RU2249808C2 - Стенд для динамических испытаний изделий - Google Patents

Стенд для динамических испытаний изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2249808C2
RU2249808C2 RU2003105131/28A RU2003105131A RU2249808C2 RU 2249808 C2 RU2249808 C2 RU 2249808C2 RU 2003105131/28 A RU2003105131/28 A RU 2003105131/28A RU 2003105131 A RU2003105131 A RU 2003105131A RU 2249808 C2 RU2249808 C2 RU 2249808C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carriage
guides
elements
flexible longitudinal
rocket
Prior art date
Application number
RU2003105131/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003105131A (ru
Inventor
А.Г. Завальнюк (RU)
А.Г. Завальнюк
В.И. Колотилин (RU)
В.И. Колотилин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
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 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority to RU2003105131/28A priority Critical patent/RU2249808C2/ru
Publication of RU2003105131A publication Critical patent/RU2003105131A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249808C2 publication Critical patent/RU2249808C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области динамических испытаний изделий, преимущественно реактивных снарядов, ракет, их узлов и элементов. Стенд включает в себя натянутую между опорами гибкую продольную направляющую, установленную на ней с помощью элементов движения каретку для закрепления испытуемого изделия и систему контроля. Также в него введена, по крайней мере, еще одна гибкая продольная направляющая, расходящаяся под углом к первой в направлении движения каретки и связанная с кареткой посредством элементов движения. При этом гибкие продольные направляющие выполнены из стальных канатов, расположены симметрично относительно продольной оси каретки и охвачены элементами движения, соединенными через тело каретки. На поверхностях элементов движения, контактирующих с направляющими, выполнены заходные фаски или округления. Технический результат - расширение функциональных возможностей стенда, а именно возможность улавливания испытуемых изделий с большими значениями кинетической энергии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области динамических испытаний изделий, преимущественно реактивных снарядов, ракет и их узлов и элементов.
Известна аэродинамическая труба [1], позволяющая в стендовых условиях определять и проводить отработку аэродинамических характеристик снаряда (ракеты). Принципиально это сооружение представляет собой трубу, через которую прогоняется высокоскоростной поток воздуха. Испытуемый снаряд или его модель закрепляют в трубе неподвижно и, используя принцип обратимости движения, вдоль неподвижного снаряда прогоняют воздух. Т.о. в аэродинамической трубе имеет место картина, обратная той, которая наблюдается при полете снаряда (ракеты) на траектории, но от этого аэродинамические характеристики не меняются. Неподвижность испытуемого объекта очень удобна для измерения характеристик снаряда, т.к. при этом существенно упрощается съем информации и повышается точность измерения по сравнению со снарядом, движущимся по траектории. Однако предложенное устройство для испытаний снарядов не обеспечивает воспроизведения такого существенного фактора, как продольная перегрузка (ускорение), оказывающего влияние на функционирование и работоспособность многих узлов и элементов снаряда (ракеты), т.е. не позволяет проводить динамические испытания снарядов и ракет.
Известен стенд для динамических испытаний ракетных двигателей малой тяги [2], принятый за прототип. Между двумя деревьями или столбами (опорами) натягивается стальная проволока, на которой установлена с возможностью перемещения тележка (каретка). На тележке закрепляют испытуемый ракетный двигатель (РД). При запуске ракетного двигателя тележка начинает двигаться по стальной проволоке, испытывая при этом продольное ускорение (перегрузку). Конструкция данного стенда позволяет проводить динамические испытания изделий и исследовать при этом влияние продольной перегрузки (ускорения) на функционирование узлов и элементов изделий. Однако данный стенд предназначен для динамических испытаний ракетных двигателей малых тяг, предназначенных для моделей ракет, и не позволяет проводить динамические испытания изделий, имеющих большие значения кинетической энергии, например противотанковых снарядов и ракет. Поясним это следующим образом.
В рассмотренном стенде [2] торможение и улавливание испытуемого изделия осуществляется с помощью так называемого импульсного или баллистического маятника. Разогнанная тележка с испытуемым РД ударяется в вилку маятника известной массы. При соударении тележки с маятником (вилкой) кинетическая энергия тележки переходит в отклонение вилки маятника, регистрируемое с помощью индикатора, оставляющего след на бумаге (система контроля), по величине которого определяют максимальную скорость тележки. В момент соударения тележки с вилкой на испытуемый РД и тележку действует импульсное значение отрицательной продольной перегрузки (ускорения), которое отсутствует в натурных условиях и может привести к разрушению тележки с РД, т.е. не обеспечит их спасение. Причем значение отрицательной перегрузки будет тем выше, чем выше будет скорость каретки и больше масса вилки баллистического маятника. Т.е. для снижения отрицательного влияния соударения тележки с РД о вилку маятника масса последней должна быть как можно меньше, но при этом может не обеспечиваться полное торможение и улавливание тележки вилкой маятника и будет происходить жесткий удар тележки об опору, на которую натянута проволока. Таким образом, наблюдается техническое противоречие, которое заключается в том, что для снижения отрицательного влияния на испытуемый узел масса вилки маятника должна быть минимальной, а для обеспечения торможения и улавливания тележки с испытуемым РД масса вилки маятника должна быть максимальной.
Кроме того, так как сила тяги РД создает относительно элементов подвески (элементов движения) тележки момент, который старается развернуть тележку поперек движения, то при этом возможен обрыв направляющей проволоки. Причем, чем больше сила тяги РД, тем больше будет момент, опрокидывающий тележку. Следовательно, стенд не позволяет проводить динамические испытания противотанковых снарядов и ракет, для которых характерно использование так называемых импульсных стартовых РД, время работы которых составляет доли секунды, а сила тяги при этом достигает существенной величины.
Задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является расширение функциональных возможностей стенда при приближении условий испытаний к натурным. Техническим результатом, достигаемым в результате решения задачи, является возможность улавливания испытуемых изделий с большими значениями кинетической энергии при повышении эффективности и плавности торможения.
Поставленная задача достигается тем, что в известном стенде для динамических испытаний изделий, включающем натянутую между опорами гибкую продольную направляющую с установленной на ней с помощью элементов движения кареткой для закрепления испытуемого изделия и систему контроля, в него введена по крайней мере еще одна гибкая продольная направляющая, расходящаяся под углом к первой в направлении движения каретки и связанная с кареткой посредством элементов движения, при этом гибкие продольные направляющие выполнены из стальных канатов, расположены симметрично относительно продольной оси каретки и охвачены элементами движения, соединенными через тело каретки, а на поверхностях элементов движения, контактирующих с направляющими, выполнены заходные фаски или скругления.
Введение в конструкцию стенда дополнительной гибкой направляющей и расположение направляющих симметрично относительно продольной оси каретки обеспечивает симметричное нагружение каретки при движении и торможении и тем самым исключает угловой разворот каретки относительно направляющих и обрыв последних.
Выполнение направляющих под углом друг к другу позволяет плавно расходовать кинетическую энергию, приобретенную кареткой с изделием при срабатывании стартового двигателя, на трение и деформацию направляющих. При этом на стартовом и начальном участках, где расстояние между направляющими и угол их расхождения малы, сопротивлением движению каретки можно пренебречь, что позволяет отрабатывать элементы изделия на этих участках в условиях, близких к натурным.
Использование стальных канатов в качестве направляющих позволяет упростить монтаж стенда при значительной длине стенда и повысить эксплуатационные характеристики стенда за счет прочности и долговечности канатов.
Выполнение на поверхностях элементов движения, контактирующих с направляющими, заходных фасок или скруглений позволяет исключить разрывы прядей и нитей каната при увеличении в процессе торможения угла между направляющими и как следствие их обрыв.
Изобретение поясняется графическими материалами:
на фиг.1 изображена схема стенда вид сбоку;
на фиг.2 изображена схема стенда вид сверху;
на фиг.3 схематично изображен вид по стрелке А на фиг.2.
Стенд для динамических испытаний изделий включает опоры 1 и 2, между которыми натянуты гибкие продольные направляющие 3 и 4, на которых с помощью элементов движения 5 (башмаков скольжения) установлена каретка 6 для закрепления испытуемого изделия 7, например противотанковой ракеты со стартовым импульсным ракетным двигателем 8. Направляющие 3 и 4 в направлении движения каретки 6 расходятся под небольшим углом α, плавно увеличивающимся по мере продвижения каретки по направляющим. Каретка 6 может быть выполнена, например, в виде переднего 9 и заднего 10 хомутов, скрепленных между собой продольными стяжками 11. Направляющие 3 и 4, расходящиеся под углом α, охвачены элементами движения 5, соединенными через тело каретки (хомуты 9 и 10), например, с помощью болтов 12 и гаек 13. На элементах движения 5 выполнены заходные фаски или скругления 14. Расположение направляющих 3 и 4 симметрично относительно продольной оси каретки 6 (ось каретки расположена на биссектрисе угла α) обеспечивает симметричное нагружение каретки при торможении и тем самым исключает угловой разворот каретки относительно направляющих и обрыв последних. Каретка 6 выполняется как можно более легкой, чтобы не увеличивать ускоряемую массу ракеты 7. При этом воздействие натурного продольного ускорения на узлы и элементы испытуемой ракеты 7 при срабатывании ракетного двигателя 8 обеспечивается за счет использования более легкого того или иного узла, например облегченного имитатора боевой части.
Работа на стенде осуществляется следующим образом: при срабатывании импульсного ракетного двигателя 8 ракета 7, установленная в каретке 6, ускоряется и при этом ее узлы и элементы испытывают натурные продольные ускорения и инерционные нагрузки, так как в начале движения угол α имеет незначительную величину, а импульсные ракетные двигатели имеют силу тяги в несколько тонн и срабатывают на пути ~1 м, то силой трения каретки 6 о направляющие 3 и 4 на этапе разгона можно пренебречь. При необходимости уменьшения на этапе разгона силы трения можно достигнуть за счет расположения направляющих 3 и 4 на этом участке параллельно друг другу. Это можно обеспечить, например, установкой на направляющих на расстоянии не менее расстояния, на котором срабатывает ракетный двигатель 8, поперечной связи, например веревки, разрушаемой кареткой 6 при движении. В процессе разгона с помощью системы контроля могут регистрироваться, например, продольные ускорения на узлах и элементах ракеты (снаряда), деформации элементов под действием инерционных сил, параметры функционирования того или иного узла и элемента, например взведение взрывателя, срабатывание предохранительных и исполнительных механизмов, инерционных замыкателей и т.д. В качестве системы контроля при этом могут использоваться, например, набор различных датчиков, соединенных с бортовой радиотелеметрией, наземная приемная и регистрирующая аппаратура, а также скоростная кино- и видеосъемка.
Каретка 6 с испытуемой ракетой 7 и стартовым двигателем 8 двигаются по инерции по направляющим 3 и 4. По мере продвижения по направляющим угол их расхождения α постепенно увеличивается и сила трения при этом плавно возрастает, т.е. происходит плавное торможение и улавливание каретки 6 с испытуемым снарядом 7. Заходные фаски или скругления 14, выполненные на поверхностях элементов движения 5, контактирующих с направляющими, позволяют исключить перерезывание прядей и нитей каната при увеличении угла α и тем самым избежать обрыва направляющих. Испытуемая ракета 7, спасенная при помощи плавного торможения, снимается с каретки 6 и осматривается. При этом проверяется целостность ее узлов и элементов, а с учетом информации, полученной с помощью системы контроля, дается заключение о функционировании узлов и элементов ракеты (снаряда) и запасах прочности.
Таким образом, предложенное техническое решение задачи по сравнению с прототипом позволяет улавливать испытуемые изделия с качественно большими значениями кинетической энергии и при этом повысить эффективность и плавность торможения испытуемого изделия, т.е. предложенное изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей стенда и приближение условий испытаний к натурным.
Источники информации
1. В.Д.Куров, Ю.М.Должанский, Основы проектирования пороховых ракетных снарядов, М., Оборонгиз, 1961 г., с.281...282.
2. П.Эльштейн, Конструктору моделей ракет, М., Мир, 1978 г., с.205, рис.9.6. - прототип.

Claims (1)

  1. Стенд для динамических испытаний изделий, включающий натянутую между опорами гибкую продольную направляющую с установленной на ней с помощью элементов движения кареткой для закрепления испытуемого изделия и систему контроля, отличающийся тем, что в него введена, по крайней мере, еще одна гибкая продольная направляющая, расходящаяся под углом к первой в направлении движения каретки и связанная с кареткой посредством элементов движения, при этом гибкие продольные направляющие выполнены из стальных канатов, расположены симметрично относительно продольной оси каретки и охвачены элементами движения, соединенными через тело каретки, а на поверхностях элементов движения, контактирующих с направляющими, выполнены заходные фаски или скругления.
RU2003105131/28A 2003-02-19 2003-02-19 Стенд для динамических испытаний изделий RU2249808C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105131/28A RU2249808C2 (ru) 2003-02-19 2003-02-19 Стенд для динамических испытаний изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105131/28A RU2249808C2 (ru) 2003-02-19 2003-02-19 Стенд для динамических испытаний изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003105131A RU2003105131A (ru) 2004-09-10
RU2249808C2 true RU2249808C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003105131/28A RU2249808C2 (ru) 2003-02-19 2003-02-19 Стенд для динамических испытаний изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249808C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716073C1 (ru) * 2019-11-05 2020-03-05 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Стенд для испытаний датчиков цели взрывательных устройств
RU2759344C1 (ru) * 2020-05-28 2021-11-12 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Курганприбор" Стенд контроля лазерных датчиков цели

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
П.ЭЛЬШТЕЙН, Конструктору моделей ракет, М.: Мир, 1978, с.205, рис.9.6. В.Д.КУРОВ, Ю.М.ДОЛЖАНСКИЙ, Основы проектирования пороховых ракетных снарядов, М.: Оборонгиз, 1961, с.281-282. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716073C1 (ru) * 2019-11-05 2020-03-05 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Стенд для испытаний датчиков цели взрывательных устройств
RU2759344C1 (ru) * 2020-05-28 2021-11-12 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Курганприбор" Стенд контроля лазерных датчиков цели

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10935456B2 (en) High-G shock testing machine
US11346758B2 (en) Mechanical rotary shock testing machines
US20220196515A1 (en) Long-Duration Shock Testing Machine
RU2280849C1 (ru) Стенд для динамических испытаний
US20200025660A1 (en) High-G Shock Testing Machine
RU2467300C1 (ru) Стенд динамических испытаний
RU2249808C2 (ru) Стенд для динамических испытаний изделий
RU2299411C1 (ru) Стендовая установка для имитации застревания ракеты в пусковой трубе
CN113701979B (zh) 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用
RU2285892C1 (ru) Устройство для экспериментальной отработки разделяющихся реактивных снарядов
RU2676299C1 (ru) Способ определения импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
RU2284493C1 (ru) Устройство для стендовой отработки разделяющихся реактивных снарядов
RU2753418C1 (ru) Устройство для крепления и отстыковки объекта испытаний от каретки ракетного трека
US3314285A (en) Device for arresting moving vehicles
CN110220840A (zh) 一种炸药加速装置和方法
RU2288420C2 (ru) Способ стендового испытания поршневого катапультного устройства ракеты
US20230417625A1 (en) Long-duration shock testing machine
RU2235302C2 (ru) Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда
US5322997A (en) Optic fiber payout test apparatus having a projectile track system with dual rails
RU2731031C1 (ru) Устройство и способ снижения ударной нагрузки на объект испытаний
RU2442122C1 (ru) Способ механических испытаний узлов изделий и устройство для его реализации
US6609420B2 (en) Translating spinner
RU2773906C1 (ru) Устройство для установки метаемого тела при определении импульса взрыва заряда взрывчатого вещества/боеприпаса в ближней зоне
EP4227635A1 (fr) Dispositif et procédé de simulation d'environnement dynamique munitionnaire pour un projectile, et ensemble dispositif de simulation - projectile
US20220299400A1 (en) Rocket Launch Acceleration Testing Machines

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160725

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180905

Effective date: 20180905

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190712

Effective date: 20190712

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190712

Effective date: 20201023

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180905

Effective date: 20210525