RU194966U1 - Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта - Google Patents

Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта Download PDF

Info

Publication number
RU194966U1
RU194966U1 RU2019136731U RU2019136731U RU194966U1 RU 194966 U1 RU194966 U1 RU 194966U1 RU 2019136731 U RU2019136731 U RU 2019136731U RU 2019136731 U RU2019136731 U RU 2019136731U RU 194966 U1 RU194966 U1 RU 194966U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parachute
dynamometer
rifle
forces
riffing
Prior art date
Application number
RU2019136731U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валерьевич Степин
Александр Наумович Лившиц
Михаил Михайлович Баринов
Иван Сергеевич Ермаков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина"
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 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина"
Priority to RU2019136731U priority Critical patent/RU194966U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194966U1 publication Critical patent/RU194966U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/20Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress
    • G01L1/22Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress using resistance strain gauges

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использована в машиностроительной и приборостроительной промышленности для измерения усилия в парашютных и привязных системах.Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта состоит из чувствительного элемента, тензорезисторов и накладных пластин, в состав динамометра входит универсальный малогабаритный модуль управления, выполняющий функции питания тензорезисторов, согласования, усиления, регистрации и хранения сигнала о силах, воздействующих на фал рифовки парашюта при его испытаниях с момента ввода в действие парашюта в течение заданного временного интервала.Динамометр устанавливается на фале рифовки вместо резервного пирорезака.Технический результат - обеспечение получения данных о силах, воздействующих на фал рифовки парашюта, без применения соединительного кабеля и дополнительных согласующих, питающих, усиливающих и регистрирующих блоков путем их интеграции в миниатюрном корпусе, устанавливаемом на самом датчике, с момента сброса с летательного аппарата в течение заданного временного интервала при его испытаниях.1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использована в машиностроительной и приборостроительной промышленности для измерения усилия в парашютных и привязных системах.
В практике испытаний парашютных систем возникает необходимость определения усилия в рифовочном фале купола парашюта при его наполнении. В процессе испытаний парашютной системы фал рифовки ограничивает наполнение купола парашюта и через заданное время перерезается пиротехническим резаком, таким образом растягивая по времени и смягчая действие сил, возникающих при наполнении купола парашюта, при этом для повышения надежности срабатывания на фал устанавливается дополнительный пирорезак. Интервал времени работы фала рифовки составляет 3-5 секунд.
Известно устройство для измерения усилий в свободных концах парашюта - накладной тензодинамометр с регулируемой чувствительностью по патенту RU 94701 от 13.01.2010 г., состоящий из металлического Н-образного чувствительного элемента с установленными на нем тензорезисторами и двух направляющих пластин. Указанный динамометр может устанавливаться на фал без нарушения его целостности, однако, для измерения усилий в фале рифовки непригоден по следующим причинам:
1 для регистрации выходного сигнала датчик должен подключаться с помощью соединительного кабеля к усилительной и регистрирующей аппаратуре, что невозможно без вмешательства в конструкцию парашюта;
2 для точного измерения усилия в рифовочном фале необходимо зафиксировать момент ввода парашюта в действие, что невозможно сделать при помощи известного тензодинамометра.
Задачей полезной модели является создание динамометра, обеспечивающего измерение и регистрацию усилия натяжения фала рифовки без нарушения конструкции парашюта от момента сброса с летательного аппарата до разрушения фала.
Поставленная задача решается динамометром, в котором чувствительный элемент, оснащенный тензорезисторами, выполнен в виде буквы «Н», на концах его закреплены две поперечные пластины, а на обратной стороне чувствительного элемента установлен автономный универсальный малогабаритный модуль, обеспечивающий запитку тензометрического датчика, усиление выходного сигнала и хранение зарегистрированной информации. Конструкция модуля и его размещение на динамометре не препятствуют работе парашюта и натяжению рифовочного фала, обеспечивая измерение усилия в фале без его разрушения.
Заявленный динамометр представлен фигурами 1-2.
Фиг. 1 представляет динамометр, вид со стороны фала рифовки.
Фиг. 2 представляет динамометр, вид сверху.
Заявляемый динамометр состоит из чувствительного элемента 1, выполненного в виде буквы «Н», на концах которого закреплены две съемные направляющие пластины 2, обеспечивающие возможность установки динамометра на фал рифовки 3, тензорезисторов 4, соединенных по схеме «мост», универсального малогабаритного модуля управления 5, вытяжной чеки 6, которая соединяется с вытяжным тросом парашюта 7, платы модуля управления 8, шайб 9.
Модуль управления выполняет несколько функций: питание тензорезисторов, согласование, усиление, регистрация и хранение выходного сигнала. Все электронные компоненты модуля, батарея питания, разъем связи с компьютером, кнопка малогабаритная для подключения чеки установлены на плате 8.
Тензорезисторы 4 подключены к усилителю модуля управления 5. Сигнал с усилителя оцифровывается и поступает в автономную энергонезависимую память модуля, где хранится до передачи в персональный компьютер (ПК) для последующей обработки и анализа.
Заявляемый динамометр работает следующим образом.
Перед установкой динамометра на объект испытаний демонтируется защитная крышка модуля управления 5 для подключения внутреннего разъема модуля к персональному компьютеру ПК с целью настройки режима работы (частота и длительность регистрации).
В кнопку, между ее корпусом и нажимным элементом, заводится чека 6, обеспечивая размыкание подпружиненных контактов кнопки.
После отключения ПК и установки защитной крышки модуль через шайбы 9 с целью обеспечения свободного хода фала устанавливается на чувствительный элемент 1, далее динамометр устанавливается на фале рифовки 3 вместо резервного пирорезака через направляющие пластины 2 с помощью крепежных винтов.
К чеке 6 подсоединяется вытяжной трос 7 или иное устройство, позволяющее зафиксировать момент ввода парашюта в действие.
Парашют укладывается штатным образом, устанавливается на испытательный манекен и осуществляется сброс с летательного аппарата.
В момент сброса трос 7 выдергивает чеку 6 из кнопки, что приводит к замыканию ее контактов и подаче электропитания от батареи питания на модуль управления 5 с последующей запиткой рабочим напряжением тензорезисторов 4.
При наполнении купола фал рифовки 3 натягивается и давит на чувствительный элемент 1 динамометра.
Выходной сигнал с тензорезисторов 4 с заданной частотой оцифровывается и сохраняется в память модуля управления 5.
Через заданное время (3-5 секунд) основной пирорезак обрезает фал 3, и наполнение купола парашюта продолжается по штатной схеме.
Модуль управления 5 через 30 секунд после начала работы переходит в режим хранения информации.
Считывание зарегистрированных данных происходит после демонтажа динамометра с парашюта путем снятия крышки корпуса модуля и подключения внутреннего разъема к персональному компьютеру.
Таким образом, решается задача создания динамометра для измерения усилия в фале рифовки с таким его конструктивным исполнением, которое обеспечивает получение данных о силах, воздействующих на фал рифовки парашюта, без применения соединительного кабеля и дополнительных согласующих, питающих, усиливающих и регистрирующих блоков путем их интеграции в миниатюрном корпусе, устанавливаемом на самом датчике, с момента сброса с летательного аппарата в течение заданного временного интервала при его испытаниях.

Claims (2)

1 Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта, состоящий из чувствительного элемента, тензорезисторов и накладных пластин, отличающийся тем, что в состав динамометра входит универсальный малогабаритный модуль управления, выполняющий функции питания тензорезисторов, согласования, усиления, регистрации и хранения сигнала о силах, воздействующих на фал рифовки парашюта при его испытаниях с момента ввода в действие парашюта в течение заданного временного интервала.
2 Динамометр по п. 1, отличающийся тем, что устанавливается на фале рифовки вместо резервного пирорезака.
RU2019136731U 2019-11-15 2019-11-15 Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта RU194966U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136731U RU194966U1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136731U RU194966U1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194966U1 true RU194966U1 (ru) 2020-01-09

Family

ID=69140920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136731U RU194966U1 (ru) 2019-11-15 2019-11-15 Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194966U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1015318A1 (ru) * 1981-05-20 1983-04-30 Предприятие П/Я М-5539 Многокомпонентный динамометр
RU94701U1 (ru) * 2010-01-13 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" Накладной тензодинамометр с регулируемой чувствительностью
RU2533618C1 (ru) * 2013-06-18 2014-11-20 Николай Евгеньевич Староверов Система парашютирования (варианты)
FR3019643B1 (fr) * 2014-04-03 2016-05-20 Airbus Helicopters Dispositif et procede pour determiner le diametre d'un organe

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1015318A1 (ru) * 1981-05-20 1983-04-30 Предприятие П/Я М-5539 Многокомпонентный динамометр
RU94701U1 (ru) * 2010-01-13 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина" Накладной тензодинамометр с регулируемой чувствительностью
RU2533618C1 (ru) * 2013-06-18 2014-11-20 Николай Евгеньевич Староверов Система парашютирования (варианты)
FR3019643B1 (fr) * 2014-04-03 2016-05-20 Airbus Helicopters Dispositif et procede pour determiner le diametre d'un organe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2364127B (en) Method and apparatus for monitoring structural fatigue and use
US7946168B2 (en) Acoustic volume indicator
US4869874A (en) Atmospheric corrosivity monitor
KR830003734A (ko) 충격대상물의 크기 검지용방법
CN105136101A (zh) 一种桥梁状态参数实时监测及报警系统
RU194966U1 (ru) Динамометр для измерения усилия в фале рифовки парашюта
CN110189430A (zh) 一种基于海量数据流环境下自动化巡检平台
CN104730465B (zh) 一种锂离子电池检测系统及采用该锂离子电池检测系统的检测方法
CN117553854A (zh) 一种爆炸场内多参数联合测试装置及方法
CN110044290B (zh) 一种舰用爆炸毁伤识别集成式测量仪
CN109238496A (zh) 一种全方位接触式智能测温装置
US4126039A (en) Projectile strain damage indicating device
US6415211B1 (en) Weapon and launcher test set (WALT)
RU2673414C1 (ru) Система контроля и регистрации условий транспортирования ракетной и ракетно-космической техники
USH381H (en) Condition monitoring device
JP7414557B2 (ja) 地震計および地震計の情報記録方法
CN213398843U (zh) 一种便携式压力开关校验系统
CN108387321A (zh) 数显表面测温仪
US20150128686A1 (en) Hardness tester apparatus
CN212539421U (zh) 一种多功能测温仪
CN113721152B (zh) 一种基于锂电池测试预处理的检测系统
JP7462407B2 (ja) 感度試験器、感度試験方法及び煙感知器
CN104458477B (zh) 材料试验机用计算机数据采集系统的验证方法及装置
US12026075B2 (en) Power supply health check system and method thereof
CN216954924U (zh) 一种夹紧力检测装置及系统