RU184026U1 - Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей - Google Patents

Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей Download PDF

Info

Publication number
RU184026U1
RU184026U1 RU2018126760U RU2018126760U RU184026U1 RU 184026 U1 RU184026 U1 RU 184026U1 RU 2018126760 U RU2018126760 U RU 2018126760U RU 2018126760 U RU2018126760 U RU 2018126760U RU 184026 U1 RU184026 U1 RU 184026U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
simulator
conductors
current
pyroenergy
sensor
Prior art date
Application number
RU2018126760U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Владимировна Пичужкина
Юлия Александровна Мазнина
Михаил Владимирович Мелентьев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
Priority to RU2018126760U priority Critical patent/RU184026U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184026U1 publication Critical patent/RU184026U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing or checking of ammunition
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/08Actuation involving the use of explosive means

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к испытательной технике и может использоваться для испытаний или диагностики электрических цепей в боеприпасах, агрегатах ракетно-космической техники и др. Имитатор пироэнергодатчика имеет корпус и скрепленную с ним контактную часть, содержащую колодочку из изоляционного материала с проходящими через нее проводниками, первый и второй непроволочные безвыводные резисторы, соединяющие попарно проводники, а также заглушку с глухим торцем и раструбом цилиндроконической формы, установленную в углубление торцевой части корпуса. Технический результат от использования полезной модели заключается в создании имитатора пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей, упрощенной конструкции без передаточного и пиротехнического заряда, позволяющего имитировать электрические характеристики ПДО и МПДО, с сохранением цепей после многократного прохождения по ним тока инициирования, обеспечивающего габаритные и присоединительные размеры пироэнергодатчика и повышающего безопасность. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Полезная модель относится к испытательной технике и может использоваться для испытаний или диагностики электрических цепей в боеприпасах, агрегатах ракетно-космической техники и др.
Известны пироэнергодатчик-обтюратор (ПДО) (патент RU 2088886, МПК F42B 3/12, оп. 27.08.1997), а также модифицированный пироэнергодатчик-обтюратор (МПДО) (ВШДИ. 771931.000 РЭ), которые состоят из контактной части и корпуса в сборе. Контактная часть состоит из корпуса (гильза), в который вклеена цельнопрессованная изоляционная колодочка с четырьмя проводниками.
Между каждой парой проводников напаяны мостики накаливания. В изоляционной колодочке предусмотрена выемка, в которую запрессован инициирующий заряд. Металлический корпус в сборе содержит обтюрирующий конус, движение которого ограничено колосниковой решеткой. В гнездо решетки помещена защитная прокладка, на которую запрессован передаточный заряд обтюрации. Запрессованный, на колосниковую решетку, передаточный заряд закрыт колпачком с пиротехническим зарядом, который поджат форсажной втулкой. Втулка обеспечивает стабилизацию процесса горения состава и развиваемого давления.
Недостаток: при пропускании тока гарантированного срабатывания, равного 1,0 А (для ПДО) и 1,5 А (для МПДО), мостики накаливания перегорают, что не позволяет использовать изделие повторно.
Ближайший аналог патентуемого устройства не обнаружен среди опубликованных источников. Не обнаружено имитатора, дублирующего физические и электрические характеристики пироэнергодатчика.
Техническая задача, поставленная перед авторами, заключается в создании имитатора пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей, упрощенной конструкции без передаточного и пиротехнического заряда, позволяющего имитировать электрические характеристики ПДО и МПДО, с сохранением цепей после многократного прохождения по ним тока инициирования, обеспечивающего габаритные и присоединительные размеры пироэнергодатчика и повышающего безопасность.
Техническая задача решается имитатором пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей, который представляет собой корпус и скрепленную с ним контактную часть, содержащую колодочку из изоляционного материала с проходящими через нее проводниками, первый и второй непроволочные безвыводные резисторы, соединяющие попарно проводники, а также заглушку с глухим торцем и раструбом цилиндроконической формы, установленную в углубление торцевой части корпуса.
Патентуемое техническое решение поясняется чертежами.
На фиг. 1 показан имитатор пироэнергодатчика в продольном сечении;
на фиг. 2 - контактная часть в продольном сечении;
на фиг. 3 - расположение проводников контактной части;
на фиг. 4 - схема подключения аппаратуры «Нейва 10000» и персонального компьютера для испытания имитатора пироэнергодатчика;
на фиг. 5 - результаты измерения характеристик работоспособности резистора Р1-12 (ток 1,5 А);
на фиг. 6 - результаты измерения характеристик работоспособности резистора Р1-12 (ток 3,0 А);
на фиг. 7 - схема проверки электрической прочности изоляции (между токоведущими цепями и корпусом изделия).
На фиг. 1, 2, 5 приняты обозначения:
1 - проводник;
2 - гильза;
3 - корпус;
4 - заглушка;
5 - колодочка;
6 - резистор;
7 - имитатор пироэнергодатчика;
R - сопротивление;
Тр - транзистор;
V - вольтметр.
Пример конкретного выполнения
Имитатор пироэнергодатчика содержит корпус 3 и контактную часть, закрепленную в углублении на торцевой части корпуса 3. Контактная часть (фиг. 2) включает вклеенную в гильзу 2 цельнопрессованную изоляционную колодочку 5 с четырьмя проводниками 1, проходящими через нее. С противоположной стороны корпуса 3 выполнено углубление высотой 12,5 мм, в котором установлена заглушка, с глухим торцем толщиной 2,5 мм и раструбом цилиндроконической формы. Цилиндрическая часть раструба имеет диаметр 0,5-0,65 диаметра глухого торца.
Использование заглушки 4 с глухим торцем и углублением вместо форсажной втулки имитирует массогабаритные размеры фактического пироэнергодатчика. Ввернутая в корпус 3 и залитая компаундом, она обеспечивает герметичность устройства. Конструкция заглушки 4 максимально повторяет конструкцию форсажной втулки пироэнергодатчика, что минимизирует количество новых технологических операций при производстве полезной модели.
Измененная конструкция мостиков (из резисторов) позволяет им выдерживать ток в 3 А; так как резисторы сохраняют свою целостность, изделие может быть использовано многократно. Отсутствие таких деталей как конус обтюрирующий, решетка колосниковая и кружок упрощает конструкцию (фиг. 1), уменьшает технологические операции, снижает стоимость производства.
Для решения данной задачи подходят типоразмеры резисторов 1206 (Р1-12-0,25-1 Ом ± 5% - М АЛЯР. 434110.005 ТУ) и 1210 (Р1-12-0,33-1 Ом ± 5% - М АЛЯР. 434110.005 ТУ). Продольные и поперечные размеры этих резисторов составляют 3,2×1,6 мм для 1206 и 3,2×2,5 мм для 1210. Это обеспечивает возможность их установки в корпус без дополнительных изменений конструкции гильзы. Номинальная мощность рассеивания W резисторов данных типоразмеров составляет 0,25 Вт и 0,33 Вт соответственно. Предельное рабочее напряжение для данных резисторов U=200 В.
Согласно конструкторской документации изделий ПДО и МПДО, расстояние между проводниками 1, на которые идет пайка резисторов 6 составляет 3,5 мм (фиг. 3). Данные резисторы имеют различные варианты типоразмеров, отличающихся габаритами и номинальной мощностью рассеивания.
В ВШДИ. 771931.000 ТУ указано, что гарантированный ток срабатывания для МПДО составляет I=1,5 А в температурном интервале от +60°С до -60°С. Таким образом, требуемая мощность резистора должна составлять:
Figure 00000001
Несмотря на то, что требуемая мощность превосходит номинальную мощность рассеивания, режим работы проектируемого изделия не является непрерывным.
Для оценки возможности использования данного типа резисторов были проведены серии испытаний. В испытаниях был использован постоянный непроволочный безвыводной резистор общего применения Р1-12 типоразмера 1206, сопротивлением 1 Ом.
Работа устройства
Использование имитатора 7 заключается в том, чтобы выполнять функции пироэнергодатчика при испытаниях в составе электрической цепи с сохранением электрических характеристик и цепей резисторов после многократного прохождения по ним электрического тока (фиг. 4, фиг. 7).
Имитатор подключается к измерительной аппаратуре. В качестве средства измерения использовалась измерительная машина «НЕЙВА 10000». Через проводник на резистор, сопротивлением 1 Ом и номинальной мощностью 0,25 Вт подавался ток силой 1,5 А и длительностью 100 мс (фиг. 4). В измерительной машине «НЕЙВА 10000» присутствует пьезодатчик. При подаче тока на пьезодатчик измерительная машина рисует кривую давления. В том случае, если кривая давления пропорциональна заданному импульсу тока - система работает штатно. Количество циклов подачи тока задается согласно техническим требованиям. На фиг. 5 показано измерение характеристик работоспособности резистора после сотого пропускания тока. Видно отсутствие затухания импульса в рабочей зоне от 0 до 100 мс, что говорит о штатной работе изделия. Затем, серия испытаний была повторена для тока 3 А. На фиг. 6 показано измерение работоспособности резистора после сотого пропускания тока.
Отсутствие затухания импульса показывает, что резистор способен выдерживать силу тока, равную 3 А, многократно.
Проверка безопасности имитатора проводится путем воздействия переменного тока с частотой (50±1) Гц напряжением (500±25) В в течение 1 мин., приложенного между токоведущими цепями и корпусом, в соответствии с ГОСТ В 25612-83 (фиг. 7). Проверку проводят между токоведущими цепями, электрически не связанными между собой (т.е. между резисторами), а также между закороченными токоведущими цепями и корпусом.
Проверка проводилась на партии имитаторов в количестве 100 шт. после подачи тока напряжение измерялось мегаомметром ГОСТ 23706-93. Утечки тока не обнаружено, что подтверждает безопасность работы имитатора.
Заявленная полезная модель соответствует критериям «новизна» и «промышленная применимость». Обеспечивает имитацию массогабаритных и электрических характеристик пироэнергодатчика по патенту RU 2088886, который используется для воспламенения топлив ракетных двигателей и приведения в действие агрегатов пироавтоматики ракетно-космической техники.

Claims (2)

1. Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей, характеризующийся тем, что имеет корпус и скрепленную с ним контактную часть, содержащую колодочку из изоляционного материала с проходящими через нее проводниками, первый и второй непроволочные безвыводные резисторы, соединяющие попарно проводники, а также заглушку с глухим торцем и раструбом цилиндроконической формы, установленную в углубление торцевой части корпуса.
2. Имитатор по п. 1, в котором первый резистор выбран с размером 3,2x1,6 мм, с номинальной мощностью 0,25 Вт, а второй - 3,3×2,5 мм, 0,33 Вт, при этом сопротивление и рабочее напряжение для обоих резисторов составляет 1 Ом и 200 В соответственно.
RU2018126760U 2018-07-20 2018-07-20 Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей RU184026U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126760U RU184026U1 (ru) 2018-07-20 2018-07-20 Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126760U RU184026U1 (ru) 2018-07-20 2018-07-20 Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184026U1 true RU184026U1 (ru) 2018-10-12

Family

ID=63858771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018126760U RU184026U1 (ru) 2018-07-20 2018-07-20 Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184026U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791675C1 (ru) * 2022-03-17 2023-03-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ испытания объекта, содержащего критические элементы, на защищенность от действия тока и имитаторы критических элементов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3125108A (en) * 1964-03-17 Interstage explosively operated hy-
RU2088886C1 (ru) * 1993-07-19 1997-08-27 Василий Александрович Медведев Пироэнергодатчик
RU2401412C1 (ru) * 2009-04-07 2010-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ") Электровоспламенительное устройство с защитой от разрядов статического электричества

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3125108A (en) * 1964-03-17 Interstage explosively operated hy-
RU2088886C1 (ru) * 1993-07-19 1997-08-27 Василий Александрович Медведев Пироэнергодатчик
RU2401412C1 (ru) * 2009-04-07 2010-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ") Электровоспламенительное устройство с защитой от разрядов статического электричества

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Брауэр О.К. "Handbook of Pyrotechincs". N.Y. 1974, ч.2, глава 3, раздела А "Электрические средства инициирования", с. 42, рис.3.1. *
Под ред.Тишунина И.В. Вспомогательные системы ракетно-космической техники. М.: Мир, 1970, с. 115 - 143. *
Под ред.Тишунина И.В. Вспомогательные системы ракетно-космической техники. М.: Мир, 1970, с. 115 - 143. Брауэр О.К. "Handbook of Pyrotechincs". N.Y. 1974, ч.2, глава 3, раздела А "Электрические средства инициирования", с. 42, рис.3.1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791675C1 (ru) * 2022-03-17 2023-03-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ испытания объекта, содержащего критические элементы, на защищенность от действия тока и имитаторы критических элементов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3141128A (en) Apparatus for testing portable equipment for a. c. and d. c. leakage and for ground continuity
CN103775270B (zh) 用于组装在内燃发动机中的火花塞静态测试的设备和方法
RU2558751C1 (ru) Способ контроля емкостной системы зажигания двигателей летательных аппаратов
US2636134A (en) Piezoelectric pressure gauge element
RU184026U1 (ru) Имитатор пироэнергодатчика для использования при диагностике электрических цепей
US3768313A (en) Method of determining the risk of explosion of a preferably gaseous medium and apparatus for carrying out this method
US3368146A (en) Electrical safety tester having a plurality of switches for setting up tests
SU524540A3 (ru) Электрический соединитель с устройством дл проверки электрических соединений между соответствующими концами проводов соединител
RU192056U1 (ru) Пироэнергодатчик
Lemke et al. Modeling of cavity discharges under AC and DC voltage—Part I: Limitations of the network-based PD model
CN109060220A (zh) 一种电缆附件界面压力检测方法和装置
CN104597325A (zh) 对接机构火工品阻值测试方法
CN109270416B (zh) 不同上升沿陡波过电压下充气线路放电试验系统及方法
Ignatev et al. In Reference to the Simulation of Partial Discharges in Solid Dielectrics
US3160789A (en) Insulated exploding bridgewire header
RU2791675C1 (ru) Способ испытания объекта, содержащего критические элементы, на защищенность от действия тока и имитаторы критических элементов
US3267721A (en) Apparatus for determining the burning rates of solid rocket propellants
JP2022516005A (ja) 火花点火器の寿命検出
RU2655681C1 (ru) Способ диагностики компонентов системы зажигания непрерывной последовательностью искровых разрядов
US2482017A (en) Ignition tester
Korenciak et al. Analysis of automotive ignition systems in laboratory conditions
RU2785468C1 (ru) Способ испытания объекта, содержащего электровзрывное устройство, на воздействие электромагнитного поля
Păun et al. Determination by standardized test methods of electrostatic discharge sensitivity of electric igniters in order to prevent their unexpected initiation
US3518542A (en) Bridgewire current detector
US2192932A (en) Method and apparatus for testing spark plugs