RU2713018C1 - Антенный модуль - Google Patents

Антенный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU2713018C1
RU2713018C1 RU2018139781A RU2018139781A RU2713018C1 RU 2713018 C1 RU2713018 C1 RU 2713018C1 RU 2018139781 A RU2018139781 A RU 2018139781A RU 2018139781 A RU2018139781 A RU 2018139781A RU 2713018 C1 RU2713018 C1 RU 2713018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
har
hydroacoustic
vibration
oscillations
hap
Prior art date
Application number
RU2018139781A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Константинович Батанов
Борис Моисеевич Бродский
Сергей Александрович Крицин
Александр Андреевич Кузьмин
Андрей Иванович Машошин
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2018139781A priority Critical patent/RU2713018C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713018C1 publication Critical patent/RU2713018C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроакустической технике и может быть использовано при разработке и изготовлении корабельных приемных гидроакустических антенн, размещаемых на подводных лодках, надводных кораблях и подводных аппаратах. Достигаемый технический результат - повышение виброустойчивости гидроакустических приемников (ГАП), входящих в состав антенного модуля (AM). Указанный технический результат достигается за счет одновременного применения трех технических решений:
1) установка в каждом ГАП по оси их симметрии амортизирующих устройств в виде полимерных стержней, что позволяет снизить частоту собственных колебаний ГАП по сравнению с воздействующими на AM вибрационными колебаниями; 2) рассогласованием не менее чем в 2 раза частот собственных колебаний ГАП, входящих в состав AM, что достигается использованием полимерных стержней с разным коэффициентом жесткости; 3) размещением всех ГАП, входящих в состав AM, в герметичной оболочке, заполненной вибропоглощающим полимерным материалом, что обеспечивает дополнительное гашение колебаний приемников. 4 ил.

Description

Изобретение относится к гидроакустической технике и может быть использовано при разработке и изготовлении корабельных приемных гидроакустических антенн, размещаемых на подводных лодках, надводных кораблях и подводных аппаратах.
Многоэлементные гидроакустические антенны (далее - антенны) состоят из антенных модулей (AM), в совокупности образующих антенную решетку. Каждый AM состоит из одного или нескольких гидроакустических приемников (ГАП) (пьезокерамических, волоконно-оптических, композитных), гидроакустического экрана, линий электрических либо волоконно-оптических коммуникаций и корпуса.
Одним из основных требований к AM гидроакустической антенны, является виброустойчивость ГАП, т.е. их способность надежно принимать слабые сигналы, излучаемые объектами поиска в условиях воздействия корабельных вибрационных помех, передаваемых на ГАП через узлы крепления AM к корпусу корабля.
Для снижения чувствительности ГАП к вибрации применяются различные амортизирующие устройства, обеспечивающие снижение частот собственных колебаний ГАП по сравнению с частотами воздействующих на AM вибрационных колебаний. Однако используемые амортизирующие устройства, имеют достаточно высокую жесткость, что не позволяет достичь существенного снижения частоты собственных колебаний ГАП.
В работе [1] показано, что эффективное снижение вибрационных помех достигается при снижении частоты собственных колебаний ГАП в 3-6 раз по отношению к частоте возмущающих колебаний. Отношение частоты собственных колебаний ГАП и частоты колебаний, воздействующих на AM, называется коэффициентом динамичности ГАП. Помехоустойчивость ГАП возрастает при уменьшении его коэффициента динамичности.
В работе [2] показано, что демпфирование вибрационных колебаний может быть достигнуто при рассогласовании частот собственных колебаний жестко связанных масс не менее чем в 2 раза.
В техническом решении, защищенном патентом [3], повышение помехоустойчивости ГАП к низкочастотным вибрационным колебаниям достигается применением нетекучего гелеобразного заполнителя. Недостатком такого технического решения является звукопрозрачность нетекучего гелеобразного заполнителя, что приводит к высокому уровню шума при воздействии гидродинамической помехи.
В качестве прототипа заявляемого изобретения выберем AM, описанный в патенте [4]. АМ-прототип может включать произвольное количество ГАП. Конструкция АМ-прототипа, включающего 2 ГАП, приведена на фиг. 1.
На фиг. 1-3 обозначены:
1 - цилиндрические пьезокерамические преобразователи;
2 - металлические штоки, предназначенные для размещения в них полимерных стержней;
3 - полимерные стержни;
4 - фланцы;
5 - вибропоглощающий полимерный материал;
6 - герметичная оболочка;
7 - ось вращения ГАП;
8 - ГАП;
9 - проводник.
На фиг. 2 изображен один ГАП, состоящий из 4-х цилиндрических пьезокерамических преобразователей.
Недостатком АМ-прототипа является отсутствие защиты от вибрационных помех.
Решаемая техническая проблема - совершенствование конструкции гидроакустических антенн.
Достигаемый технический результат - повышение виброустойчивости ГАП, входящих в состав AM.
Указанный технический результат достигается за счет одновременного применения в изобретении следующих технических решений:
1) установка в каждом ГАП по оси их симметрии амортизирующих устройств в виде полимерных стержней, что позволяет снизить частоту собственных колебаний ГАП по сравнению с воздействующими на стержни вибрационными колебаниями;
2) рассогласованием не менее чем в 2 раза частот собственных колебаний ГАП, входящих в состав AM, что достигается использованием полимерных стержней с разным коэффициентом жесткости;
3) размещением всех ГАП, входящих в состав AM, в герметичной оболочке (например, из резины), заполненной вибропоглощающим полимерным материалом, что обеспечивает дополнительное гашение колебаний ГАП.
На фиг. 3 представлена конструкция заявляемого AM, состоящего из двух ГАП на основе цилиндрических пьезокерамических преобразователей (количество ГАП, входящих в AM, может быть произвольным), оси вращения которых параллельны друг другу.
Функционирование антенного модуля осуществляется следующим образом.
Вибрация корпуса морского носителя через узлы крепления AM к корпусу корабля (на фиг. 3 не показаны) передается на герметичную оболочку 6 и возбуждает собственные колебания ГАП. Размещенные во внутреннем отверстии металлических штоков 2 и соединенные с центром тяжести ГАП полимерные стержни 3, концы которых закреплены во фланцах 4, снижают уровень вибрации ГАП. Дополнительное снижение уровня вибрации достигается рассогласованием не менее чем в 2 раза частот собственных колебаний ГАП (путем использования полимерных стержней с разным коэффициентом жесткости), а также заполнением внутренней полости герметичной оболочки 6 вибропоглощающим полимерным материалом 5 с низким модулем упругости (в пределах 1 МПа).
Эффективность заявляемого изобретения проверялась путем испытаний макета AM на сертифицированном вибростоле. На фиг. 4 представлены результаты испытаний в виде частотной характеристики виброчувствительности ГАП, входящих в состав AM. По оси абсцисс на фиг. 4 отложена частота в герцах, по оси ординат - уровень удельной виброчувствительности ГАП, выраженный в вольтах на lg вибрации (где g - ускорение свободного падения). Пунктирная линия соответствует АМ-прототипу. Сплошная линия соответствует заявляемой конструкции AM.
Из сопоставления графиков на фиг. 4 следует, что заявляемая конструкция AM снижает виброчувствительность ГАП, входящих в состав AM, в 2…10 раз (т.е. на 6÷20 дБ) в зависимости от частоты. Особенно явно эффект снижения виброчувствительности приемных каналов наблюдается в низкочастотной области на частотах 200÷700 Гц.
Таким образом, заявляемый технический результат - снижение виброчувствительности (т.е. повышение виброустойчивости) ГАП, входящих в состав AM - можно считать достигнутым.
Источники информации
1. Степанов А.Г. Динамика машин. // Екатеринбург, УРоРАН, 1999.
2. Талицкий Е.Н. Защита электронных средств от механических воздействий. Теоретические основы // Владимир: изд-во Владимирского гос. университета, 2001.
3. Патент РФ №2136019.
4. Патент РФ №2496119.

Claims (1)

  1. Антенный модуль, состоящий из гидроакустических приемников, гидроакустических экранов, линий электрических коммуникаций и корпуса, отличающийся тем, что по осям симметрии гидроакустических приемников размещены амортизирующие устройства в виде полимерных стержней, края которых закреплены во фланцах гидроакустических приемников, при этом в один антенный модуль помещают гидроакустические приемники с частотами собственных колебаний, отличающимися более чем в 2 раза, и все гидроакустические приемники с амортизирующими устройствами, входящие в состав антенного модуля, помещаются в герметичную оболочку (например, из резины), заполненную вибропоглощающим полимерным материалом.
RU2018139781A 2018-11-09 2018-11-09 Антенный модуль RU2713018C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139781A RU2713018C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Антенный модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139781A RU2713018C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Антенный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713018C1 true RU2713018C1 (ru) 2020-02-03

Family

ID=69624891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139781A RU2713018C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Антенный модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713018C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0416992B1 (fr) * 1989-09-08 1993-03-17 Thomson-Csf Antenne hydrophonique linéaire et dispositif électronique de levée d'ambiguité droite-gauche associé à cette antenne
RU2078484C1 (ru) * 1994-12-16 1997-04-27 Бродский Борис Моисеевич Многоэлементная гидроакустическая антенна
RU2136019C1 (ru) * 1998-05-21 1999-08-27 Зархин Валерий Иосифович Шланговая гидрофонная секция буксируемого стримера
RU27768U1 (ru) * 2002-07-09 2003-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Многоэлементная гидроакустическая антенна
RU2496119C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль
RU2497142C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0416992B1 (fr) * 1989-09-08 1993-03-17 Thomson-Csf Antenne hydrophonique linéaire et dispositif électronique de levée d'ambiguité droite-gauche associé à cette antenne
RU2078484C1 (ru) * 1994-12-16 1997-04-27 Бродский Борис Моисеевич Многоэлементная гидроакустическая антенна
RU2136019C1 (ru) * 1998-05-21 1999-08-27 Зархин Валерий Иосифович Шланговая гидрофонная секция буксируемого стримера
RU27768U1 (ru) * 2002-07-09 2003-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Многоэлементная гидроакустическая антенна
RU2496119C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль
RU2497142C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6473365B2 (en) Supporting structure of hydrophones for towed array sonar system
US3907062A (en) Compliant blanket acoustic baffle
US5024288A (en) Sound attenuation apparatus
KR101079528B1 (ko) 수중 안테나
US3711821A (en) Sonobuoy suspension system
Ten Wolde et al. Reciprocity method for the measurement of mechano-acoustical transfer functions
RU2713018C1 (ru) Антенный модуль
US6695296B1 (en) Shock and vibration isolation mount with variable thickness support section
US7205043B1 (en) Pressure resistant anechoic coating for undersea platforms
Butler Properties of transducers: Underwater sound sources and receivers
US3354860A (en) Mechanical isolation of hydrophones by hydroplanes
RU2539819C1 (ru) Антенный модуль с цифровым выходом
EP0171936A2 (en) Vibration isolation section for a seismic streamer
CN208833365U (zh) 一种s型结构光纤共形阵
US1451422A (en) Sound signaling device for dense sound-propagating mediums
US1590369A (en) Device for preventing undesired vibrations in sound signaling apparatus
US5781508A (en) Optimizing the compressional wave energy response of an elastic fluid-filled cylinder
US3980985A (en) Suspension system for directional hydrophones
US10197689B1 (en) Physically damped noise canceling hydrophone
CN209151357U (zh) 一种信标换能器
US1632331A (en) Submarine sound receiver
JP3855847B2 (ja) 水中音源
CN109458430A (zh) 基于质量、调谐、混抵效应的浮伐隔振系统优化设计方法
WO2016141914A1 (de) Schallwandler zum senden und oder zum empfangen von akustischen unterwassersignalen, wandlervorrichtung, sonar und wasserfahrzeug
RU2679931C1 (ru) Комбинированный векторно-скалярный приемник