RU2566560C1 - Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения - Google Patents
Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2566560C1 RU2566560C1 RU2014141315/11A RU2014141315A RU2566560C1 RU 2566560 C1 RU2566560 C1 RU 2566560C1 RU 2014141315/11 A RU2014141315/11 A RU 2014141315/11A RU 2014141315 A RU2014141315 A RU 2014141315A RU 2566560 C1 RU2566560 C1 RU 2566560C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tsa
- aircraft
- universal
- simulator
- adm
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к области проверки работы бортовых систем авиационного вооружения при помощи имитаторов авиационных средств поражения (АСП). Универсальный имитатор АСП содержит передний обтекатель, балку с передним и задним узлами подвески, задний обтекатель в виде двух створок, выполненных с возможностью раскрытия, а также блок автоматики, установленный внутри балки, и щиток выбора типа АСП, закрытый задним обтекателем. Выход щитка выбора типа АСП подключен к входу блока автоматики, выход которого подключен к жгуту с разъемами для стыковки с самолетом. Имитатор АСП дополнительно содержит блок задержки, который установлен в переднем обтекателе. Жгут с разъемами для стыковки с самолетом снабжен дополнительным ответвлением с разъемом для подключения к блоку задержки, а щиток выбора типа АСП установлен на задней стенке ниши заднего узла подвески. Способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения характеризуется использованием подвешенного к самолету универсального имитатора АСП. Группа изобретений направлена на уменьшение времени проверки. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Группа изобретений относится к области авиационной техники, а именно к универсальному имитатору авиационных средств поражения (АСП) и способу проверки работы бортовых систем авиационного вооружения при помощи универсального имитатора АСП.
Известна универсальная подвесная комбинированная учебная корректируемая авиабомба (КАБ), содержащая носовой и информационный отсеки с прозрачным обтекателем, приборный отсек, хвостовой обтекатель, балку с передним и задним узлами подвески к самолету и электрический разъем, при этом в информационном отсеке установлен преобразователь «излучение-сигнал» с тепловизионным, телевизионным и лазерным информационными каналами, балка выполнена длиной 3,85-3,9 калибра, прозрачный обтекатель выполнен в виде квадратной пластины со стороной 220-260 мм, повернутой на угол 30° вниз от оси, а хвостовой обтекатель имеет оживальную форму длиной 0,78-0,82 калибра и диаметр торцевой части 0,2-0,24 калибра (патент RU 2229094, МПК F42B 8/12, опубл. 2004). Недостатками данной КАБ являются ее большой вес (до 85 кг), высокая стоимость и ограниченные функциональные возможности, поскольку она имитирует лишь один тип АСП.
Также известна КАБ с инерциально-спутниковой системой наведения, содержащая головной обтекатель, цилиндрический приборный отсек, хвостовой обтекатель, балку с передним и задним узлами подвески и электрическими разъемами стыковки с самолетом, при этом головной обтекатель выполнен в виде конуса и содержит приемо-вычислительное устройство спутниковой навигационной системы, приборный отсек содержит бесплатформенную инерциальную навигационную систему, блок и антенну высотометра, блок управления и стабилизации и блок бортовой автоматики, а хвостовой обтекатель выполнен в виде усеченного конуса и содержит телеметрическую станцию и запоминающее устройство (пат. RU 2319102, МПК F42B 8/00, опубл. 2008). Недостатками данной КАБ являются сложность конструкции, большие габариты (общая длина до 5,4 калибра авиабомбы) и вес (до 85 кг), а также большая стоимость и ограниченные функциональные возможности, поскольку она имитирует только один тип АСП.
Общим недостатком известных учебных КАБ по патентам RU 2229094 и RU 2319102 является также то, что для их подвески на самолет необходим штатный держатель КАБ.
Кроме того, известен бортовой прибор-имитатор ИР-35Л учебно-летного изделия Х-35Э, предназначенный для подготовки летчиков к применению противокорабельной ракеты Х-35Э при проведении учебно-тренировочных полетов и содержащий вычислительный модуль на основе процессора ZF×86, канал обмена с жестким диском имитатора, входные и выходные каналы обмена данными и встроенное ПО (Интерфейсные устройства, платы, контроллеры и принадлежности индустриальных, бортовых, встроенных систем управления, контроля и сбора данных. Элкус. Каталог продукции. 2011 г., стр. 111). Конструктивно устройство ИР-35Л выполнено в виде двух отдельных блоков, устанавливаемых в габаритно-массовый макет (ГММ) изделия Х-35Э.
Недостатками бортового прибора-имитатора ИР-35Л являются его сложность, большие габариты (диаметр до 352 мм) и вес (до 21 кг), а также ограниченные функциональные возможности, поскольку он имитирует только один тип АСП, а именно Х-35Э.
Известен также имитатор АСП в виде контейнера, представляющего собой конструктивный элемент для создания эквивалентных аэродинамических нагрузок (патент RU 2482545, МПК G09B 9/08, F41A 33/00, опубл. 2011). Внутри контейнера установлены формирователь типа АСП и центральный модуль, состоящий из модуля управления на основе микроконтроллера. Также центральный модуль содержит модуль питания, модули ввода-вывода разовых, аналоговых и импульсных команд, модуль накопителя, источник резервного питания. Формирователь типа АСП задает признак имитируемого АСП и выполнен на основе клавиатуры с дисплеем или механических переключателей или же на основе клавиатуры с дисплеем, с дублированием их функций механическими переключателями.
Недостатками данного имитатора АСП являются сложность его состава и неопределенность конструктивного решения.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства является универсальный имитатор авиационных средств поражения УИ-АСП (Через тернии к звездам/ Под ред. проф. Ю.Ю. Комарова и проф. В.П. Махрова. - М.: Изд-во МАИ, 2007 г., стр. 152-155). Данный УИ-АСП содержит балку с передним и задним узлами подвески, а также передний и задний обтекатели. Внутри балки установлены блок автоматики, содержащий платы с элементами, и щиток выбора типа АСП, доступ к которому осуществляется через задний обтекатель с раскрывающимися створками.
Выход блока автоматики при помощи жгута с разъемами подключается к крылу самолета. К входу блока автоматики посредством другого жгута подключен щиток выбора типа АСП. Щиток выбора типа АСП выполнен в виде корпуса прямоугольной формы с панелью, на лицевой стороне которой расположен галетный переключатель, с помощью которого устанавливается необходимый тип АСП.
Однако данный УИ-АСП не позволяет обеспечить проверку работы бортовых систем авиационного вооружения с применением АСП типа Х-35Э. Другим недостатком является неопределенность конструктивного решения имитатора.
Техническим результатом заявляемого устройства является расширение функциональных возможностей его использования за счет увеличения типов имитируемых АСП, а также уменьшение времени проведения проверки работы бортовых систем авиационного вооружения.
Технический результат достигается тем, что универсальный имитатор АСП содержит передний обтекатель, балку с передним и задним узлами подвески, задний обтекатель в виде двух створок, выполненных с возможностью раскрытия, а также блок автоматики, установленный внутри балки, и щиток выбора типа АСП, закрытый задним обтекателем, при этом выход щитка выбора типа АСП подключен к входу блока автоматики, выход которого, в свою очередь, подключен к жгуту с разъемами для стыковки с самолетом, кроме того, универсальный имитатор АСП дополнительно содержит блок задержки, который установлен в переднем обтекателе, при этом жгут с разъемами для стыковки с самолетом снабжен дополнительным ответвлением с разъемом для подключения к блоку задержки, а щиток выбора типа АСП установлен на задней стенке ниши заднего узла подвески.
Блок задержки может быть выполнен с возможностью выбора времени выдержки. Включение в универсальный имитатор АСП блока задержки позволяет обеспечить возможность задать значение времени выдержки в пределах, необходимых для имитации АСП типа Х-35Э.
Щиток выбора типа АСП может быть выполнен с переключателем.
Балка может быть выполнена в виде -образного основания (т.е. в виде перевернутой буквы «П») с П-образной крышкой. Кроме того, балка может быть выполнена с базой 760 мм между передним и задним узлами подвески.
Носовая часть корпуса переднего обтекателя может быть выполнена в виде клина, а другая часть - в виде параллелепипеда, при этом кромка клина наклонена под углом α к плоскости основания параллелепипеда.
В переднем обтекателе может быть расположено окно для вывода жгута с разъемами для стыковки с самолетом, при этом окно расположено на расстоянии 150-160 мм от вертикальной оси переднего узла подвески и выполнено с возможностью закрытия планками.
В закрытом состоянии створки заднего обтекателя могут образовывать клин.
Задний обтекатель может быть снабжен фиксаторами закрытого положения створок.
Для обеспечения поворота при раскрытии створок заднего обтекателя каждая из них может быть шарнирно закреплена с корпусом заднего узла подвески.
Угол раскрытия створок заднего обтекателя по отношению к продольной оси балки составляет не менее 90°.
Наиболее близким аналогом заявляемого способа является способ проверки бортовых электрических цепей, т.е. бортовых систем авиационного вооружения, посредством универсального имитатора авиационных средств поражения УИ-АСП (Через тернии к звездам/ Под ред. проф. Ю.Ю. Комарова и проф. В.П. Махрова. - М.: Изд-во МАИ, 2007 г., стр. 152-155). Перед началом проверки УИ-АСП подвешивают на крыльевые точки подвески с помощью штатных шкворней и подключают к самолету с помощью жгута с разъемами для стыковки. С помощью переключателя на щитке выбора типа АСП выбирают тип имитируемого АСП. При подключении УИ-АСП к крылу самолета на борт самолета выдаются сигналы о наличии АСП на проверяемой подвеске и о типе имитируемого АСП. Оператор в кабине самолета подает команду на тактическое или аварийное отделение имитируемого АСП и регистрирует выдаваемые имитатором АСП сигналы о сходе/сбросе АСП в соответствии с циклограммой работы реального АСП.
Однако данный способ не позволяет обеспечить проверку работы бортовых систем авиационного вооружения с применением АСП типа Х-35Э.
Техническим результатом заявляемого способа является расширение функциональных возможностей его использования за счет увеличения типов имитируемых АСП, а также уменьшение времени проведения проверки работы бортовых систем авиационного вооружения.
Технический результат достигается тем, что в способе проверки работы бортовых систем авиационного вооружения подвешенный к самолету универсальный имитатор АСП подключают к бортовым системам авиационного вооружения, задают тип АСП с помощью переключателя на щитке выбора типа АСП, включают систему управления оружием, регистрируют сигналы от универсального имитатора АСП о наличии АСП, заданном типе АСП и его готовности к работе, подают команду на тактическое или аварийное отделение АСП и регистрируют ответные сигналы о сходе или сбросе АСП от универсального имитатора АСП, причем после регистрации ответных сигналов о сходе или сбросе АСП производят отключение системы управления оружием, а для осуществления повторной проверки работы бортовых систем авиационного вооружения включают снова систему управления оружием или сначала выбирают другой тип АСП, а затем включают систему управления оружием.
Включение и отключение системы управления оружием может быть осуществлено с помощью выключателя «Оружие» в кабине самолета.
Другой тип АСП может быть выбран с помощью переключателя на щитке выбора типа АСП.
Сигналы от универсального имитатора АСП могут регистрироваться с помощью индикаторов в кабине самолета и бортового регистратора информации.
В качестве индикаторов в кабине самолета могут быть использованы многофункциональный индикатор и коллиматорный индикатор.
Заявляемые изобретения поясняются чертежами, где:
на фиг.1 приведен вид сбоку универсального имитатора АСП;
на фиг.2 приведен вид сверху универсального имитатора АСП;
на фиг.3 показан вид сверху переднего обтекателя с блоком задержки;
на фиг.4 показан передний узел подвески (вид А-А);
на фиг.5 показано размещение блока автоматики в балке (вид Б-Б);
на фиг.6 приведен вид сверху заднего обтекателя с установленным щитком выбора типа АСП.
Предлагаемый универсальный имитатор АСП (фиг. 1, 2) содержит балку 1 с передним 2 и задним 3 узлами подвески, а также передний 4 и задний 5 обтекатели.
Балка 1 выполнена в виде -образного основания 12 с П-образной крышкой 13 (фиг. 1, 5). Соединение основания 12 балки с передним 4 и задним 5 обтекателями, а также закрепление крышки 13 на переднем 2 и заднем 3 узлах подвески и на основании 12 балки осуществляется элементами крепления 25.
Балка 1 подвешивается на крыльевую точку подвески самолета с помощью шкворней (не показаны) с базой L=760 мм между передним 2 и задним 3 узлами подвески (фиг. 2).
Внутри балки 1 (фиг. 1, 6) установлен блок автоматики 8, закрепленный на основании 12 балки посредством элементов крепления 26 (фиг. 5). К выходу блока автоматики 8 подсоединен жгут 9 с разъемами для стыковки с самолетом, а вход блока автоматики 8 подключен к выходу щитка 6 выбора типа АСП с переключателем 7 посредством жгута 10. При этом жгут 9 с разъемами для стыковки с самолетом проходит через окно 21, которое может быть закрыто планками 22 с образованием отверстия для вывода указанного жгута 9. Окно 21 расположено в верхней стенке переднего обтекателя 4, на расстоянии Lo около 155 мм от вертикальной оси переднего узла подвески 2 (фиг. 2).
В переднем 2 и заднем 3 узлах подвески выполнены отверстия 32, расположенные вдоль оси балки 1, для прохождения, соответственно, жгута 9 с разъемами для стыковки с самолетом и жгута 10, соединяющего блок автоматики 8 и щиток 6 выбора типа АСП (фиг. 1, 4).
Передний обтекатель 4 (фиг. 3) с помощью элементов крепления 25 закреплен на переднем узле подвески 2. С помощью кронштейна 23 и элементов крепления 24 в переднем обтекателе 4 установлен блок задержки 11. Жгут 9 с разъемами для стыковки с самолетом снабжен дополнительным ответвлением для подключения к блоку задержки 11. При этом блок задержки 11 может быть выполнен на основе одной из модификаций программно-временного микропрограммного устройства типа УВПМ1, обеспечивающего возможность выбора времени выдержки в пределах заданного диапазона, определяемого положением его переключателя. Выбор времени выдержки осуществляется переключателем устройства УВПМ1 перед его установкой в блок задержки 11.
Носовая часть корпуса переднего обтекателя 4 (фиг. 1-3) выполнена в виде клина, а другая часть - в виде параллелепипеда, при этом кромка клина наклонена под углом а к плоскости основания параллелепипеда. Угол α может быть равен около 22°.
Щиток 6 выбора типа АСП установлен на задней стенке 14 ниши заднего узла подвески 3 (фиг. 6) и может быть выполнен с переключателем 7. При этом щиток 6 выбора типа АСП закрыт задним обтекателем 5 (фиг. 1, 2) в виде двух створок 15 и 16, выполненных с возможностью раскрытия, а в закрытом состоянии образующих клин. Угол раскрытия створок заднего обтекателя 5 по отношению к продольной оси балки 1 составляет не менее 90° (фиг. 2).
Для обеспечения поворота при раскрытии створок 15 и 16 заднего обтекателя 5 каждая из них шарнирно закреплена с корпусом 19 заднего узла подвески 3. В примере, показанном на фиг.6, основания 17 створок 15 и 16 заднего обтекателя 5 выполнены в виде подвижных частей многозвенных петель и закреплены на осях 18, установленных вертикально в задних углах корпуса 19 заднего узла подвески 3, при этом боковые стенки корпуса 19 заднего узла подвески 3 выполнены в виде ответных неподвижных частей многозвенных петель. Оси 18 зафиксированы от выпадания верхним и нижним штифтами (не показаны), расположенными попарно в корпусе 19 заднего узла подвески 3 и горизонтально над и под каждой осью 18.
Задний обтекатель 5 снабжен фиксаторами закрытого положения 20 створок, каждый из которых включает нижний корпус 30 и верхний корпус 31. Створка 15 заднего обтекателя 5 (фиг. 2, 6) может содержать носок 27, который является силовым элементом для установки на нем нижнего корпуса 30 фиксатора закрытого положения 20. При этом верхний корпус 31 фиксатора закрытого положения 20 закреплен на створке 16 заднего обтекателя 5.
На основаниях 17 створок 15 и 16 заднего обтекателя 5 может крепиться их внешняя 28 и внутренняя 29 обшивка (фиг. 6).
Предлагаемый универсальный имитатор АСП имеет небольшой вес (до 12 кг), что облегчает его эксплуатацию.
Заявленный способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора АСП осуществляется следующим образом (показан с использованием для одного универсального имитатора АСП). Подвешенный к самолету универсальный имитатор АСП подключают к бортовым системам авиационного вооружения с помощью жгута 9 с разъемами для стыковки с самолетом. С помощью переключателя 7 на щитке 6 выбора типа АСП задают тип АСП, затем включают систему управления оружием и регистрируют сигналы от универсального имитатора АСП о наличии АСП, заданном типе АСП и его готовности к работе. После этого подают команду на тактическое или аварийное отделение АСП и регистрируют ответные сигналы о сходе или сбросе АСП от универсального имитатора АСП в соответствии с циклограммой работы реального АСП. После регистрации ответных сигналов о сходе или сбросе АСП производят отключение системы управления оружием. Для осуществления повторной проверки работы бортовых систем авиационного вооружения включают снова систему управления оружием с помощью выключателя «Оружие» в кабине самолета. Или же сначала выбирают другой тип АСП с помощью переключателя на щитке выбора типа АСП, а затем включают систему управления оружием.
Сигналы от универсального имитатора АСП регистрируют с помощью индикаторов в кабине самолета и бортового регистратора информации. В качестве индикаторов в кабине самолета могут быть использованы многофункциональный индикатор и коллиматорный индикатор.
После проведения проверки работы бортовых систем авиационного вооружения универсальный имитатор АСП отключают от питания, а сам универсальный имитатор АСП снимают с самолета.
Проверку работы бортовых систем авиационного вооружения можно проводить одновременно с несколькими подвешенными универсальными имитаторами АСП, в том числе имитирующими разные типы АСП. Способ проверки при этом аналогичен способу проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с одним универсальным имитатором АСП с учетом их количества.
Таким образом, предлагаемые технические решения позволяют расширить функциональные возможности универсального имитатора АСП за счет увеличения типов имитируемых АСП и придают конструктивному решению универсального имитатора АСП завершенный вид. К тому же предлагаемые технические решения позволяют уменьшить затраты и время на проверку работы бортовых систем авиационного вооружения, поскольку позволяют при помощи одного универсального имитатора АСП произвести проверку различных типов АСП.
Claims (18)
1. Универсальный имитатор авиационных средств поражения (АСП), содержащий передний обтекатель, балку с передним и задним узлами подвески, задний обтекатель в виде двух створок, выполненных с возможностью раскрытия, блок автоматики, установленный внутри балки, и щиток выбора типа АСП, закрытый задним обтекателем, при этом выход щитка выбора типа АСП подключен к входу блока автоматики, выход которого подключен к жгуту с разъемами для стыковки с самолетом, отличающийся тем, что в переднем обтекателе дополнительно установлен блок задержки, при этом жгут с разъемами для стыковки с самолетом снабжен дополнительным ответвлением с разъемом для подключения к блоку задержки, а щиток выбора типа АСП установлен на задней стенке ниши заднего узла подвески.
2. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что блок задержки выполнен с возможностью выбора времени выдержки.
3. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что щиток выбора типа АСП выполнен с переключателем.
5. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что балка выполнена с базой 760 мм между передним и задним узлами подвески.
6. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что носовая часть корпуса переднего обтекателя выполнена в виде клина, а другая часть - в виде параллелепипеда.
7. Универсальный имитатор по п. 6, отличающийся тем, что кромка клина наклонена под углом α к плоскости основания параллелепипеда.
8. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что в переднем обтекателе расположено окно для вывода жгута с разъемами для стыковки с самолетом.
9. Универсальный имитатор по п. 8, отличающийся тем, что окно расположено на расстоянии 150-160 мм от вертикальной оси переднего узла подвески и выполнено с возможностью закрытия планками.
10. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что в закрытом состоянии створки заднего обтекателя образуют клин.
11. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что задний обтекатель снабжен фиксаторами закрытого положения створок.
12. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что для обеспечения поворота при раскрытии створок заднего обтекателя каждая из них шарнирно закреплена с корпусом заднего узла подвески.
13. Универсальный имитатор по п. 1, отличающийся тем, что угол раскрытия створок заднего обтекателя по отношению к продольной оси балки составляет не менее 90°.
14. Способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения (АСП), при котором подвешенный к самолету универсальный имитатор АСП подключают к бортовым системам авиационного вооружения, задают тип АСП с помощью переключателя на щитке выбора типа АСП, включают систему управления оружием, регистрируют сигналы от универсального имитатора АСП о наличии АСП, заданном типе АСП и его готовности к работе, подают команду на тактическое или аварийное отделение АСП и регистрируют ответные сигналы о сходе или сбросе АСП от универсального имитатора АСП, отличающийся тем, что после регистрации ответных сигналов о сходе или сбросе АСП производят отключение системы управления оружием, а для осуществления повторной проверки работы бортовых систем авиационного вооружения включают снова систему управления оружием или сначала выбирают другой тип АСП, а затем включают систему управления оружием.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что включение и отключение системы управления оружием осуществляют с помощью выключателя «Оружие» в кабине самолета.
16. Способ по п. 14, отличающийся тем, что другой тип АСП выбирают с помощью переключателя на щитке выбора типа АСП.
17. Способ по п. 14, отличающийся тем, что сигналы от универсального имитатора АСП регистрируют с помощью бортового регистратора информации и индикаторов в кабине самолета.
18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что в качестве индикаторов в кабине самолета используют многофункциональный индикатор и коллиматорный индикатор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141315/11A RU2566560C1 (ru) | 2014-10-15 | 2014-10-15 | Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141315/11A RU2566560C1 (ru) | 2014-10-15 | 2014-10-15 | Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2566560C1 true RU2566560C1 (ru) | 2015-10-27 |
Family
ID=54362313
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014141315/11A RU2566560C1 (ru) | 2014-10-15 | 2014-10-15 | Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2566560C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU184182U1 (ru) * | 2018-07-27 | 2018-10-18 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации | Универсальный имитатор сигналов радиоэлектронных средств |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2202061A (en) * | 1987-03-10 | 1988-09-14 | Boeing Co | Weapon interface system evaluator |
RU2422910C2 (ru) * | 2009-09-07 | 2011-06-27 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | Способ обучения летного состава с использованием в качестве тренажера учебно-летной ракеты и устройство для обучения летного состава в виде учебно-летной ракеты |
-
2014
- 2014-10-15 RU RU2014141315/11A patent/RU2566560C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2202061A (en) * | 1987-03-10 | 1988-09-14 | Boeing Co | Weapon interface system evaluator |
RU2422910C2 (ru) * | 2009-09-07 | 2011-06-27 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | Способ обучения летного состава с использованием в качестве тренажера учебно-летной ракеты и устройство для обучения летного состава в виде учебно-летной ракеты |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU184182U1 (ru) * | 2018-07-27 | 2018-10-18 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации | Универсальный имитатор сигналов радиоэлектронных средств |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jordan et al. | AirSTAR: A UAV platform for flight dynamics and control system testing | |
Ribeiro et al. | UAV autopilot controllers test platform using Matlab/Simulink and X-Plane | |
US6598828B2 (en) | Integral data acquisition capacity | |
Johnson et al. | Flight Simulation for the Development of an Experimental UAV | |
Goraj et al. | Design and integration of flexi-bird-a low cost sub-scale research aircraft for safety and environmental issues | |
RU2566560C1 (ru) | Универсальный имитатор авиационных средств поражения и способ проверки работы бортовых систем авиационного вооружения с помощью универсального имитатора авиационных средств поражения | |
Fezans et al. | Towards automation of aerial refuelling manoeuvres with the probe-and-drogue system: Modelling and simulation | |
KR20160073601A (ko) | 발사체 시스템 통합 시험 설비 시스템 | |
Weingarten | History of in-flight simulation & flying qualities research at Veridian | |
RU2636430C1 (ru) | Способ имитации беспилотного летательного аппарата для отработки системы самонаведения при проведении летных испытаний | |
Hetreed et al. | F-35 weapons separation test and verification | |
Taylan et al. | Mathematical Modelling, Simulation and Application of Full Flight Helicopter Simulator | |
Itakura et al. | Development and Ground Combustion Test of a Subscale Reusable Winged Rocket | |
Hoke et al. | Embedded LVC training: A distributed training architecture for live platforms | |
Carvalho et al. | Real cockpit proposal for flight simulation with airbus A32x models: an overview description | |
Hanson | Capability Description for NASA's F/A-18 TN 853 as a Testbed for the Integrated Resilient Aircraft Control Project | |
RU109601U1 (ru) | Комплексный тренажер экипажа транспортно-боевого вертолета | |
Roberts et al. | DEVELOPMENT, TEST AND INTEGRATION OF THE AGM-1 14 HELLFIRE MISSILE SYSTEM AND FLIR/LASER ON THE H-60 AIRCRAFT | |
Burton et al. | Manned flight simulator and the impact on Navy weapons systems acquisition | |
Idicula et al. | A Flight Dynamics Perspective of the Orion Pad Abort One Flight Test | |
Valle Reboul | Design of the Special CheckOut Equipment for the ExoMars 2020 Mission | |
Schrader | Flight Testing: Analysis of the Spin Dynamics of a Single–Engine Low–Wing Aeroplane | |
Schrader | Analysis of the Spin Dynamics of a Single-engine Low-wing Aeroplane | |
EVANS et al. | Simulations used in the development and flight test of the HiMAT vehicle | |
Ospina et al. | The IXV program FES: MIL and SIL simulation environment for GNC design, development and verification |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE4A | Change of address of a patent owner |
Effective date: 20210121 |