RU2812209C1 - Стенд гармонических колебаний - Google Patents
Стенд гармонических колебаний Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 8
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 12
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
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)
- 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.
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2812209C1 true RU2812209C1 (ru) | 2024-01-25 |
RU2812209C9 RU2812209C9 (ru) | 2024-03-19 |
Family
ID=
Citations (6)
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)
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 |