RU2547839C1 - Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой - Google Patents
Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2547839C1 RU2547839C1 RU2014102183/07A RU2014102183A RU2547839C1 RU 2547839 C1 RU2547839 C1 RU 2547839C1 RU 2014102183/07 A RU2014102183/07 A RU 2014102183/07A RU 2014102183 A RU2014102183 A RU 2014102183A RU 2547839 C1 RU2547839 C1 RU 2547839C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- obstacle
- meeting
- moment
- coordinates
- speed
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники. Достигаемый технический результат - высокая разрешающая способность, обеспечивающая определение моментов встречи с преградой нескольких объектов испытания, а также простота и компактность используемых средств. Указанный результат достигается за счет того, что способ включает регистрацию в измерительной точке (ИТ) с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (tрег) и расчет момента встречи ОИ с преградой. В качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью. На основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ. Момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле , где сзв - скорость распространения звука в воздушной среде, соответствующая метеоусловиям в момент проведения испытания. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники и может быть использовано при испытаниях объектов, движущихся со сверхзвуковой скоростью.
Известен мобильный комплекс траекторных измерений ZETLab (www.zetlab.ru / ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы». Мобильный комплекс траекторных измерений ZETLab), который представляет собой техническую систему на базе видеорегистраторов и сейсмостанций, предназначенную для проведения измерений при испытаниях высокоскоростных изделий ракетных комплексов.
Мобильный комплекс траекторных измерений позволяет определять координаты места встречи объекта с землей, а также время момента встречи.
При работе комплекса осуществляется способ, заключающийся в оптическом наблюдении за движущимся объектом, регистрации получаемого при этом видеоизображения, регистрации сейсмических волн, возникающих в момент соприкосновения объекта с землей и последовательно воздействующих на все сейсмодатчики, установленные в измерительных точках (ИТ) с известными координатами и определении момента времени и координат места встречи объекта с землей, по результатам обработки зарегистрированной информации.
Несмотря на достоинства способа, он характеризуется низким разрешением по времени, то есть не позволяет определять времена встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью. Это обусловлено особенностями распространения сейсмических волн в грунтах. Кроме того, применяемость способа может быть ограничена погодными условиями, обеспечивающими оптическую непрозрачность воздушной среды (туман, запыленность атмосферы, осадки и пр.). Этот способ выбран в качестве прототипа.
Заявляемый способ направлен на решение технической задачи определения момента встречи объекта испытания (ОИ), летящего со сверхзвуковой скоростью, с преградой (в частном случае с поверхностью земли) по результатам регистрации возбуждаемой им в воздушной среде баллистической ударной волны (скачка уплотнения) (Фабрикант Н.Я. «Аэродинамика», Издательство «Наука»; 1964 г., Красильников В.А. «Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах», М., 1954 г.).
Техническим результатом осуществления способа является его высокая разрешающая способность, обеспечивающая определение моментов встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью, вне зависимости от массогабаритных характеристик объектов, а также относительная простота и компактность используемых средств измерений, малые затраты на постановку и проведение измерений.
Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе определения момента встречи ОИ с преградой, включающем регистрацию по крайней мере в одной измерительной точке с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (tрег) и расчет момента встречи ОИ с преградой, в отличие от прототипа в качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну (БУВ), возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, на основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ, а момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле:
где сзв - скорость распространения звука в воздушной среде в момент проведения испытания.
Регистрация БУВ, возбуждаемой полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, позволяет решить техническую задачу даже в условиях плохого прогнозирования места встречи ОИ с преградой, когда реальная точка встречи ОИ с преградой может располагаться от ИТ дальше, чем ожидаемая. Это возможно благодаря относительно большому уровню давления во фронте БУВ и ее слабому затуханию при распространении на большие расстояния от траектории. Наличие у БУВ крутого фронта (длительность единицы микросекунд) позволяет определять время его регистрации в ИТ (tрег) с высокой точностью. Характерная N-образная форма БУВ позволяет легко ее идентифицировать среди прочих сигналов. В конечном итоге эти преимущественные особенности БУВ в отличие от сейсмических волн позволяют повысить разрешающую способность способа, что обеспечивает определение моментов встречи с преградой нескольких ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью.
Измерительные средства и вспомогательное оборудование для осуществления заявляемого способа компактны и могут быть в короткие сроки развернуты и подготовлены к измерениям, в том числе и на необорудованных специальным образом площадках. Для повышения надежности измерений можно использовать несколько датчиков, но для решения задачи достаточно получить измерения всего одним.
Способ поясняется чертежами. На фигуре 1 приведен результат регистрации баллистической ударной волны в ИТ датчиком давления, на фигуре 2 - схема распространения конуса возмущения после встречи ОИ с преградой, на фигуре 3 - схема, поясняющая алгоритм расчета момента встречи ОИ с преградой.
Способ определения момента встречи ОИ с преградой реализуется следующим образом.
По крайней мере в одной измерительной точке, размещаемой в районе подхода ОИ к преграде, устанавливают датчик избыточного давления, регистрирующий возмущения воздушной среды. Точку установки датчика выбирают таким образом, чтобы он оказался в «перелетной» зоне относительно прогнозируемой точки встречи ОИ с преградой (фиг.2). Перед проведением испытаний выполняют геодезическую привязку датчика к системе пространственных координат измерительной площадки (полигона). Датчик давления подключают к автономному устройству регистрации информации или через адаптер сбора данных к ПЭВМ. Метеостанцией измеряют параметры невозмущенной воздушной среды (не показано).
В ходе проведения испытания регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью. Регистрируемый сигнал представлен на фиг.1.
В момент встречи ОИ с преградой (фиг.2) огибающая баллистических ударных волн, возбужденных ОИ на траектории, имеет форму конуса, называемую конусом возмущения. Его осью является траектория движения ОИ. Угол α между образующей конуса и его осью связан с числом Маха М соотношением: sin α=1/M (Фабрикант Н.Я. «Аэродинамика», Издательство «Наука»; 1964 г.) После встречи ОИ с преградой образующая конуса возмущения продолжает распространяться в пространстве со скоростью звука по нормали к своей поверхности, достигая датчика давления, расположенного в точке В.
По результатам регистрации баллистической ударной волны определяют момент времени tрег, соответствующий достижению БУВ измерительной точки В (фиг.1).
Точкой возбуждения волны, достигшей измерительной точки В, является точка А, принадлежащая траектории движения ОИ, а в момент встречи ОИ с преградой фронт БУВ, распространяющийся в направлении точки В, находится в точке N.
Траекторию движения ОИ в пространстве на конечном участке его полета (фиг.3) можно описать уравнением (2) с использованием следующих параметров: |Vou| - величина скорости движения ОИ; βx, βy, βz - углы между положительными направлениями осей выбранной прямоугольной системы координат и траекторией движения ОИ, рассчитываемые с использованием значений азимута и угла подхода ОИ к поверхности преграды; Xo, Yo, Zo - координаты точки О встречи ОИ с преградой
В ходе расчетов предполагается, что скорость движения ОИ на конечном участке траектории является постоянной.
Координаты точки встречи ОИ с преградой (Xo, Yo, Zo) определяют путем координирования воронки, образованной при встрече ОИ с преградой. Остальные параметры движения ОИ (|Vou|, βx, βy, βz) могут быть получены как расчетным путем с использованием математической модели движения объекта по траектории, так и экспериментально, путем измерения необходимых параметров непосредственно в ходе испытания.
Используя уравнение прямой (2) и уравнение перпендикуляра, опущенного на нее из точки В (фиг.3), составляют систему уравнений (3). Путем решения системы (3) с использованием набора известных параметров Xo, Yo, Zo, βx, βy, βz, |Vou| находят координаты основания перпендикуляра P(XP, YP, ZP):
Затем находят длину отрезка NB (dNB=R), величина которой необходима для определения времени встречи изделия с преградой.
Расстояние R - это расстояние, преодолеваемое БУВ с момента встречи ОИ с преградой до момента ее появления в ИТ (фиг.2). Полагая скорость распространения БУВ равной скорости звука (Красильников В.А. «Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах», М., 1954 г.), определяют время, за которое БУВ преодолевает расстояние R, то есть время распространения БУВ с момента встречи ОИ с преградой до момента ее регистрации в ИТ (tраспр):
С использованием формулы (1) определяют момент времени встречи ОИ с преградой.
Для отработки и применения предлагаемого способа использовались общеизвестные технические средства:
1. Датчики измерения импульсных давлений воздушной среды (например, содержащиеся в Государственном реестре средств измерений, датчики АДИД.406233.001).
2. Адаптер сбора аналоговых данных (ADLINK Technology Inc., 64-канальный адаптер аналогового ввода-вывода DAQ-2204).
3. Экранированные измерительные линии, соединяющие датчики и схему запуска с регистратором (кабель ГПЭУ 6/012).
4. Электронный тахеометр для геодезической привязки ИТ к выбранной системе координат (TRIMBLE М3).
5. Автоматическая метеорологическая станция АМС-2000.
Работоспособность способа и его возможности подтверждены в ряде экспериментов. При этом результаты, полученные с использованием данного способа, согласуются с данными, полученными другими измерительными средствами.
Решение задачи определения момента встречи ОИ с преградой при его полете со сверхзвуковой скоростью производилось следующим образом.
Согласно заявляемому способу на измерительной площадке в одной ИТ был размещен датчик избыточного давления воздушной среды и выполнена его геодезическая привязка к системе пространственных координат измерительной площадки (XB=-100 м, YB=0 м, ZB=-60 м). Датчик был подключен к адаптеру сбора аналоговых данных DAQ-2204, входящему в состав регистрирующей ПЭВМ. Метеостанцией были измерены параметры воздушной среды (температура воздуха Тв=13°C).
В ходе проведения испытания датчиком была зарегистрирована БУВ, порожденная полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, и определен момент времени tрег=113.9399 с, соответствующий достижению баллистической ударной волной ИТ.
После проведения эксперимента было выполнено координирование воронки, образованной при падении объекта (Xo=340.27 м, Yo=0 м, Zo=-166.08 м).
Используя координаты точки встречи ОИ с преградой и расчетные параметры его движения при подходе к поверхности преграды (βx=135°, βy=45°, βz=90° |Vou|=1200 м/с), путем решения системы уравнений (3) были найдены координаты основания перпендикуляра (XP,YP,ZP), опущенного из ИТ на траекторию движения ОИ. При дальнейших расчетах было найдено расстояние R=144.01 м. С использованием времени регистрации возмущения в ИТ (tрег), скорости звука сзв=339.65 м/с для соответствующих метеоусловий (Тв) и расстояния R по формуле (1) был определен момент встречи ОИ с преградой (t=113.5159 с). Рассчитанное значение времени встречи ОИ с преградой хорошо согласуется с временем срабатывания контактного датчика, установленного на преграде (113.5169 с).
При практическом применении способа подтверждены надежность регистрации БУВ и технический результат, заключающийся в надежном определении момента встречи ОИ с преградой, возможности его применения на необорудованных площадках, при его относительной простоте и малых затратах на применение. В ряде экспериментов применение этого способа обеспечило определение момента встречи с преградой каждого из группы ОИ, подходящих к ней с малой разновременностью.
Claims (1)
- Способ определения момента встречи объекта испытания (ОИ) с преградой, включающий регистрацию по крайней мере в одной измерительной точке (ИТ) с известными координатами сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, определение времени его регистрации в ИТ (tрег) и последующий расчет момента встречи ОИ с преградой, отличающийся тем, что в качестве сигнала, содержащего информацию о подходе ОИ к преграде, регистрируют баллистическую ударную волну, возбуждаемую полетом ОИ со сверхзвуковой скоростью, на основании фактической или априорной информации о величинах углов, образуемых траекторией его движения с осями выбранной прямоугольной системы координат, и координатах точки встречи ОИ с преградой рассчитывают расстояние от ИТ до траектории движения ОИ, с использованием которого и значения угла между образующей конуса возмущения и траекторией движения ОИ, полученного на основании фактической или априорной информации о скорости полета ОИ, рассчитывают расстояние R от поверхности конуса возмущения в момент встречи ОИ с преградой до ИТ, момент встречи ОИ с преградой определяют по формуле , где сзв - скорость распространения звука в воздушной среде в момент проведения испытания.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102183/07A RU2547839C1 (ru) | 2014-01-23 | 2014-01-23 | Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102183/07A RU2547839C1 (ru) | 2014-01-23 | 2014-01-23 | Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2547839C1 true RU2547839C1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53296493
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014102183/07A RU2547839C1 (ru) | 2014-01-23 | 2014-01-23 | Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2547839C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1739302A1 (ru) * | 1989-03-06 | 1992-06-07 | Научно-исследовательский институт измерительной техники | Устройство дл измерени ударных ускорений |
US5920522A (en) * | 1996-07-14 | 1999-07-06 | Levanon; Nadav | Acoustic hit indicator |
US6178141B1 (en) * | 1996-11-20 | 2001-01-23 | Gte Internetworking Incorporated | Acoustic counter-sniper system |
RU2239168C2 (ru) * | 2001-01-30 | 2004-10-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Стенд для динамических испытаний |
WO2009048500A2 (en) * | 2007-08-30 | 2009-04-16 | Shotspotter, Inc. | Processing impulses including bullet pulses and/or muzzle pulses in association with time domain representations |
RU2416103C2 (ru) * | 2009-07-06 | 2011-04-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Корпорация | Способ определения траектории и скорости объекта |
RU2479820C1 (ru) * | 2011-12-01 | 2013-04-20 | Виктор Леонидович Семенов | Способ определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации |
-
2014
- 2014-01-23 RU RU2014102183/07A patent/RU2547839C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1739302A1 (ru) * | 1989-03-06 | 1992-06-07 | Научно-исследовательский институт измерительной техники | Устройство дл измерени ударных ускорений |
US5920522A (en) * | 1996-07-14 | 1999-07-06 | Levanon; Nadav | Acoustic hit indicator |
US6178141B1 (en) * | 1996-11-20 | 2001-01-23 | Gte Internetworking Incorporated | Acoustic counter-sniper system |
RU2239168C2 (ru) * | 2001-01-30 | 2004-10-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Стенд для динамических испытаний |
WO2009048500A2 (en) * | 2007-08-30 | 2009-04-16 | Shotspotter, Inc. | Processing impulses including bullet pulses and/or muzzle pulses in association with time domain representations |
RU2416103C2 (ru) * | 2009-07-06 | 2011-04-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Корпорация | Способ определения траектории и скорости объекта |
RU2479820C1 (ru) * | 2011-12-01 | 2013-04-20 | Виктор Леонидович Семенов | Способ определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ФАБРИКАНТ Н.Я. Аэродинамика. Москва, изд. "Наука", 1964. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6535158B2 (en) | Kinematic analysis of conically scanned environmental properties | |
EP2366130B1 (en) | Measuring of a landing platform of a ship | |
RU2510861C1 (ru) | Способ радиолокационного определения времени окончания активного участка баллистической траектории | |
US6420862B2 (en) | System and method of locating lightning strikes | |
EP0792461B1 (en) | A method and a device for determining wind velocity or velocity of a fluid and use thereof | |
EP2667216A1 (en) | Passive acoustic ranging system using atmospheric dispersion | |
CN108050964A (zh) | 一种基于微波干涉的二维面形变监测方法及系统 | |
US20130282285A1 (en) | Method and device for determining the movements of a fluid from remote measurements of radial velocities | |
CN111856496A (zh) | 一种管道探测方法及管道探测装置 | |
CA2619095A1 (en) | High-speed laser ranging system including a fiber laser | |
RU2524208C1 (ru) | Способ радиолокационного обнаружения маневра баллистической цели на пассивном участке траектории | |
KR101784178B1 (ko) | 해양변위 관측용 산란계 시스템 | |
RU2416103C2 (ru) | Способ определения траектории и скорости объекта | |
CN110006848A (zh) | 一种获取气溶胶消光系数的方法和装置 | |
US20120120230A1 (en) | Apparatus and Method for Small Scale Wind Mapping | |
KR20190073575A (ko) | 감마 방사선원들의 탐색 및 검출 방법 | |
CN106772412A (zh) | 无人机的输电线路空间距离的测量方法和装置 | |
US9958276B2 (en) | Method for calculating the surface speed of at least one vessel and method for deducing each drift vector at every point on the path of said vessel | |
RU2547839C1 (ru) | Способ определения момента встречи объекта испытания с преградой | |
Azbukin et al. | Hardware-software complex for studying the structure of the fields of temperature and turbulent wind fluctuations | |
CN112455503A (zh) | 基于雷达的列车定位方法及装置 | |
RU2509319C1 (ru) | Способ радиолокационного определения времени окончания активного участка баллистической траектории | |
US10288641B2 (en) | System and method of measuring 2- and 3-dimensional velocity vector using cross-correlation velocimetry | |
KR101232049B1 (ko) | 포탄의 낙하위치결정시스템 및 이를 이용한 포탄의 낙하위치 결정방법 | |
Bachalo et al. | Phase Doppler Interferometry for Efficient Cloud Drop Size Distribution, Number Density, and LWC Measurements |