕРО) Мобильная базовая станция
RU2761073C1 (ru) * 2020-10-15 2021-12-03 Игорь Валериевич Комаров Мобильная базовая станция связи

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22999U1 (ru) * 2001-10-22 2002-05-10 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Радиоэлектронное средство
FR2832552A1 (fr) * 2001-11-21 2003-05-23 Lerc Dispositif de fixation d'un mat sur un vehicule
RU2480705C2 (ru) * 2010-12-01 2013-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Подвижный пункт целеуказания и управления
CN204210363U (zh) * 2014-11-13 2015-03-18 广东海乔专用汽车技术开发有限公司 劫持危机谈判应急特种车辆
EA021523B1 (ru) * 2012-06-08 2015-07-30 Открытое Акционерное Общество "Волатавто" Мобильный комплекс для размещения радиоэлектронных средств

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22999U1 (ru) * 2001-10-22 2002-05-10 Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" Всероссийского НИИ "Градиент" Радиоэлектронное средство
FR2832552A1 (fr) * 2001-11-21 2003-05-23 Lerc Dispositif de fixation d'un mat sur un vehicule
RU2480705C2 (ru) * 2010-12-01 2013-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Подвижный пункт целеуказания и управления
EA021523B1 (ru) * 2012-06-08 2015-07-30 Открытое Акционерное Общество "Волатавто" Мобильный комплекс для размещения радиоэлектронных средств
CN204210363U (zh) * 2014-11-13 2015-03-18 广东海乔专用汽车技术开发有限公司 劫持危机谈判应急特种车辆

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200407U1 (ru) * 2020-07-22 2020-10-22 Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова" (РЕЛЕРО) Мобильная базовая станция
RU2761073C1 (ru) * 2020-10-15 2021-12-03 Игорь Валериевич Комаров Мобильная базовая станция связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8424802B2 (en) Landing area for air machines or vehicles comprising extendable reception means
US8299645B2 (en) Renewable energy trailer
US20140311051A1 (en) Automatically deployable mobile structure
RU172926U1 (ru) Мобильный комплекс связи
CN103754288A (zh) 直升机移动机场
US10697193B2 (en) Portable multi-functional system and realization method thereof
CN104477073B (zh) 多功能侦察车
RU180759U1 (ru) Маскировочное укрытие для автомобиля
CN109466404B (zh) 一种可快速收展的移动式指挥所
DE19934210A1 (de) Transportsystem mit einer Trägervorrichtung und Verfahren zum Handhaben von Nutzlast bei Trägervorrichtungen
CN217099804U (zh) 一种便捷车载无人机平台和无人机系统
US6969103B2 (en) Mobile battle center and command table for a mobile battle center
RU2486078C1 (ru) Наземный пункт управления на базе шасси специального транспортного средства
RU2697003C1 (ru) Мобильный комплекс наземной поисково-спасательной команды
EA035208B1 (ru) Мобильный комплекс связи
EP3539821A1 (en) Transportable stable
RU150699U1 (ru) Автомобиль технической поддержки проведения специальных операций
CN217099805U (zh) 一种无人机车载起降系统
RU184331U1 (ru) Бронированная ремонтно-эвакуационная машина
RU2407658C1 (ru) Наземный пункт управления на базе шасси специального транспортного средства
RU2304994C1 (ru) Автомобиль пожарно-спасательный
CN115801105A (zh) 一种一车一站式高集成机动测控站
RU2761073C1 (ru) Мобильная базовая станция связи
RU116105U1 (ru) Транспортный контейнер с вертолетной площадкой
RU200407U1 (ru) Мобильная базовая станция