RU2713018C1 - Антенный модуль - Google Patents
Антенный модуль Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/52—Details 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)
- 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.
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)
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 |
-
2018
- 2018-11-09 RU RU2018139781A patent/RU2713018C1/ru active
Patent Citations (6)
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 |