RU2812209C1 - Стенд гармонических колебаний - Google Patents

Стенд гармонических колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2812209C1
RU2812209C1 RU2023124765A RU2023124765A RU2812209C1 RU 2812209 C1 RU2812209 C1 RU 2812209C1 RU 2023124765 A RU2023124765 A RU 2023124765A RU 2023124765 A RU2023124765 A RU 2023124765A RU 2812209 C1 RU2812209 C1 RU 2812209C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
guidance
control systems
missile
stand
Prior art date
Application number
RU2023124765A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2812209C9 (ru
Inventor
Илья Владимирович Захаров
Валерий Николаевич Чубиков
Антон Александрович Трубников
Дмитрий Александрович Решетников
Original Assignee
Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (АО "РБК "Глобус")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (АО "РБК "Глобус") filed Critical Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (АО "РБК "Глобус")
Application granted granted Critical
Publication of RU2812209C1 publication Critical patent/RU2812209C1/ru
Publication of RU2812209C9 publication Critical patent/RU2812209C9/ru

Links

Abstract

Использование: изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для проверки систем наведения и управления ракет класса «воздух - воздух» малой дальности не только в стационарных условиях промышленности, но и в условиях аэродромного базирования летательных аппаратов (ЛА) при предполетном функциональном контроле инженерно-техническим составом ВКС РФ. Сущность: в стенде гармонических колебаний, содержащем основание 1 с боковыми опорами 2 однокомпонентной подвижной платформы 3 с возможностью качания относительно оси шарнирного узла 4 с механизмом стопорения, введены равноудаленные от оси качания блоки пружин 5 заданной жесткости, датчик углового положения платформы 6, ложементы 7 для крепления ракеты 8 с дополнительными элементами аппаратуры функции контроля систем управления и головкой наведения 9, в передней части стенда на определенном расстоянии от головки наведения устанавливается имитатор цели 10. Технический результат: повышение эксплуатационной технологичности стенда гармонических колебаний с минимальными массогабаритными и энергозатратными показателями, но достаточно точного и приспособленного для комплексного функционального контроля систем навигации и управления ракет типа «воздух - воздух» непосредственно перед их установкой на ЛА. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к испытательной технике, и может быть использовано для испытаний механической задающей части средств проверки систем наведения и управления ракет класса «воздух-воздух» малой дальности, а также может быть использовано не только в стационарных условиях промышленности, но и в условиях аэродромного базирования летательных аппаратов (ЛА) при предполетном функциональном контроле инженерно-техническим составом.
Известен стенд гармонических колебаний (СГК) (патент РФ на изобретение №1210103, МПК G01P 21/00, G01D 21/00) для испытаний гравитационной аппаратуры, содержащий платформу для установки испытуемого прибора, шарнирно связанную с транслятором, выполненным в виде двух параллелограммов и приводным механизмом.
Недостатком этого аналога является возможность эксплуатации только в стационарных лабораторных условиях со специальными требованиями. Поскольку максимально - возможная масса нагрузки на платформу данных стендов - не более 100 кг, это требует извлечения датчиков систем наведения, управления и др. для их раздельного тестирования, что влечет эффект кратного дробления технологических операций вследствие извлечения датчиков и установки их обратно, уменьшения ресурса и понижение надежности. Также для крепления таких стендов должна быть жесткая неподвижная опора - бетонный куб или капитальный фундамент.
Известны также опытные одностепенные стенды: разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана, одностепенной стенд разработки ПО «Корпус» (Саратов), одностепенной стенд фирмы Gargo и многие другие [Прецезионные управляемые стенды для динамических испытаний гироскопических приборов /Д.М. Калихман/ Под общ. ред. акад. В.Г. Пешехонова. - СПб.: ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2008, 296 с.], имеющие в основе конструкции одностепенные вращающиеся платформы.
Недостатком выше указанных аналогов является возможность их эксплуатации только в стационарных лабораторных условиях со специальными требованиями, наличие подготовленного высококвалифицированного персонала. А поскольку максимально-возможная масса нагрузки на платформу данных стендов - не более 100 кг, это требует извлечения датчиков систем наведения, управления и др. для их раздельного тестирования, что влечет эффект кратного дробления технологических операций вследствие извлечения датчиков и установки их обратно, уменьшения ресурса и понижение надежности. Также для крепления таких стендов должна быть жесткая неподвижная опора - бетонный куб или капитальный фундамент.
Наиболее близким прототипом к заявленному изобретению является «Установка качки и длительных наклонов УК-900-1К» компании "ВиброСер-висТест" (РФ) (сайт: https://vstest.ru), предназначенная для испытаний изделий на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов, в части проверки соответствия изделия техническим требованиям, указанным в стандартах и технических условиях. Установка состоит из однокомпонентной платформы, с возможностью качания относительно одной оси с углом наклона ±45°, ручного фиксатора положения платформы, электромеханического привода с напряжением питания 380 вольт с задаваемым периодом качки от 7 до 16 с. Недостатком прототипа являются возможность эксплуатации только в стационарных лабораторных условиях со специальными требованиями, для крепления, а также наличие электромеханического привода поворота платформы.
Технический результат данного изобретения достигается за счет того, что в стенд гармонических колебаний состоящий из основания с боковыми опорами, однокомпонентной платформы с возможностью качания относительно шарнирного узла в боковых опорах, фиксатора положения платформы на определенный угол наклона, введены равноудаленные от оси качания блоки пружин заданной жесткости, датчик углового положения платформы, ложементы для крепления ракеты с дополнительными элементами аппаратуры функции контроля систем управления и головкой наведения, позволяющие получить сбалансированную массу относительно шарнирного узла, в передней части стенда на определенном расстоянии от головки наведения устанавливается имитатор цели.
Таким образом, СГК реализует первичное стимулирующее воздействие на систему наведения ракеты в виде периодического механического вращательного движения корпуса ракеты по закону затухающих гармонических колебаний без каких-либо внешних электромеханических приводов. Головка наведения отслеживает имитатор цели, а элементы аппаратуры функции контроля систем управления всего за один цикл проводят комплексный функциональный контроль систем навигации и управления ракет типа «воздух-воздух» непосредственно перед их установкой на ЛА инженерно-техническим составом в условиях аэродромного базирования.
На фигурах 1, 2 и 3 показаны основные элементы конструкции стенда гармонических колебаний:
1 - основание;
2 - боковые опоры;
3 - подвижная платформа;
4 - шарнирный узел с механизмом стопорения;
5 - блок пружин;
6 - датчик углового положения платформы;
7 - ложементы ракеты;
8 - ракета;
9 - головка самонаведения;
10 - имитатор цели.
Стенд гармонических колебаний работает следующим образом.
К основанию 1 жестко крепятся боковые опоры 2, в которых посредством двух шарнирных узлов с механизмом стопорения 4 установлена подвижная платформа 3. Платформа 3 предназначена для укладки и жесткой фиксации на ней с помощью ложементов 7 ракеты 8 с дополнительными устройствами контроля и головкой самонаведения 9. Блок пружин 5 предназначен для инициирования затухающих гармонических колебаний подвижной системы СГК, возникающих после смещения платформы на определенный угол, стопорения в этом положении, а затем быстрого отпускания.
Платформа 3 имеет П-образное сечение с поперечными размерами, обеспечивающими помещение в него гаргрота ракеты, а также обеспечивающими свободный поворот аэродинамических рулей и элеронов ракеты. Четыре ложемента 7 препятствуют смещению ракеты в продольной и поперечной плоскостях при совершении платформой гармонических колебаний.
С помощью механизма стопорения можно установить два положения платформы: нулевое (горизонтальное) и отклонение головной части вниз на заданный угол.
Стопорение рамы в нулевом (горизонтальном) положении используется для укладки ракеты на платформу, во избежание смещения и падения ракеты со стенда до того, как она будет закреплена на ложементах.
После закрепления ракеты на ложементах на нее устанавливаются вспомогательные устройства контроля систем управления ракетой и головка самонаведения 9, а в передней части СГК на определенном расстоянии устанавливается имитатор цели 10 (фигура 2).
После проведения подготовительных операций ракета переводится в рабочее состояние и подается команда «Захват». Стопорение платформы по горизонту снимают и, преодолевая сопротивление пружин, платформу плавно поворачивают до определенного углового положения, и вновь ставят на стопор (фигура 3).
После постановки платформы с ракетой на стопор в заданное угловое положение выдерживается технологическая пауза, в течение которой выполняются операции в схеме контроля системы наведения. После выдачи ответных команд из системы наведения ракеты и при наличии нулевых сигналов в контуре систем наведения аппаратуры «программно-аппаратного комплекса функционального контроля» (ПАК ФК) стопорение резко снимается. Подвижная платформа 3 с ракетой 8 освобождаются, и под действием блока пружин 5 начинают совершать свободные затухающие гармонические колебания в вертикальной плоскости.
При совершении платформой 3 с ракетой 8 гармонических затухающих колебаний головка самонаведения 9 отслеживает имитатор цели 10, а аппаратура ПАК ФК по ряду параллельных каналов обрабатывает информацию по сигналам от датчиков головной системы наведения ракеты, а также по сигналу от измерительной системы СГК.
Таким образом, предложенное изобретение, позволяет: повысить эксплуатационную технологичность, обеспечить минимальные массогабаритные и энергозатратные показатели, позволяет достаточно точно проводить функциональный контроль систем навигации и управления ракет типа «воздух-воздух» непосредственно перед их установкой на ЛА инженерно-техническим составом в аэродромных условиях.

Claims (1)

  1. Стенд гармонических колебаний, содержащий основание с боковыми опорами, однокомпонентную платформу с возможностью качания относительно шарнирного узла в боковых опорах и фиксатором положения платформы на определенный угол наклона, отличающийся тем, что в него введены равноудаленные от оси качания блоки пружин заданной жесткости, датчик углового положения платформы, ложементы для крепления ракеты с дополнительными элементами аппаратуры функции контроля систем управления и головкой наведения, позволяющие реализовать первичное стимулирующее воздействие на систему наведения ракеты в виде периодического механического вращательного движения корпуса ракеты по закону затухающих гармонических колебаний, в передней части стенда на определенном расстоянии от головки наведения ракеты установлен имитатор цели.
RU2023124765A 2023-09-26 Стенд гармонических колебаний RU2812209C9 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2812209C1 true RU2812209C1 (ru) 2024-01-25
RU2812209C9 RU2812209C9 (ru) 2024-03-19

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184359C1 (ru) * 2000-10-19 2002-06-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ наземных испытаний панельных конструкций летательных аппаратов на прочность и устройство для его осуществления
RU2249803C1 (ru) * 2003-07-21 2005-04-10 Закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Полет"(ЗАО КБ "Полет") Стенд для испытаний конструкций на прочность и способ его сборки и настройки
RU2285220C1 (ru) * 2005-02-10 2006-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Стенд для определения импульса силы, действующей при выстреле на пусковое устройство стрелкового или ракетного вооружения
CN107421710B (zh) * 2017-07-20 2019-10-15 北京航天发射技术研究所 一种火箭发射燃气流冲击模拟试验装置
RU2748870C1 (ru) * 2020-06-19 2021-06-01 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ЗОЯ" Способ моделирования параметрических колебаний и устройство для его реализации (варианты)
RU2790353C1 (ru) * 2022-03-05 2023-02-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ЗОЯ" Способ и устройства для испытания стрелкового оружия и/или стендовых испытаний ракетных двигателей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184359C1 (ru) * 2000-10-19 2002-06-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ наземных испытаний панельных конструкций летательных аппаратов на прочность и устройство для его осуществления
RU2249803C1 (ru) * 2003-07-21 2005-04-10 Закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Полет"(ЗАО КБ "Полет") Стенд для испытаний конструкций на прочность и способ его сборки и настройки
RU2285220C1 (ru) * 2005-02-10 2006-10-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Стенд для определения импульса силы, действующей при выстреле на пусковое устройство стрелкового или ракетного вооружения
CN107421710B (zh) * 2017-07-20 2019-10-15 北京航天发射技术研究所 一种火箭发射燃气流冲击模拟试验装置
RU2748870C1 (ru) * 2020-06-19 2021-06-01 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ЗОЯ" Способ моделирования параметрических колебаний и устройство для его реализации (варианты)
RU2790353C1 (ru) * 2022-03-05 2023-02-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ЗОЯ" Способ и устройства для испытания стрелкового оружия и/или стендовых испытаний ракетных двигателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102393213B (zh) 天基探测与跟踪成像系统测试装置及测试方法
CN107607292B (zh) 一种高速入水砰击试验装置
CN106596155A (zh) 一种空间飞行器分离试验系统及方法
CN107478450A (zh) 一种具有动态仿真目标模拟功能的跟踪精度检测系统
CN110514065B (zh) 一种可调俯仰和方位的消防弹发射架及调节方法
US2470773A (en) Asymmetric scorsby and method of operation
RU2812209C1 (ru) Стенд гармонических колебаний
RU2812209C9 (ru) Стенд гармонических колебаний
CN111089608B (zh) 一种导引头性能测试系统
CN117516803A (zh) 一种转动惯量一体化测试装置及测试方法
Dziopa et al. An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base
Smith Dynamic simulators for test of space vehicle attitude control systems
US3092918A (en) Satellite motion simulator
Koruba et al. Dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base
Carter New HWIL motion system developments
RU2714283C1 (ru) Способ испытаний многозвенной механической системы космического аппарата на функционирование
RU2733012C1 (ru) Устройство для обезвешивания прецизионных раскрываемых конструкций космического аппарата
RU152149U1 (ru) Стенд имитации невесомости космонавта
RU2772766C1 (ru) Устройство управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения
RU2296936C2 (ru) Устройство измерения отклонения пакета направляющих рсзо от заданного положения
Schröder et al. Philae Landing Test at the Landing and Mobility Test Facility (LAMA)
RU2826664C1 (ru) Стенд для комплексного тестирования и настройки систем беспилотного летательного аппарата мультироторного типа
RU2464543C1 (ru) Испытательный стенд для проверки раскрытия руля ракеты
RU176980U1 (ru) Двухроторный гиростабилизатор
CN118753538A (zh) 一种在轨检验质量捕获控制模拟装置及其控制方法