RU2476712C1 - Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2476712C1
RU2476712C1 RU2011134152/06A RU2011134152A RU2476712C1 RU 2476712 C1 RU2476712 C1 RU 2476712C1 RU 2011134152/06 A RU2011134152/06 A RU 2011134152/06A RU 2011134152 A RU2011134152 A RU 2011134152A RU 2476712 C1 RU2476712 C1 RU 2476712C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
rocket
matching circuit
train
Prior art date
Application number
RU2011134152/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Зубанков
Василий Анатольевич Николаев
Иван Иванович Кортюков
Юрий Алексеевич Кирдяшкин
Валерий Васильевич Страбыкин
Марат Альбертович Хайруллин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2011134152/06A priority Critical patent/RU2476712C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476712C1 publication Critical patent/RU2476712C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Abstract

При запуске пиротехнических устройств объекта передают сигнал от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство на объекте на электровоспламенители пиротехнических устройств. Пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а полесоздающее устройство устанавливают на заданном участке рельсовой направляющей. Первую группу пиротехнических устройств, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда, выполняют с возможностью срабатывания через первый промежуток времени после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Вторую группу пиротехнических устройств, используемых для отделения объекта испытания, выполняют с возможностью срабатывания при поступлении сигнала от полевоспринимающего устройства через второй промежуток времени, меньший первого, после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Устройство запуска пиротехнических устройств объекта содержит полесоздающее устройство, установленное вне объекта, и полевоспринимающее устройство, электрически связанное по крайней мере с одним из электровоспламенителей одного из пиротехнических устройств и расположенное внутри указанного объекта, размещенные в объекте датчик перегрузок, интегратор, компаратор, первую, вторую и третью схемы совпадения «И», первый и второй формирователи длительности, первый и второй выходные ключи, времязадающее устройство, схему совпадения «ИЛИ», формирователь импульса запуска. Изобретения позволяют повысить надежность и безопасность срабатывания пиротехнических устройств, а также повысить т

Description

Изобретение относится к испытательной технике, а точнее к области бесконтактной передачи команд запуска (БСЗ) пиротехнических устройств при разгоне ракетных поездов по направляющим ракетно-катапультирующей установки (РКУ) с катапультированием объекта испытания в свободный полет.
Известен способ запуска ракетного двигателя при помощи узла воспламенителя (патент США №3750581, МПК F42B 15/00; F02K 9/08, опубл. 07.08.1973). В узле воспламенителя ракетного двигателя имеется капсюль-воспламенитель (устройство для воспламенения), который установлен в основании гильзы. От капсюля-воспламенителя пламя передают на воспламенительный заряд (пиротехническое устройство объекта), расположенный внутри ракетного двигателя, с помощью воспламенительного шнура, один конец которого находится в гильзе, а второй проходит к воспламенительному заряду.
Недостатком данного способа является низкая точность обеспечения отделения объекта испытания по дальности, обусловленная отклонением фактических параметров движения объекта испытания на траектории от расчетных.
Известны способ и устройство запуска линейных ступеней движущегося ракетного поезда, описанные в статье D.J.Rigali and L.V.Feltz "High speed Monorail Rocket Sleds for Aerodynamic Testing at High Reinolds Numbers", Journal of Spacecraft and Rockets, v.5, №11, p.1341-1346, 1968 (Д.Дж.Риджели и Л.В.Фелтц. Скоростные монорельсовые ракетные тележки для аэродинамических испытаний при больших числах Рейнольдса. Перевод №82087/0 ВИНИТИ, М., 1970 г., стр.11. Способ заключается в использовании бортовой системы зажигания, при помощи которой инициируют средство воспламенения электрическим импульсом. От средства воспламенения зажигается пороховой заряд (пиротехническое устройство), воспламеняющий твердое топливо ракетного двигателя. Бортовая система зажигания состоит из двух отдельных пусковых устройств. В каждое пусковое устройство входит акселерометр, интегрирующий акселерометр и источник питания. Пусковое устройство отрегулировано так, чтобы двигатели включались при заданном уровне перегрузки.
Недостатком данных способа и устройства является сложность и высокая стоимость системы зажигания, а также недостаточная безопасность при возникновении нештатных ситуаций.
Известны способ и устройство для бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя (патент РФ №2099570, МПК5 F02K 9/95, опубл. 20.12.1997), выбранные в качестве прототипов для заявляемого способа и устройства. В указанном способе полесоздающая катушка после поступления на нее управляющей электрической команды создает локальное магнитное поле, направленное перпендикулярно к оси твердотопливного двигателя (вектор напряженности магнитного поля направлен от полюса к оси двигателя или, наоборот, от оси двигателя к полюсу). Полученное напряжение передается на электрически связанный с полевоспринимающей катушкой исполнительный орган (электровоспламенитель) и вызывает его срабатывание.
Устройство бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя состоит из полесоздающей катушки, установленной вне корпуса двигателя, и полевоспринимающей катушки, электрически связанной с исполнительным органом и расположенной внутри корпуса двигателя. Полесоздающая катушка выполнена в виде цилиндрической обмотки, охваченной с торцов и по наружному диаметру магнитопроводом с цилиндрическими полюсами. Полевоспринимающая катушка выполнена в виде обмоток, равномерно расположенных в окружном направлении плоскости одного из цилиндрических полюсов полесоздающей катушки, а сами обмотки соединены последовательно и согласно.
Недостатком данных способа и устройства является незащищенность от воздействия низкочастотных электромагнитных полей, а также недостаточная безопасность при возникновении нештатных ситуаций. Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение бесконтактной передачи команд на запуск пиротехнических устройств в заданных координатах при разгоне до заданных скоростей и катапультирование с направляющих катапультирующих установок.
Технический результат - повышение безопасности и надежности срабатывания пиротехнических устройств в разных условиях, а также повышение точности запуска ступеней ракетного поезда и катапультирования объекта испытания (ОИ).
Указанный технический результат в заявляемом способе запуска пиротехнических устройств объекта, включающем передачу управляющего сигнала от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство, установленное на объекте, на электровоспламенители по крайней мере части пиротехнических устройств объекта, обеспечивается тем, что в отличие от прототипа пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а полесоздающее устройство устанавливают на заданном участке рельсовой направляющей ракетной катапультирующей установки. Первую группу пиротехнических устройств, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда, выполняют с возможностью срабатывания через первый заданный промежуток времени после достижения ракетным поездом установленной скорости движения. Вторую группу пиротехнических устройств, используемых для отделения установленного на ракетном поезде объекта испытания, выполняют с возможностью срабатывания при поступлении сигнала от полевоспринимающего устройства через второй заданный промежуток времени, меньший первого заданного промежутка времени, после достижения ракетным поездом установленной скорости движения.
Указанный технический результат в заявляемом устройстве для запуска пиротехнических устройств объекта, содержащем полесоздающее устройство, установленное вне объекта, и полевоспринимающее устройство, электрически связанное по крайней мере с одним из электровоспламенителей одного из пиротехнических устройств и расположенное внутри указанного объекта, обеспечивается тем, что в отличие от прототипа оно дополнительно содержит размещенные в объекте датчик перегрузок, интегратор, компаратор, первую, вторую и третью схемы совпадения «И», первый и второй формирователи длительности, первый и второй выходные ключи, времязадающее устройство, схему совпадения «ИЛИ», формирователь импульса запуска. Датчик перегрузок, интегратор, компаратор соединены последовательно. Выход компаратора соединен с первыми входами трех схем совпадения «И». Выход первой схемы совпадения «И» соединен с входом первого формирователя длительности, выход которого соединен с входом первого выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями первой группы пиротехнических устройств. Первый выход времязадающего устройства, выполненного с возможностью начала работы в момент начала движения объекта, соединен со вторым входом первой схемы совпадения «И», а его второй выход соединен со вторым входом третьей схемы совпадения «И», выход которой соединен с первым входом схемы совпадения «ИЛИ». Полевоспринимающее устройство электрически связано с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств через формирователь импульса запуска, вторую схему совпадения «И», схему совпадения «ИЛИ», второй формирователь длительности и второй выходной ключ. Выход полевоспринимающего устройства соединен с входом формирователя импульса запуска, его выход соединен со вторым входом второй схемы совпадения «И», выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ», выход которой соединен с входом второго формирователя длительности, выход которого соединен с входом второго выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств.
Полесоздающее устройство в заявляемом устройстве в отличие от прототипа может быть выполнено в виде магнита и размещено на заданном участке рельсовой направляющей ракетно-катапультирующей установки.
В результате использования всей совокупности признаков способа за счет применения в устройстве полесоздающего устройства, реализующего передачу управляющего сигнала в заданной координате РКУ, полевоспринимающего устройства, формирователя импульса запуска, обеспечивающих формирование этого сигнала заданной формы, датчика перегрузок, интегратора, компаратора, трех схем совпадения «И», первого и второго формирователей длительности, двух выходных ключей, времязадающего устройства, схемы совпадения «ИЛИ» и электрических связей между ними отслеживаются величины перегрузки и скорости в процессе разгона ракетного поезда, осуществляется управление запуском пиротехнических устройств. При скорости ракетного поезда ниже установленного значения схемы совпадения «И» будут блокировать прохождение управляющих сигналов от времязадающего устройства на первый и второй выходные ключи через схему совпадения «ИЛИ», первый и второй формирователи длительности, поэтому запуск пиротехнических устройств произойдет только в том случае, если фактическая скорость движения ракетного поезда превышает заданный уровень, обеспечивается резервирование по времени путем подбора временного промежутка (уставки) второго канала времязадающего устройства таким образом, чтобы в первую очередь отрабатывался запуск системы отделения ОИ по пути, а затем по времени, т.е. второй заданный промежуток времени задают меньше первого заданного промежутка времени. За счет такого резервирования достигается надежность и высокая функциональная эффективность бесконтактного запуска пиротехнических устройств в ракетных поездах.
Заявляемые способ и устройство поясняются фигурами. На фиг.1 изображена структурная схема устройства, на фиг.2 представлены осциллограммы работы полевоспринимающего устройства и формирователя импульса запуска.
Устройство запуска пиротехнических устройств содержит размещенные в объекте в виде ракетного поезда датчик перегрузок 1, интегратор 2, компаратор 3, первую 11, вторую 7 и третью 9 схемы совпадения «И», первый 12 и второй 14 формирователи длительности, первый 13 и второй 15 выходные ключи, времязадающее устройство 10, схему совпадения «ИЛИ» 8, формирователь импульса запуска 6, полевоспринимающее устройство 5, электрически связанное с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17 объекта. Полесоздающее устройство 4, установленное вне объекта, в данном случае размещено на заданном участке рельсовой направляющей ракетно-катапультирующей установки.
Датчик перегрузок 1, интегратор 2, компаратор 3 соединены последовательно. Выход компаратора 3 соединен с первыми входами трех схем совпадения «И» (7, 9, 11). Выход первой схемы совпадения «И» 11 соединен с входом первого формирователя длительности 12, выход которого соединен с входом первого выходного ключа 13, выход которого соединен с электровоспламенителями первой группы пиротехнических устройств 16, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда.
Первый выход времязадающего устройства 10 соединен со вторым входом первой схемы совпадения «И» 11, а его второй выход соединен со вторым входом третьей схемы совпадения «И» 9, выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ» 8, при этом времязадающее устройство 10 выполнено с возможностью начала работы в момент начала движения объекта.
Полевоспринимающее устройство 5 электрически связано с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17, предназначенных для отделения установленного на ракетном поезде объекта испытания (на фиг. не показано) через формирователь импульса запуска 6, вторую схему совпадения «И» 7, схему совпадения «ИЛИ» 8, второй формирователь длительности 14 и второй выходной ключ 15, при этом вход формирователя импульса запуска 6 соединен с выходом полевоспринимающего устройства 5. Выход формирователя импульса запуска 6 соединен со вторым входом второй схемы совпадения «И» 7, выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ» 8, выход которой соединен с входом второго формирователя длительности 14, выход которого соединен с входом второго выходного ключа 15, выход которого соединен с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств 17.
Заявляемый способ запуска пиротехнических устройств осуществляется при работе заявляемого устройства следующим образом.
При предстартовой подготовке ракетного поезда (на фиг. не показано) в исходном состоянии все бортовые цепи обесточены, а цепи управления пиротехническими устройствами 16, 17 закорочены с помощью ступени предохранения (блокировки) и закоротки.
Запуск установленного на ракетном поезде (РП) времязадающего устройства 10 осуществляют, например, дистанционно от пульта управления опытом на старте в момент начала движения ракетного поезда. Задействование установленного на РП источника тока происходит дистанционно от пульта управления опытом.
В процессе разгона РП датчик перегрузок 1 вырабатывает сигнал, который поступает на интегратор 2, выполняющий функцию вычислительного устройства. Интегратор 2 вычисляет скорость движения РП на участке движения.
Погрешности, которые возникают при измерении скорости датчиком перегрузок 1, обусловлены разбросом технологических параметров акселерометра. Датчик перегрузок 1 на своем выходе формирует сигнал, соответствующий осевой перегрузке ракетного поезда. Далее интегратор 2 реализует следующий вычислительный алгоритм:
Figure 00000001
где Uвых - напряжение на выходе интегратора 2;
-1/RC - интегрирующая цепочка, определяет время интегрирования;
U - напряжение на входе интегратора 2.
Схема масштабного преобразования, входящая в состав интегратора 2, вычисляет скорость РП.
VРП=Uвых*К,
где VРП - скорость ракетного поезда на протяжении движения по ракетно-катапультирующей установке, определяемая интегрированием сигналов с датчика перегрузок 1;
К - коэффициент масштабирования для обработки и математического анализа скоростной характеристики, а также для установки уровня, соответствующего скорости, при которой снимается блокировка.
Основной сложностью получения характеристики скорости в устройстве является процесс интегрирования сигнала с датчика перегрузок 1.
Относительная погрешность интегрирования при t=tи
g=tи/2tc=tи/[2(1+Кoy)RC,
где tи - время интегрирования;
tc - экспоненциальный закон убывания до нуля с постоянной времени;
КОУ - коэффициент усиления операционного усилителя (ОУ), входящего в состав интегратора.
В процессе разгона РП по достижении фактической скорости, более заданной, появляется информационный сигнал на входе компаратора 3, который после сравнения с пороговым значением с выхода компаратора 3 поступает на первые входы схем совпадения «И» 7, 9 и 11, которые являются ступенью предохранения от несанкционированного запуска пиротехнических устройств 16, 17, при скорости ракетного поезда ниже установленного значения схемы совпадения «И» 7, 9, 11 будут блокировать прохождение управляющих сигналов с времязадающего устройства 10 на первый и второй выходные ключи 13, 15 через схему совпадения «ИЛИ», первый и второй формирователи длительности 12, 14.
По истечении первого заданного промежутка времени срабатывает первый канал времязадающего устройства (10) и положительный импульс поступает на второй вход первой схемы совпадения «И» (11), которая переключается в единичное состояние, после чего импульс поступает на вход первого формирователя длительности (12), формируется, поступает на первый выходной ключ (13) и на электровоспламенители первой группы пиротехнических устройств (16), предназначенных для запуска последней ступени (запуск по времени) РП.
Заданные промежутки времени (временные интервалы, уставки) каждого из каналов времязадающего устройства 10 задаются отдельно в зависимости от исходных данных, полученных по результатам предварительных расчетов с учетом прогноза.
В момент прохождения центра полевоспринимающего устройства 5 (катушка индукционного датчика) мимо полесоздающего устройства 4 (постоянный магнит ЮНДК) в полевоспринимающем устройстве 5 вырабатывается электрический сигнал, который поступает на вход формирователя импульса запуска 6 (запуск по пути). Сигнал формируется в положительный импульс с заданными параметрами (длительности, амплитуды) и поступает на выход формирователя импульса запуска 6, затем на второй вход схемы совпадения «И» 7, которая переключается в единичное состояние. При этом происходит подключение выхода второй схемы совпадения «И» 7 ко второму входу схемы совпадения «ИЛИ» 8. По истечении второго временного интервала (уставки) срабатывает второй канал времязадающего устройства (10) и положительный импульс поступает на второй вход третьей схемы совпадения «И» 9, которая переключается в единичное состояние, после чего импульс поступает на первый вход схемы совпадения «ИЛИ» 8. С выхода схемы совпадения «ИЛИ» 8 сигнал поступает на вход второго формирователя длительности 14, формируется, поступает на вход второго выходного ключа 15, а с его выхода на электровоспламенители второй группы пиротехнических устройств 17, предназначенных для отделения объекта испытаний (ОИ) от РП.
Временной интервал (уставка) второго канала времязадающего устройства 10 подбирается таким образом, чтобы в первую очередь отрабатывался запуск системы отделения ОИ по пути, а затем по времени, т.е. второй заданный промежуток времени задают меньше первого заданного промежутка времени. За счет такого резервирования достигается надежность и высокая функциональная эффективность бесконтактного запуска пиротехнических устройств в гиперзвуковых ракетных поездах.
Таким образом, заявляемые способ и устройство обеспечивают повышенную безопасность в служебном обращении за счет применения в устройстве схем совпадения преобразования и выделения управляющих сигналов, которые реализуют заданный алгоритм взаимодействия, направленный на повышение точности и стабильности срабатывания электровоспламенителей пиротехнических устройств в разных условиях.

Claims (3)

1. Способ запуска пиротехнических устройств объекта, включающий передачу управляющего сигнала от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство, установленное на объекте, на электровоспламенители по крайней мере части пиротехнических устройств объекта, отличающийся тем, что пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а полесоздающее устройство устанавливают на заданном участке рельсовой направляющей ракетной катапультирующей установки, первую группу пиротехнических устройств, предназначенных для запуска последней ступени ракетного поезда, выполняют с возможностью срабатывания через первый заданный промежуток времени после достижения ракетным поездом установленной скорости движения, вторую группу пиротехнических устройств, используемых для отделения установленного на ракетном поезде объекта испытания, выполняют с возможностью срабатывания при поступлении сигнала от полевоспринимающего устройства через второй заданный промежуток времени, меньший первого заданного промежутка времени, после достижения ракетным поездом установленной скорости движения.
2. Устройство запуска пиротехнических устройств объекта, содержащее полесоздающее устройство, установленное вне объекта, и полевоспринимающее устройство, электрически связанное по крайней мере с одним из электровоспламенителей одного из пиротехнических устройств и расположенное внутри указанного объекта, отличающееся тем, что дополнительно содержит размещенные в объекте датчик перегрузок, интегратор, компаратор, первую, вторую и третью схемы совпадения «И», первый и второй формирователи длительности, первый и второй выходные ключи, времязадающее устройство, схему совпадения «ИЛИ», формирователь импульса запуска; датчик перегрузок, интегратор, компаратор соединены последовательно, выход компаратора соединен с первыми входами трех схем совпадения «И», выход первой схемы совпадения «И» соединен с входом первого формирователя длительности, выход которого соединен с входом первого выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями первой группы пиротехнических устройств; первый выход времязадающего устройства, выполненного с возможностью начала работы в момент начала движения объекта, соединен со вторым входом первой схемы совпадения «И», а его второй выход соединен со вторым входом третьей схемы совпадения «И», выход которой соединен с первым входом схемы совпадения «ИЛИ»; полевоспринимающее устройство электрически связано с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств через формирователь импульса запуска, вторую схему совпадения «И», схему совпадения «ИЛИ», второй формирователь длительности и второй выходной ключ, при этом выход полевоспринимающего устройства соединен с входом формирователя импульса запуска, его выход соединен со вторым входом второй схемы совпадения «И», выход которой соединен со вторым входом схемы совпадения «ИЛИ», выход которой соединен со входом второго формирователя длительности, выход которого соединен со входом второго выходного ключа, выход которого соединен с электровоспламенителями второй группы пиротехнических устройств.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что полесоздающее устройство выполнено в виде магнита и размещено на заданном участке рельсовой направляющей ракетно-катапультирующей установки.
RU2011134152/06A 2011-08-12 2011-08-12 Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления RU2476712C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011134152/06A RU2476712C1 (ru) 2011-08-12 2011-08-12 Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011134152/06A RU2476712C1 (ru) 2011-08-12 2011-08-12 Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476712C1 true RU2476712C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011134152/06A RU2476712C1 (ru) 2011-08-12 2011-08-12 Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476712C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3750581A (en) * 1971-09-20 1973-08-07 Us Army Missile motor igniter assembly
US5088381A (en) * 1988-08-09 1992-02-18 Thomson-Brandt Armements Projectile-launcher actuated by induction
RU2099571C1 (ru) * 1992-07-23 1997-12-20 Акционерное общество Институт прикладной физики Устройство индукционного запуска твердотопливного двигателя
RU2099570C1 (ru) * 1992-07-02 1997-12-20 Акционерное общество Институт прикладной физики Устройство для бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя
RU2369853C1 (ru) * 2008-01-15 2009-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ разгона объекта испытаний реактивным аппаратом и стенд для его осуществления
RU2408833C1 (ru) * 2009-09-28 2011-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда и устройство для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3750581A (en) * 1971-09-20 1973-08-07 Us Army Missile motor igniter assembly
US5088381A (en) * 1988-08-09 1992-02-18 Thomson-Brandt Armements Projectile-launcher actuated by induction
RU2099570C1 (ru) * 1992-07-02 1997-12-20 Акционерное общество Институт прикладной физики Устройство для бесконтактной передачи команд на запуск твердотопливного ракетного двигателя
RU2099571C1 (ru) * 1992-07-23 1997-12-20 Акционерное общество Институт прикладной физики Устройство индукционного запуска твердотопливного двигателя
RU2369853C1 (ru) * 2008-01-15 2009-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ разгона объекта испытаний реактивным аппаратом и стенд для его осуществления
RU2408833C1 (ru) * 2009-09-28 2011-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170307325A1 (en) Electromagnetic Muzzle Velocity Controller and Booster for Guns
Ma et al. Thinking and study of electromagnetic launch technology
US9657725B2 (en) Ion thruster
US7762173B2 (en) Electromagnetic missile launcher
EP3084337B1 (en) Hybrid propellant electromagnetic gun system
US20070234893A1 (en) Augmented EM Propulsion System
US7741588B2 (en) Method and device for varying a flight path of a projectile by intentional tumbling of the projectile
US7874237B2 (en) Electromagnetic missile launcher
RU2476712C1 (ru) Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления
US3233848A (en) Guidance system with a free falling mass
US2779277A (en) Torpedo exploder
Castillo et al. Projectile accelerator prototype using electromagnetic fields
CN106706256B (zh) 一种高超声速飞行器部件分离风洞实验同步起爆装置
Xiao-Cun et al. The launch performance analysis of the electromagnetic coil launcher continuous launch process with multiple armature
RU2192615C2 (ru) Способ инициирования системы управления артиллерийского снаряда, баллистический колпак и дистанционная трубка управляемого артиллерийского снаряда
RU2241205C1 (ru) Дистанционно-контактный взрыватель для морских систем залпового огня
RU56995U1 (ru) Артиллерийский боеприпас
RU2743990C1 (ru) Сверхсильный импульсный магнит
RU2685597C1 (ru) Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой
RU2315944C1 (ru) Способ взведения бортовых систем управляемой ракеты и устройство для его осуществления
RU2192605C2 (ru) Способ наведения телеуправляемой ракеты и система наведения для его реализации
RU2080551C1 (ru) Способ запуска управляемой ракеты из артиллерийского орудия и выстрел
RU2179296C2 (ru) Способ наведения управляемого снаряда и система наведения для его осуществления
US3385214A (en) Two body fuzing system
SU531458A1 (ru) Ускоритель зар женных и нейтральных токопровод щих тел