RU2560959C2 - Устройство и способ для термической компенсации ствола оружия - Google Patents

Устройство и способ для термической компенсации ствола оружия Download PDF

Info

Publication number
RU2560959C2
RU2560959C2 RU2013158249/11A RU2013158249A RU2560959C2 RU 2560959 C2 RU2560959 C2 RU 2560959C2 RU 2013158249/11 A RU2013158249/11 A RU 2013158249/11A RU 2013158249 A RU2013158249 A RU 2013158249A RU 2560959 C2 RU2560959 C2 RU 2560959C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
barrel
cradle
support
temperature
gun
Prior art date
Application number
RU2013158249/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013158249A (ru
Inventor
Доминик БРУННЕР
Раффаэль МАЙЕР
Original Assignee
Рейнметалл Эйр Дифенс Аг
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 Рейнметалл Эйр Дифенс Аг filed Critical Рейнметалл Эйр Дифенс Аг
Publication of RU2013158249A publication Critical patent/RU2013158249A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560959C2 publication Critical patent/RU2560959C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/44Insulation jackets; Protective jackets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A27/00Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages
    • F41A27/30Stabilisation or compensation systems, e.g. compensating for barrel weight or wind force on the barrel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/48Barrel mounting means, e.g. releasable mountings for replaceable barrels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A27/00Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Numerical Control (AREA)
  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
  • Machine Tool Sensing Apparatuses (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вооружению, а именно к термической компенсации ствола орудия. Устройство для термической компенсации ствола орудия содержит ствол орудия, люльку и опору. Ствол установлен в люльке и опоре ствола. Опора является продолжением люльки. К люльке и опоре ствола присоединено несколько температурных датчиков, которые через каналы передачи данных соединены с блоком данных, а блоки данных с устройством обработки данных. Устройство обработки данных может воздействовать на исполнительные механизмы орудия. С помощью температурных датчиков измеряется температура на люльке ствола, а также опоре ствола. Затем определяется перепад температуры между верхней и нижней сторонами и правой и левой сторонами люльки ствола, как и опоры ствола. На основании этих показателей рассчитывается уклон ствола, а затем уклон ствола компенсируется изменением ориентации ствола оружия по азимуту и/или возвышению. Технический результат заключается в упрощении компенсации термически индуцированного прогиба ствола. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к орудийному стволу оружия, например револьверной пушки, для использования в противовоздушной обороне наземного или морского базирования. В частности, это изобретение относится к стволу орудия, установленному в люльке ствола и опоре ствола, причем люлька ствола для стабилизации, направления и демпфирования колебаний переходит в опору ствола, которая в нескольких местах поддерживает ствол или является для него опорой.
Орудие содержит, как правило, нижний станок лафета, башню и люльку ствола с опорой ствола, в которой установлен ствол (EP 1154219 A). В условиях солнечного освещения в большей степени нагревается верхняя сторона люльки ствола, в то время как не подвергшаяся солнечному освещению нижняя сторона нагревается в меньшей степени. Возникающий перепад температуры приводит к разному тепловому расширению верхней и нижней сторон люльки ствола, так что в результате ствол с определенной длиной 1 на своем свободном конце от первоначальной оси ствола отклоняется вниз на некоторый угол σ. Это отклонение сильно зависит от условий окружающей среды и погодных условий и, в свою очередь, оказывает существенное влияние на точность стрельбы орудия.
Такого рода термические различия могут проявляться и в боковом направлении, допустим, когда орудие во время восхода Солнца или захода Солнца в основном нагревается со стороны воздействия солнечных лучей, или при воздействии ветра, который сильнее охлаждает наветренную сторону орудия, чем подветренную сторону. В условиях реального использования такого рода эффекты проявляются в комбинации.
При каждом выстреле на ствол воздействуют газообразные продукты взрыва, и одновременно вследствие механического трения между стволом и снарядом возникает теплота трения. Это приводит к увеличению температуры ствола. Особенно это имеет место, если стрельба ведется очередями. Тогда тепло концентрируется в замковом конце оружия и на верхней стороне ствола, куда тепло переносится конвекцией. И этот обусловленный стрельбой температурный градиент приводит к отклонению свободного конца ствола от заданного положения.
Простые пассивные решения используют согласно документу DE 3005117 надеваемую непосредственно на ствол защитную оболочку, причем защитная оболочка согласно идущей дальше идее DE 19904417 исполнена не радиально симметричной, чтобы противодействовать асимметричному нагреванию.
DE 1918422 раскрывает теплозащитную оболочку в виде окружающей с небольшим удалением от ствола пушки металлической оболочки, причем роль теплоизоляции выполняет неподвижный слой воздуха между стволом орудия и металлической оболочкой. Эти решения статичны и не могут реагировать на изменчивые условия окружающей среды.
Двустенные орудийные оболочки согласно идее WO 97/47 939 или US 4753154 проводят между и вдоль обеих поверхностей оболочек рабочую жидкость, чтобы улучшить отвод тепла от выстрела. И эти системы работают нерегулируемо и чисто пассивно.
Активные нагревательные элементы, установленные непосредственно на стволе орудия, раскрывают DE 3219124, а также GB 2328498. Нагревательные полоски, параллельные оси ствола, перекомпенсируют внешние температурные эффекты, нагревая ствол до температуры, которая примерно на 10°C выше средней температуры окружающей среды. Отклонение ствола от нормального положения определяется, например, оптическими методами. Следовательно, этот способ энергетически очень затратный и одновременно очень медленнодействующий, оптические методы чувствительны к механическим воздействиям на систему вследствие отдачи при выстреле.
Обусловленный выстрелом подъем температуры измеряется согласно DE 4433627 термоэлементом, который вводится в стенку зарядной камеры через глухое отверстие. Во-первых, отверстием нарушается механическая устойчивость, во-вторых, не может определяться температурный градиент по длине ствола.
Документ JP 7-91891 раскрывает активное измерение прогиба ствола с помощью оптической системы и одновременно компенсацию изгиба ствола действующим на оба конца ствола орудия гидравлическим цилиндром. Этот способ очень затратен. Кроме того, компенсация может происходить только в плоскости, которая образуется осью ствола и центральной осью гидравлического цилиндра. Поэтому невозможна общая компенсация по азимуту и возвышению.
Задачей изобретения является: предложить устройство и способ, посредством которых возможны простая и очень экономичная компенсация термически индуцированного прогиба ствола и во время вызванной выстрелом отдачи.
Задача решается за счет признаков пункта 1 формулы изобретения в отношении устройства и пункта 6 формулы изобретения в отношении способа. Предпочтительные варианты осуществления показаны в зависимых пунктах.
Как известно, в условиях солнечного освещения ствол оружия изгибается вниз. Эта деформация вызывается различием в температуре верхней и нижней сторон опоры ствола и люльки. Влияние опоры ствола и влияние люльки могут в принципе рассматриваться как отдельные проблемы; для определения общего изгиба ствола, однако, они должны рассматриваться с наложением друг на друга.
В основе изобретения поэтому лежит идея использовать температурные датчики и тем самым создать систему температурной корреляции. Система при этом технически в состоянии осуществить определение перепадов температуры между верхней и нижней сторонами опоры ствола (противолежащих датчиков), а также между правой и левой сторонами опоры ствола (противолежащих датчиков). Расчет изгиба ствола проводится на основании перепадов температуры. Компенсация изгиба ствола происходит затем с учетом показателя изгиба, причем компенсация происходит путем изменения ориентации ствола по азимуту и/или возвышению. Одновременно может соединяться контроль температурных датчиков и блока данных.
Функция температурной компенсации используется в управлении орудием как дополнительный параметр и, в частности, при расчете азимута и возвышения оружия. Тем самым обусловленное температурой отклонение ствола может компенсироваться непосредственно серводвигателями оружия. Благодаря этому соответствующий изобретению способ является очень быстрым; регулирование происходит с обычной скоростью до нескольких десятков градусов в секунду.
Одновременно способ может применяться во время стрельбы. Отсутствует необходимость переводить оружие из готового к стрельбе состояния в не готовое к стрельбе состояние технического обслуживания, чтобы осуществить компенсацию ствола. Тем самым увеличивается продолжительность использования оружия.
Для соответствующего изобретению устройства необходимо провести лишь небольшие технические модификации. По существу в отношении технического обеспечения достаточно установки известных датчиков температуры, а также их соединения с блоком данных. Благодаря этому устройство является совершенно недорогим.
Компенсация ствола не вызывает в нем никаких новых изгибающих моментов или напряжений. Благодаря этому увеличивается срок службы орудия.
Выход отдельных датчиков из строя может компенсироваться математической моделью, так как можно исходить из систематического распределения температуры в люльке ствола и опоре ствола (проверка на непротиворечивость). Алгоритм анализа, однако, имеет разные запасные уровни на тот случай, если из строя выходят несколько датчиков. Таким образом, система особенно устойчива по отношению к отсутствию некоторых данных от датчиков.
В развитии изобретения регистрируется временной ход функции температурной корреляции и в читаемом виде хранится в вычислительном устройстве орудия для последующих работ по обслуживанию. Благодаря этому в последующем может протоколироваться термическая нагрузка на орудие или могут обнаруживаться ошибки в алгоритме расчетов.
В соответствии с обычными в военных условиях температурными диапазонами датчики и блок данных рассчитаны на соответствующий функции режим работы, обычно от -46°C до +120°C. В этом температурном диапазоне измерения проводятся с достаточно высоким разрешением и точностью. Разрешение и точность обусловлены применяемой математической моделью, разрешение 0,1°C и точность 0,2°C на практике оказались достаточными.
Рассматриваемое техническое решение, следовательно, характеризуется:
- очень простым методом измерения обычными температурными датчиками; система является недорогой и устойчивой;
- резервированиями в датчиках при большой защищенности системы от отказов отдельных измерительных датчиков;
- очень быстрой компенсацией деформации ствола с помощью привода орудия;
- возможностью использования во время стрельбы, в том числе очередями;
- компенсацией ошибок азимута, так же как и ошибок возвышения, вызванных термически индуцированной деформацией ствола;
отсутствием механического повреждения ствола или опоры ствола измерительными средствами.
Изобретение поясняется чертежами, на которых представлено следующее:
фиг.1 - башня орудия согласно уровню техники;
фиг.2 - башня орудия с соответствующим изобретению устройством в люльке ствола и опоре ствола;
фиг.3 - упрощенное изображение расположения датчиков по фиг.2;
фиг.4 - блок-схема способа.
Фиг.1 показывает обычное револьверное орудие 10 с башней 1 орудия, нижним лафетом 2, люлькой 3 ствола, а также опорой 4 ствола в качестве продолжения люльки 3 ствола. Опора 4 ствола состоит в основном из трубчатой рамы каркасной конструкции (детально не изображена) и может, как и все орудие 10, быть укрытой защитной оболочкой (детально не изображена).
Согласно фиг.2 такого рода орудие 10 обеспечивается несколькими температурными датчиками p1-pn, предпочтительно в количестве 16, в области люльки 3 ствола и опоры 4 ствола. Посредством 16 датчиков (p1-p16) измеряется температура у опоры 4 ствола (двенадцать датчиков) и у стенок люльки 3 (четыре датчика). Штекерные блоки 5 объединяют сигналы температурных датчиков p1-p16 из опоры 4 ствола и люльки 3 и передают их по каналам 6 передачи данных в блок 7 данных, в котором аналоговые сигналы температурных датчиков оцифровываются. Затем блок 7 данных направляет данные через Ethernet-соединение 8 в GSU 9 (устройство обработки данных). GSU компенсирует затем деформацию посредством смещения относительно горизонта (согласование по показателю изгиба). Блок 7 данных включает в себя аналого-цифровой преобразователь и сервер с Ethernet.
Далее описывается расположение датчиков в люльке ствола и опоре ствола, а также соединение компонентов. Согласно фиг.3 по существу по вертикали к оси ствола выделяются четыре плоскости, причем плоскость Е4 находится предпочтительно в люльке ствола и три плоскости E1-Е3 предпочтительно в опоре ствола. В каждой из плоскостей находятся по четыре в принципе известных из уровня техники температурных датчика (например, РТ 100), которые предпочтительно расположены в углах плоскостей. В первой плоскости Е1 вблизи дула находится четыре датчика p1-p4, в следующей в направлении люльки ствола плоскости Е2 датчики р5-р8 и т.д. Датчики каналами 6 передачи данных соединены с блоком 7 данных. Блок 7 данных оцифровывает аналоговые сигналы температурных датчиков и направляет данные о температуре через канал 8 передачи данных в GCU 9. С помощью этой конструкции можно измерять распределение температуры на люльке 3 ствола и опоре 4 ствола.
Показания температурных датчиков р1-р16 оцифровываются и передаются в устройство обработки данных (GCU 9). Одновременно они сравниваются с соответствующими архивными данными по стволу 11. Для индуцированного температурой отклонения ствола разработана математическая модель, которая с использованием параметров оптимизации устанавливает зависимость между показателями температуры измерительных датчиков p1-p16 и общим отклонением ствола.
Процесс осуществления соответствующего изобретению способа в обобщенном виде представлен на фиг.4. Для специалиста из представленного на ней общего алгоритма без дополнительных усилий понятно, как должна была бы осуществляться компенсация ошибки азимута или смешанной формы, так что в данном случае можно обойтись без конкретных указаний. Изобретение одинаковым образом относится к компенсации ошибки азимута. Числовые параметры a, b, g взвешивания сначала или вводятся в систему (GCU) или определяются при измерении и наводке орудия 10 и заимствуются в математическую модель.
Показатели температуры полиномизируются, чтобы получить линейное восприятие для изображения ошибки ствола. GCU 9 получает от блока 7 данных показатели Т температуры с индексом, относящимся к соответствующему датчику. Тем самым определяются усредненные перепады температуры по возвышению каждой плоскости Е1-Е4 датчиков опоры ствола и люльки. Параллельно с этим определяется, работоспособны ли и направляют ли достоверные данные датчики и в каком количестве достоверные показатели.
Перепады температуры в плоскостях Е1-Е4 бывают от
Figure 00000001
до
Figure 00000002
Уклон V ствола для каждой плоскости датчиков определяется с использованием следующей корреляции, причем а и b являются численными параметрами корректировки. Имеют место:
от
VE1_ствол_P_E1=aR_E1·TE1_Diff_E1+bR_E1 [рад]
до
VE3_ствол_P_E1=aR_E1·TE3_Diff_E1+bR_E1 [рад]
и
VE4_ствол_P_E1=aW_E1·TE4_Diff_E1+bW_E1 [рад]
В последующем вычисленный общий уклон ствола взвешивается для каждой плоскости датчиков Е1-Е4. Тем самым становится проще мониторинг достоверности и обеспечивается модульность для расчета общего изгиба ствола (в случае отказа плоскости датчиков). Имеет место:
Vствол_R_P_E1=VE1_ствол_R_P_E1·g1_E1+VE2_ствол_R_P_E1·g2_E1+VE3_ствол_R_P_E1·g3_E1 [рад]
и
Vствол_W_P_E1=VE4_ствол_P_E1·g4_E1 [рад]
с численно корректирующими параметрами взвешивания g.
В еще одном варианте осуществления дополнительно учитывается свойственная системе инертность. Она возникает в результате того, что измерительные датчики p1-p16 могут показывать изменения температуры значительно быстрее, чем может компенсироваться этот градиент в стволе 11 и опоре 4 ствола или люльке 3 ствола. Для учета временного запаздывания измерения для управления прибавляется так называемая D-доля. Она складывается из первой численной производной вышеназванных P-долей опоры 4 ствола и люльки 3 ствола.
Figure 00000003
[рад/мин]
и
Figure 00000004
[рад/мин]
Она перемножается с D-параметрами.
Figure 00000005
[рад]
и
Figure 00000006
[рад]
Причем D-параметры опять же являются численными Fit-параметрами. Общий изгиб ствола определяется из суммы P-долей и D-долей опоры ствола и люльки ствола.
Vствол_E1=Vствол_R_P_E1+Vствол_W_P_E1+Vствол_R_D_E1+Vствол_W_D_E1 [рад]

Claims (14)

1. Устройство для термической компенсации ствола (11) орудия (10), содержащего, по меньшей мере, один ствол (11), который установлен в люльке (3) ствола, а также в являющейся продолжением люльки (3) ствола опоре (4) ствола, отличающееся тем, что к люльке (3) ствола и опоре (4) ствола присоединены несколько температурных датчиков (p1-р16), которые через каналы (6) передачи данных соединены с блоком (7) данных, а блоки (7) данных соединены с устройством (9) обработки данных, причем устройство (9) обработки данных на основании перепадов температуры рассчитывает изгиб ствола и для термической компенсации может воздействовать на исполнительные механизмы для изменения ориентации ствола (11) оружия.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предпочтительно установлено 16 температурных датчиков (p1-р16), причем возможны вариации по их числу.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что по существу по вертикали к оси ствола выделяются предпочтительно четыре плоскости (Е1-Е4), причем предпочтительно одна плоскость (Е4) находится в области люльки (3) ствола и предпочтительно три плоскости (Е1-Е3) находятся в области опоры ствола.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что температурные датчики (p1-р16) предпочтительно расположены в области углов плоскостей (Е1-Е4).
5. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что опора (4) ствола имеет вид каркаса.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что исполнительными механизмами являются серводвигатели самого орудия, с помощью которых ствол (11) устанавливается по азимуту и/или возвышению.
7. Способ для термической компенсации ствола (11) орудия (10), имеющего, по меньшей мере, один ствол (11), который установлен в люльке (3) ствола, а также в являющейся продолжением люльки (3) ствола опоре (4) ствола, при котором выполняют следующие этапы:
измеряют температуру температурными датчиками (p1-р16) на люльке (3) ствола, а также опоре (4) ствола,
определяют перепад температуры между верхней и нижней сторонами и правой и левой сторонами люльки (3) ствола, как и опоры (4) ствола,
рассчитывают уклон ствола на основании измеренных перепадов температуры,
компенсируют уклон ствола путем изменения ориентировки ствола (11) оружия.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что определяют перепады температуры каждой плоскости датчиков (E1-Е4) опоры (4) ствола и люльки (3) ствола по возвышению и/или азимуту.
9. Способ по п.7 или 8, отличающийся тем, что обусловленное температурой отклонение ствола компенсируют непосредственно исполнительными механизмами, в частности серводвигателями самого орудия.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что выход из строя отдельных датчиков температуры (р1-р16) компенсируют математической моделью.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что алгоритм обработки имеет разные запасные уровни на случай, когда из строя выходят несколько температурных датчиков (р1-p16).
12. Способ по п.7, отличающийся тем, что учитывают также свойственную системе инертность.
13. Способ по п.7, отличающийся тем, что регистрируют временной ход функции температурной корреляции.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что временной/временные ход/ходы для последующих работ по обслуживанию записывают также в считываемой форме в вычислительном устройстве орудия.
RU2013158249/11A 2011-06-07 2012-06-04 Устройство и способ для термической компенсации ствола оружия RU2560959C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011106199.5 2011-06-07
DE102011106199A DE102011106199B3 (de) 2011-06-07 2011-06-07 Vorrichtung und Verfahren zur Thermalkompensation eines Waffenrohres
PCT/EP2012/060525 WO2012168200A1 (de) 2011-06-07 2012-06-04 Vorrichtung und verfahren zur thermalkompensation eines waffenrohres

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013158249A RU2013158249A (ru) 2015-07-20
RU2560959C2 true RU2560959C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=46208540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158249/11A RU2560959C2 (ru) 2011-06-07 2012-06-04 Устройство и способ для термической компенсации ствола оружия

Country Status (17)

Country Link
US (1) US20140290471A1 (ru)
EP (1) EP2718657B1 (ru)
JP (1) JP6092853B2 (ru)
KR (1) KR101619581B1 (ru)
CN (1) CN103582799B (ru)
BR (1) BR112013031283B1 (ru)
CA (1) CA2837672C (ru)
DE (1) DE102011106199B3 (ru)
DK (1) DK2718657T3 (ru)
ES (1) ES2587515T3 (ru)
PL (1) PL2718657T3 (ru)
RU (1) RU2560959C2 (ru)
SA (1) SA112330601B1 (ru)
TW (1) TWI481808B (ru)
UA (1) UA107630C2 (ru)
WO (1) WO2012168200A1 (ru)
ZA (1) ZA201308937B (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014113593A1 (de) 2014-09-19 2016-03-24 Rheinmetall Landsysteme Gmbh Waffentragendes System mit einer Rohrabstützung zur Lagerung des Waffenrohres
KR102459305B1 (ko) * 2021-04-16 2022-10-26 엘아이지넥스원 주식회사 냉각 장치 및 이를 포함하는 포신 냉각 시스템

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4404890A (en) * 1978-11-02 1983-09-20 Barr & Stroud Limited Fire control system
JPH0791891A (ja) * 1993-09-21 1995-04-07 Japan Steel Works Ltd:The 射撃方法及び装置

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1918422A1 (de) * 1969-04-11 1970-10-15 Wegmann & Co Waermeschutzhuelle fuer Kanone
US3997762A (en) * 1974-10-09 1976-12-14 David Scarth Ritchie Fire control system
US4283989A (en) * 1979-07-31 1981-08-18 Ares, Inc. Doppler-type projectile velocity measurement and communication apparatus, and method
US4457206A (en) * 1979-07-31 1984-07-03 Ares, Inc. Microwave-type projectile communication apparatus for guns
DE3005117A1 (de) * 1980-02-12 1981-08-20 Rheinmetall GmbH, 4000 Düsseldorf Schutzhuelle fuer ein geschuetzrohr
US4448108A (en) * 1982-05-03 1984-05-15 Fag Kugelfischer Georg Schafer & Co. Guide system for a gun barrel
DE3219124C2 (de) * 1982-05-21 1984-04-19 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Waffenrohr mit Schutzmitteln gegen Rohrverzug
US4558627A (en) * 1982-10-29 1985-12-17 General Motors Corporation Weapon control system
US4753154A (en) * 1984-05-10 1988-06-28 Fuji Electric Corporate Research And Development Ltd. Gun barrel for tank
JPS62190397A (ja) * 1986-02-17 1987-08-20 富士電機株式会社 砲身の射撃角修正方式
JPH0740871Y2 (ja) * 1988-05-27 1995-09-20 防衛庁技術研究本部長 自動装填装置
DE3925544A1 (de) * 1989-08-02 1991-02-07 Rheinmetall Gmbh Waffenrohrladungsraum mit einer automatischen temperaturkontrollvorrichtung
EP0512856B1 (en) * 1991-05-08 1998-11-04 Electronic Data Systems Corporation Weapon system
US5413028A (en) * 1993-11-12 1995-05-09 Cadillac Gage Textron Inc. Weapon stabilization system
FR2724715B1 (fr) * 1994-09-19 1996-12-27 Giat Ind Sa Dispositif de reglage en fonction de la temperature exterieure d'un systeme d'equilibrage d'une piece d'artillerie
DE4433627C2 (de) * 1994-09-21 1999-01-14 Rheinmetall Ind Ag Rohrwaffe mit einem Temperatursensor zur Überwachung der Ladungsraumtemperatur
US5726375A (en) * 1996-06-13 1998-03-10 Mcdonnell Douglas Helicopter Gun barrel shrouding system
US5631437A (en) * 1996-06-28 1997-05-20 Techno-Sciences, Inc. Gun muzzle control system using barrel mounted actuator assembly
GB2328498A (en) * 1997-08-22 1999-02-24 Secr Defence Gun barrel alignment system
DE19904417C2 (de) * 1999-02-04 2002-01-03 Rheinmetall W & M Gmbh Waffenrohr
EP1154219A1 (de) * 2000-05-11 2001-11-14 Oerlikon Contraves Ag Verfahren und Vorrichtung zur Korrektur von dynamischen Geschützfehlern
AUPR080400A0 (en) * 2000-10-17 2001-01-11 Electro Optic Systems Pty Limited Autonomous weapon system
CH695248A5 (de) * 2000-12-19 2006-02-15 Contraves Ag Verfahren und Vorrichtung zum Korrigieren von Schiessfehlern.
DK1329683T3 (da) * 2002-01-16 2005-12-12 Contraves Ag Fremgangsmåde og apparat til kompensering af skydefejl og system-computer til våbensystem
US7470056B2 (en) * 2004-02-12 2008-12-30 Industrial Measurement Systems, Inc. Methods and apparatus for monitoring a condition of a material
DE202005006590U1 (de) * 2005-04-25 2006-08-31 Moog Gmbh Richt- und Stabilisierungsanlage mit einer Kraftmessvorrichtung zur Drehmomentmessung
US8256953B2 (en) * 2008-10-31 2012-09-04 Yuhas Donald E Methods and apparatus for measuring temperature and heat flux in a material using ultrasound
DE102009042517B4 (de) * 2009-09-16 2024-07-25 Vincorion Advanced Systems Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Waffenstabilisierung

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4404890A (en) * 1978-11-02 1983-09-20 Barr & Stroud Limited Fire control system
JPH0791891A (ja) * 1993-09-21 1995-04-07 Japan Steel Works Ltd:The 射撃方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103582799A (zh) 2014-02-12
US20140290471A1 (en) 2014-10-02
EP2718657A1 (de) 2014-04-16
BR112013031283A2 (pt) 2016-12-06
SA112330601B1 (ar) 2016-02-28
DE102011106199B3 (de) 2012-08-30
ZA201308937B (en) 2014-08-27
KR101619581B1 (ko) 2016-05-10
CA2837672C (en) 2016-08-16
TWI481808B (zh) 2015-04-21
EP2718657B1 (de) 2016-05-18
ES2587515T3 (es) 2016-10-25
RU2013158249A (ru) 2015-07-20
UA107630C2 (uk) 2015-01-26
BR112013031283B1 (pt) 2021-04-20
TW201319511A (zh) 2013-05-16
CA2837672A1 (en) 2012-12-13
JP6092853B2 (ja) 2017-03-08
KR20140032436A (ko) 2014-03-14
WO2012168200A1 (de) 2012-12-13
PL2718657T3 (pl) 2016-11-30
DK2718657T3 (en) 2016-08-15
JP2014521910A (ja) 2014-08-28
CN103582799B (zh) 2015-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105486441B (zh) 姿控发动机矢量推力测量校准一体化装置及测量方法
KR102323309B1 (ko) 보어사이팅 디바이스 및 방법
CN104089529B (zh) 使用光纤陀螺仪对战斗机武器系统进行校准的方法及设备
RU2560959C2 (ru) Устройство и способ для термической компенсации ствола оружия
US6497171B2 (en) Method for correcting dynamic gun errors
CN102042870A (zh) 高速巡航导弹翼面600℃高温热振耦合试验固有频率测取装置
WO2016206691A1 (en) Blade load sensing system for a wind turbine
GB2225844A (en) Telescope sight
CN105758342A (zh) 简易型火炮身管内膛直线度检测设备
US20030183070A1 (en) Method and device for compensating firing errors and system computer for weapon system
JP2002195793A (ja) 射撃誤差の修正方法及び装置
CN112414209A (zh) 用于火炮跳角获取的弹丸坐标测试方法及装置
Hongxiao et al. Research on the muzzle vibration displacement test method of large-caliber rifled gun based trinocular vision
Procházka et al. Additional Effect of Gases on Strain Gauges at Barrel Muzzle
Rajic et al. Small arms mini-fire control system: fiber-optic barrel deflection sensor
KR20230108375A (ko) 기상 데이터 보정 장치 및 이의 동작 방법
Choudhry et al. Performance Enhancement Technique to Incorporate Muzzle Reference Data in the Ballistic Computer
KR20240060341A (ko) 축계 정렬 자동화 시스템
Cannon et al. Error budget analysis of automatic cannons on armored combat vehicles
RU66020U1 (ru) Устройство измерения и автоматизированного введения поправки в прицел типа оп-4 на температурное воздействие в точке стояния орудия
CHEN et al. Analysis of Probability of Exterior Ballistic Projectiles from Rapid-fire Weapon Simultaneously Passing through a Screen
JP2643272B2 (ja) 照準装置
CHEN et al. Simulation and Evaluation of Zero Fly Test in Complex Optical Environment
Zhou et al. Design and Precision Analysis of Muzzle Angle Measurement System
DUAN et al. A Review on Measurement of Gun Barrel Pointing