RU2390473C1 - Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов - Google Patents

Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2390473C1
RU2390473C1 RU2009111306/11A RU2009111306A RU2390473C1 RU 2390473 C1 RU2390473 C1 RU 2390473C1 RU 2009111306/11 A RU2009111306/11 A RU 2009111306/11A RU 2009111306 A RU2009111306 A RU 2009111306A RU 2390473 C1 RU2390473 C1 RU 2390473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
composite
sensors
lines
inner shell
Prior art date
Application number
RU2009111306/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Богдан Михайлович Гринюк (RU)
Богдан Михайлович Гринюк
Василий Васильевич Ефанов (RU)
Василий Васильевич Ефанов
Дмитрий Васильевич Березовский (RU)
Дмитрий Васильевич Березовский
Original Assignee
Богдан Михайлович Гринюк
Василий Васильевич Ефанов
Дмитрий Васильевич Березовский
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 Богдан Михайлович Гринюк, Василий Васильевич Ефанов, Дмитрий Васильевич Березовский filed Critical Богдан Михайлович Гринюк
Priority to RU2009111306/11A priority Critical patent/RU2390473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390473C1 publication Critical patent/RU2390473C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам предотвращения проливов агрессивных, ядовитых и токсичных жидкостей и может быть использовано в системах защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов. В систему входят композитный бак для ядовитых и агрессивных жидкостей, состоящий из двух композитных оболочек и твердой смазки между ними, генератор и приемник световых импульсов, соединенные между собой волоконно-оптическими линиями связи, расположенными во внутренней стенке внутренней оболочки, компьютер, устройство вращения композитных оболочек, источник питания и оптический рефлектометр для непрерывного тестирования волоконно-оптических линий. Дополнительно в устройство введены блок прогнозирования, блок обработки информации, источник питания. При пробитии внутренней стенки бака кинетическим предметом нарушается передача оптического импульса по волоконно-оптическим жилам. Данная информация обрабатывается ЭВМ, устройства вращения поворачивают внутреннюю оболочку таким образом, что повреждение перекрывается, обеспечивается уменьшение пролива жидкостей за счет осуществления предварительного поворачивания внутренней оболочки в район предполагаемого пробития. Достигается повышение эффективности защиты топливных баков. 2 ил.

Description

Изобретение относится к конструктивным особенностям топливных баков транспортных средств, а именно к устройствам предотвращения проливов агрессивных, ядовитых и токсичных жидкостей из различных емкостей, в частности топливных баков воздушных и космических аппаратов в случае пробития их пулями, осколками или микрометеоритами.
Известны устройства предотвращения проливов агрессивных, ядовитых и токсичных жидкостей из различных емкостей, изготовленных из броневой стали, многослойных композиционных - металлических или волокнистых органических и неорганических материалов, в которых используется принцип отбора кинетической энергии [1, 2].
Известны способы измерения физических параметров объектов, в том числе их целостности, основанные на применении волоконно-оптических датчиков [3-6].
Недостатками известных устройств являются невысокая эффективность обнаружения места или координат пробоины бака, несвоевременная остановка течи, а также низкие эксплуатационные характеристики ввиду недостаточной живучести бака с агрессивной или ядовитой жидкостью в случае его сквозного пробития пулей, осколком или микрометеоритом.
При этом в технике зачастую возникает потребность с высокой надежностью обеспечить живучесть объектов, имеющих в своем составе баки с агрессивными, токсичными и ядовитыми жидкостями, в условиях прогнозируемого воздействия по ним высокоскоростных кинетических ударников.
Известна система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов, которая содержит композитный бак, содержащий две композитные оболочки и твердую смазку между ними, волоконно-оптические линии связи на срединной поверхности внутренней композитной оболочки, генератор и приемник световых импульсов, соединенные между собой волоконно-оптическими линиями связи, устройства вращения, соединенные с ЭВМ и источником питания, причем волоконно-оптические линии связи вводятся в состав стенки внутренней композитной оболочки путем намотки по срединной поверхности, при этом ряд волоконно-оптических линий связи расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, одни концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на днище внутренней композитной оболочки и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на противоположном днище внутренней композитной оболочки и оптически соединены с приемником световых импульсов [7].
Недостатком данной системы является отсутствие возможности прогнозирования координат и времени попадания метаемого тела в топливные баки воздушных и космических аппаратов.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности защиты топливных баков путем обеспечения предварительного перемещения второй оболочки в прогнозируемый район попадания метаемого тела.
Техническая задача изобретения реализуется в системе защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов, содержащей бак, состоящий из двух композитных оболочек и твердой смазки между ними, волоконно-оптические линии связи на срединной поверхности внутренней композитной оболочки, генератор и приемник световых импульсов, соединенные между собой волоконно-оптическими линиями связи, устройство вращения, соединенное с ЭВМ, источник питания, причем волоконно-оптические линии связи вводятся в состав стенки внутренней композитной оболочки путем намотки по срединной поверхности, ряд волоконно-оптических линий связи расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, одни концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на днище внутренней композитной оболочки и оптически соединены с генератором световых импульсов, другие концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на противоположном днище внутренней композитной оболочки и оптически соединены с приемником световых импульсов, дополнительно оснащенной блоком прогнозирования, который содержит первый и второй датчики и первый и второй блоки памяти, блок обработки информации, источник питания, при этом каждый из датчиков выполнен в виде трех перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и линеек фотоприемников, причем n-первый, n-второй и n-третий выходы первого датчика соединены с n-первыми, n-вторыми и n-третьими входами первого блока памяти, n-первый, n-второй и n-третий выходы второго датчика соединены с n-первыми и n-вторыми n-третьими входами второго блока памяти, выход источника питания соединен с входами первого и второго датчиков, выходы первого и второго блока памяти соединены с первым и вторым входом блока обработки информации, выход которого является выходом блока прогнозирования и соединен со входом ЭВМ.
На фиг.1 приведена структурная схема системы защиты информации, на фиг.2 - структурная схема блока прогнозирования.
Устройство для защиты топливного бака содержит бак 1, состоящий из двух композитных оболочек 2, 3 и твердой смазки 4 между ними, волоконно-оптические линии связи 5 на срединной поверхности внутренней композитной оболочки 3, генератора 6 и приемника 7 световых импульсов, соединенных между собой волоконно-оптическими линиями связи 5, устройство вращения 8, соединенное с ЭВМ 9, источник питания 10, первый 11 и второй 12 датчики, которые разнесены в пространстве, блок 13 прогнозирования, причем n - первые, вторые выходы первого 11 датчика, третьи и четвертые выходы второго 12 датчика соединены с соответственно с n-первыми, n-вторыми, n-третьими и n-четвертыми входами блока 13 прогнозирования, первый, второй выходы которых соединены одновременно с n-первыми и n-вторыми входами первого 11 и второго 12 датчиков и вторым входом ЭВМ 9.
Волоконно-оптические линии связи 5 вводятся в состав стенки внутренней композитной оболочки 3 путем намотки по срединной поверхности. Причем ряд волоконно-оптических линий связи 5 расположен в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака 1. Одни концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на днище внутренней композитной оболочки 3 и оптически соединены с генератором 6 световых импульсов, другие концы волоконно-оптических линий связи собраны в пучок на противоположном днище внутренней композитной оболочки и оптически соединены с приемником 7 световых импульсов.
В качестве смазки, находящейся между композитными оболочками, используется сухая графитовая смазка OKS 536.
Блок 13 прогнозирования содержит первый 11 и второй 12 датчики, первый 14 и второй 15 блоки памяти, блок 16 обработки информации, источник 17 питания, каждый из датчиков (11, 12) выполнен в виде трех перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов 18 и линеек фотоприемников 19, причем n-первый, n-второй и n-третий выходы первого 11 датчика соединены с n-первыми, n-вторыми и n-третьими входами первого 15 блока памяти, n-первый, n-второй и n-третий выходы второго 12 датчика соединены с n-первыми и n-вторыми n-третьими входами второго 15 блока памяти, выход источника 17 питания соединен со входами первого 11 и второго 12 датчиков, выходы первого 14 и второго 15 блоков памяти соединены с первым и вторым входами блока 16 обработки информации, выход которого является выходом блока 13 прогнозирования и соединен со входом ЭВМ.
Описание работы устройства.
Работа системы защиты композитного бака 1 с волоконно-оптической системой происходит следующим образом.
При отсутствии повреждения волоконно-оптических линий связи 5 оптический рефлектометр определяет целостность системы путем отслеживания непрерывности световых импульсов, посылаемых генератором 6 и принимаемых приемником 7 световых импульсов, а значит, и целостность композитного бака 1.
При воздействии средств поражения (пули, осколка или микрометеорита) происходит последовательное срабатывание первого 11 и второго 12 датчиков. В момент пролета метаемого тела относительно первого 11 датчика происходит срабатывание чувствительных элементов, расположенных в виде перпендикулярных линеек фотоприемников 19.
Сигналы с выходов фотоприемников 19 датчика 11 поступают на первые и вторые входы первого 14 блока памяти.
В момент пролета метаемого тела относительно второго 12 датчика происходит срабатывание комбинации чувствительных элементов датчика 12.
Сигналы с выходов фотоприемников 19 датчика 12 поступают на первые и вторые входы второго 15 блока памяти.
Код сигналов, поступающих на первые, вторые и третий входы блока 14 памяти, соответствует координатам пролета метаемого тела (x1; y1; z1) относительно первого 11 датчика.
Аналогично код сигналов, поступающих на первые, вторые и третий входы второго блока 15 памяти, соответствует координатам пролета метаемого тела относительно (x2; y2; z2) второго 12 датчика.
Сигналы с выходов первого 14 и второго 15 блоков памяти поступают на вход блока 16 обработки информации, который определяет прогнозируемые координаты метаемого тела и прогнозируемое время полета до топливного бака 1.
Прогнозируемые координаты метаемого тела определяются в соответствии с математическим выражением:
Figure 00000001
Figure 00000002
где x1; y1; z1 и x2; y2; z2 - координаты пролетаемого тела относительно первого и второго датчиков, x3; y3; z3 - прогнозируемые координаты попадания метаемого тела в топливный бак 1.
Прогнозируемое время определяется в соответствии с выражением:
Figure 00000003
где d - прогнозируемая дальность полета метаемого тела относительно второго датчика, скорость движения метаемого тела, м/с
Figure 00000004
.
Информация о прогнозируемом времени и координатах попадания поступает на ЭВМ 9, которая за счет вращения второй оболочки перемещает ее в пределах прогнозируемого времени в район предполагаемого места попадания поражающих средств. Устройства 8 вращения проворачивают внутреннюю оболочку 3 в прогнозируемый район попадания метаемого тела.
При пробитии внутренней стенки композитного бака 1 осколком, пулей или иным кинетическим ударником нарушается передача оптического импульса по одному или нескольким многомодовым волоконно-оптическим жилам, расположенным в композите эквидистантно вдоль оси вращения бака, что фиксируется оптическим рефлектометром. Световые импульсы от генератора 6 к приемнику 7 продолжают поступать за исключением импульсов, проходивших по рядам (ni). Данная информация обрабатывается ЭВМ 9, при этом определяется сектор повреждения в окружном направлении. ЭВМ 9 подает сигнал-команду на устройства вращения композитных оболочек 2, 3.
Устройства 8 вращения проворачивают внутреннюю оболочку 3 относительно выставленного предварительного положения на вычисленный угол с дополнительным запасом, при этом повреждение перекрывается.
Таким образом, обеспечивается уменьшение пролива жидкостей за счет осуществления предварительного проворачивания внутренней оболочки 3 в район предполагаемого пробития.
Источники информации
1. Патент РФ №2120599 на изобретение. «Устройство для защиты железнодорожной цистерны».
2. Цистерны. Устройство, эксплуатация, ремонт. Справочное пособие, М.: Транспорт, 1990.
3. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. Под ред. Рождественского Ю.В., Вейберга В.Б., Сатарова Д.Н. - М.: Приборостроение, 1977.
4. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Справочник. Под ред. Гроднева И.И., Мурадяна А.Г., Шарафуддинова P.M. и др. - М.: Радио и связь, 1993.
5. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. Пер. с япон. - Л.: Энергоатомиздат, 1990.
6. Патент РФ №2142115 на изобретение. «Волоконно-оптическая система измерения физических параметров».
7. Патент РФ №2309104 на изобретение. «Композитный бак повышенной живучести с волоконно-оптической системой».

Claims (1)

  1. Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов содержит композитный бак для ядовитых и агрессивных жидкостей, состоящий из двух композитных оболочек и твердой смазки между ними, генератора и приемника световых импульсов, соединенными между собой волоконно-оптическими линиями связи, расположенными во внутренней стенке внутренней оболочки вдоль образующей, компьютером, устройствами вращения композитных оболочек, источником питания и оптическим рефлектометром для непрерывного тестирования волоконно-оптических линий, расположенных во внутренней композитной оболочке эквидистантно оси вращения бака, причем одни концы волоконно-оптических линий собраны в пучок на днище внутренней оболочки и оптически соединены с генератором световых импульсов, а другие концы волоконно-оптических линий собраны в пучок на противоположном днище внутренней оболочки и оптически соединены с приемником световых импульсов, при этом в качестве волоконно-оптических линий используются многомодовые оптические волокна, отличающаяся тем, что оснащена блоком прогнозирования, который содержит первый и второй датчики и первый и второй блоки памяти, блок обработки информации, источник питания, каждый из датчиков выполнен в виде трех перпендикулярно расположенных линеек излучающих диодов и линеек фотоприемников, причем n-первый, n-второй и n-третий выходы первого датчика соединены с n-первыми, n-вторыми и n-третьими входами первого блока памяти, n-первый, n-второй и n-третий выходы второго датчика соединены с n-первыми и n-вторыми n-третьими входами второго блока памяти, выход источника питания соединен со входами первого и второго датчиков, выходы первого и второго блока памяти соединены с первым и вторым входом блока обработки информации, выход которого является выходом блока прогнозирования и соединен со входом ЭВМ.
RU2009111306/11A 2009-03-27 2009-03-27 Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов RU2390473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111306/11A RU2390473C1 (ru) 2009-03-27 2009-03-27 Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009111306/11A RU2390473C1 (ru) 2009-03-27 2009-03-27 Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2390473C1 true RU2390473C1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42680394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009111306/11A RU2390473C1 (ru) 2009-03-27 2009-03-27 Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390473C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10267694B2 (en) Micrometeoroid and orbital debris impact detection and location using fiber optic strain sensing
US8073294B2 (en) Remote optical fiber surveillance system and method
WO2012022933A1 (en) Gunfire detection
CN104266084A (zh) 基于分布式光纤传感器的输油管道内检测器跟踪定位方法
CN103673791B (zh) 一种用于靶标高速撞击损伤的检测评估系统
US9709459B1 (en) Multiple energetic penetration and damage progression sensor
CN104634186B (zh) 对地攻击训练弹丸弹着点激光探测报靶系统
WO2023201389A1 (en) Infrastructure monitoring systems and methods
Rickman et al. Micrometeoroid/orbital debris (MMOD) impact detection and location using fiber optic bragg grating sensing technology
RU2390473C1 (ru) Система защиты топливных баков воздушных и космических аппаратов
NO20170664A1 (en) Monitoring marine seismic cables with optical fiber
RU2309104C1 (ru) Композитный бак повышенной живучести с волоконно-оптической системой
Novotný et al. Critical Infrastructure Monitoring System
RU2492339C1 (ru) Корпус ракетного двигателя с системой сбора информации
CN102213808B (zh) 安全预警系统用的“s”型弯曲放置光缆及其使用方法
AU2018385669B2 (en) Method and system for neutralising underwater explosive devices
RU2381974C2 (ru) Интеллектуальная композиционная броня с волоконно-оптическими матрицами
RU2305653C1 (ru) Композиционный бак для агрессивной жидкости повышенной живучести с волоконно-оптической матрицей
CN209415056U (zh) 一种基于botda原理的边界安全监测系统
CN203069060U (zh) 具有抗激光打击、释放烟雾功能的反拦截飞行物
CN203083457U (zh) 具有抗激光打击功能的反拦截飞行物
CN203083455U (zh) 具有抗激光打击、释放诱饵物功能的反拦截飞行物
CN203069062U (zh) 具有释放烟雾和诱饵物、抗激光打击的反拦截飞行物
CN203116621U (zh) 具有抗激光打击、释放诱饵物并能分离的反拦截飞行物
RU2397921C1 (ru) Многофункциональное защитное покрытие