RU52161U1 - Криогенный узел координатора - Google Patents

Криогенный узел координатора Download PDF

Info

Publication number
RU52161U1
RU52161U1 RU2005123476/22U RU2005123476U RU52161U1 RU 52161 U1 RU52161 U1 RU 52161U1 RU 2005123476/22 U RU2005123476/22 U RU 2005123476/22U RU 2005123476 U RU2005123476 U RU 2005123476U RU 52161 U1 RU52161 U1 RU 52161U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
cryogenic
tubes
coordinator
node
Prior art date
Application number
RU2005123476/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Александровна Струтинская
Ефим Яковлевич Померанец
Галина Александровна Демура
Геннадий Давыдович Розинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
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 Открытое акционерное общество "ЛОМО" filed Critical Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Priority to RU2005123476/22U priority Critical patent/RU52161U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52161U1 publication Critical patent/RU52161U1/ru

Links

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Использование: в оптико-электронных приборах, имеющих в своем составе элементы, требующие для работы охлаждение, например, фотоприемники (ФП), находящиеся на вращающемся и прокачивающемся роторе гироскопа. Сущность: криогенный узел координатора содержит две трубки для подвода хладагента к накопителю ФП, одна из которых жестко связана с ротором гироскопа, а вторая установлена в хвостовике кардана и соединена с трубкой микрохолодильника. Между первой и второй трубками введена третья трубка, образующая шарнирное соединение с первой и второй трубками. Центры вращения шарниров находятся при этом на одинаковом расстоянии от точки поворота ротора гироскопа. Шарнирное соединение трубок криогенного узла координатора может иметь различные конструктивные выполнения.

Description

Полезная модель относится к области микрокриогенной техники и может быть использована в оптико-электронных приборах, имеющих в своем составе элементы, требующие для работы охлаждения, например, фотоприемники (ФП), находящиеся на вращающемся и прокачивающемся роторе гироскопа.
Предлагаемое устройство предназначено для подвода хладагента к ФП. Характерной особенностью функционирования гиростабилизированных оптико-электронных следящих координаторов (ОЭСК) являются повороты оси гироскопа, без чего невозможна нормальная работа прибора. Приемники излучения для оптического диапазона длин волн имеют четкую зависимость основных фотоэлектрических параметров чувствительных площадок от уровня охлаждения, поскольку именно уровень охлаждения ограничивает шум, вызываемый тепловым движением молекул и атомов, а в ряде случаев напрямую влияет на работоспособность ФП и в целом всего прибора.
Известен криогенный узел координатора (см. патент США №3372556, НКИ 62-45, опубл. 12.03.1968 г.), содержащий камеру, поворачивающуюся вместе с осью гироскопа. ФП располагается в камере, которая закрывается герметизирующей дверцей, установленной подвижно на штифтах, закрепленных на стенке камеры. Стенка камеры снабжена прорезью, через которую в камеру подводится криостат. В начале цикла охлаждения хладагент поступает в камеру по трубке, установленной внутри криостата. Сила давления, с которой подается хладагент, заставляет дверцу отодвинуться от криостата. После того, как цикл охлаждения закончен, криостат отводится от камеры соленоидом, который преодолевает сопротивление пружины, окружающей криостат. В тот момент, когда криостат отводится из камеры, прорезь герметизируется
дверцей посредством пружин, установленных на штифтах. Гироскоп освобождается, что позволяет оси ротора поворачиваться.
Недостатками данной конструкции является то, что ФП имеет возможность охлаждаться только при нулевых углах поворота оси ротора, а также сложность, большие габариты конструкции и обусловленная этим ее ненадежность.
Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемой полезной модели является криогенный узел координатора в изделии 9Э410, (см. Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», Техническое описание, Москва, Военное издательство 1987 г.), выбранный в качестве прототипа. Криогенный узел координатора представляет собой две трубки, одна из которых 1 закреплена в контактном устройстве кардана, жестко связана с ротором 2 гироскопа и имеет возможность поворачиваться вместе с ним. Вторая трубка 3, в которую вводится трубка микрохолодильника 4 диаметром 0,5 мм, закреплена в хвостовике кардана (см. фиг.1). Трубки 1 и 3 соосны и установлены с осевым зазором между ними. В момент разгона ротора под действием электрического удара появляются нутационные колебания (см. фиг.2). Это приводит к тому, что первая трубка 1 поворачивается на соответствующие углы относительно второй трубки 3. Таким образом, при повороте ротора ухудшаются условия подвода хладагента к ФП 5, особенно при больших углах поворота ротора, что увеличивает время выхода на режим ФП и является существенным недостатком прототипа. Кроме того, происходит нерациональный расход хладагента, что также можно отнести к недостаткам прототипа.
Задачей предлагаемой полезной модели является сокращение времени выхода ФП на режим, а также рациональное использование хладагента за счет введения в конструкцию предложенного криогенного узла координатора.
Для достижения этого технического результата предлагается криогенный узел координатора, который, как и наиболее близкий к нему, выбранный в качестве прототипа, содержит две трубки для подвода хладагента к накопителю ФП, одна из которых жестко связана с ротором гироскопа, а вторая установлена в хвостовике кардана и соединена с трубкой микрохолодильника, Особенностью предлагаемой полезной модели, отличающей ее от известного, принятого за прототип криогенного узла, выбранного в качестве прототипа, является то, что между первой и второй трубками введена третья трубка, образующая шарнирное соединение с первой и второй трубками. Центры вращения шарниров находятся при этом на одинаковом расстоянии от точки поворота ротора гироскопа. Криогенный узел координатора может иметь различные конструктивные выполнения, например, (см. пункт 2 формулы) выходной конец третьей трубки представляет собой сферическую поверхность и установлен во входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической чашки. При этом во входной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую чашку, установлен выходной конец второй трубки, выполненный в виде сферической поверхности. Еще один пример выполнения шарнирного соединения трубок (см. пункт 3 формулы) заключается в том, что выходной конец третьей трубки представляет собой сферическую чашку, в которую установлен входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической поверхности, а входной конец третьей трубки представляет собой сферическую поверхность, установленную в выходной конец второй трубки, представляющий собой сферическую чашку. Третья возможность выполнения шарнирного соединения трубок (см. пункт 4 формулы) заключается в том, что в выходной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую чашку, установлен входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической поверхности, а во входной конец третьей трубки, также представляющий собой сферическую чашку, установлен выходной конец второй трубки, выполненный в виде
сферической поверхности. Четвертый пример выполнения шарнирного соединения трубок (см. пункт 5 формулы) заключается в том, что выходной конец третьей трубки выполнен в виде сферической поверхности и установлен во входной конец первой трубки, представляющий собой сферическую чашку, входной конец третьей трубки также выполнен в виде сферической поверхности и установлен в выходной конец второй трубки, представляющий собой сферическую чашку.
Технический результат, достигнутый в предлагаемой полезной модели, получен за счет следующего.
В отличие от прототипа, предложенная конструкция криогенного узла координатора за счет введения третьей дополнительной шарнирной трубки, установленной между двумя трубками соосно с ними, представляет собой двойной шарнир. Такая конструкция в два раза уменьшает углы разворота трубок друг относительно друга по сравнению с углом разворота ротора координатора. Это позволяет хладагенту беспрепятственно достигать ФП даже при больших углах разворота ротора, что существенно сокращает время выхода ФП на режим. Кроме того, происходит более рациональное использование хладагента.
Таким образом, совокупность указанных выше признаков позволяет решить поставленные задачи.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами, на которых изображены:
на фиг.3 - предлагаемый криогенный узел (осевой разрез), в соответствии с пунктом 2 формулы полезной модели;
на фиг.4 - предлагаемый криогенный узел при угле поворота оси ротора 40°.
Во внутренней полости координатора установлен карданный подвес 6 с ротором 7 и закрепленной на нем фотооптической системой 8. В корпусе координатора смонтирован криогенный узел координатора, состоящий из
первой трубки 9, закрепленной в контактном устройстве кардана, и имеющей возможность поворачиваться вместе с ротором. Вторая трубка 10 жестко закреплена в хвостовике кардана. В нее вводится трубка микрохолодильника 11 диаметром 0,5 мм. Между трубками 9 и 10 введена третья трубка 12, образующая шарнирное соединение с первой 9 и второй 10 трубками. Третья трубка 12 с выходного конца 13 заканчивается сферической поверхностью, а с входного 14 - сферической чашкой. Трубка 12 устанавливается своим выходным концом 13 во входной конец 15 трубки 9, представляющий собой сферическую чашку. Выходной конец 16 трубки 10, представляющий собой сферическую поверхность, устанавливается во входной конец 14 третьей трубки 12. Третья трубка 12 устанавливается таким образом, чтобы центры поворотов шарнира находились бы на одинаковом расстоянии от центра поворота ротора гироскопа (L1=L2) (см. фиг.3).
Устройство работает следующим образом.
При повороте оси ротора 7 гироскопа первая трубка 9 поворачивается вместе с ним на соответствующие углы. При этом третья трубка 12 поворачивается на угол, вдвое меньший, чем угол поворота оси ротора 7, вторая трубка 10 при повороте ротора 7 остается неподвижной (см. фиг.4). В связи с этим утечка хладагента наружу не происходит, и весь поток хладагента подводится к ФП.
Таким образом, в заявляемой полезной модели за счет нового, отличного от прототипа, конструктивного решения системы подвода хладагента к ФП появилась возможность существенного сокращения времени выхода ФП на режим, а также рационального использования хладагента.

Claims (5)

1. Криогенный узел координатора, содержащий две трубки, одна из которых жестко связана с ротором гироскопа, а вторая установлена в хвостовике кардана и соединена с трубкой микрохолодильника, отличающийся тем, что между первой и второй трубками введена третья трубка, образующая шарнирное соединение с первой и второй трубками, при этом центры вращения шарниров находятся на одинаковом расстоянии от точки поворота ротора гироскопа.
2. Криогенный узел координатора по п.1, отличающийся тем, что выходной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую поверхность, установлен во входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической чашки, а во входной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую чашку, установлен выходной конец второй трубки, выполненный в виде сферической поверхности.
3. Криогенный узел координатора по п.1, отличающийся тем, что выходной конец третьей трубки представляет собой сферическую чашку, в которую установлен входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической поверхности, а входной конец третьей трубки представляет собой сферическую поверхность, установленную в выходной конец второй трубки, представляющий собой сферическую чашку.
4. Криогенный узел координатора по п.1, отличающийся тем, что в выходной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую чашку, установлен входной конец первой трубки, выполненный в виде сферической поверхности, а во входной конец третьей трубки, представляющий собой сферическую чашку, установлен выходной конец второй трубки, выполненный в виде сферической поверхности.
5. Криогенный узел координатора по п.1, отличающийся тем, что выходной конец третьей трубки выполнен в виде сферической поверхности и установлен во входной конец первой трубки, представляющий собой сферическую чашку, входной конец третьей трубки также выполнен в виде сферической поверхности и установлен в выходной конец второй трубки, представляющий собой сферическую чашку.
Figure 00000001
RU2005123476/22U 2005-07-22 2005-07-22 Криогенный узел координатора RU52161U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123476/22U RU52161U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Криогенный узел координатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123476/22U RU52161U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Криогенный узел координатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52161U1 true RU52161U1 (ru) 2006-03-10

Family

ID=36116635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005123476/22U RU52161U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Криогенный узел координатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52161U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006065892A3 (en) Multiple axis gimbal employing nested spherical shells
BRPI0621046A2 (pt) aparelho de deslocamento de fluido tipo scroll, com scrolls flutuantes plenamente operativos
MX2010011300A (es) Dispositivo de multiplicacion, preferiblemente dispositivo motor.
CN100504486C (zh) 空间观测光学遥感器特大口径可展开主镜精密锁定装置
PT697076E (pt) Mecanismo de braco de ligacao oscilante
CN104865060A (zh) 一种多功能柱塞泵滑靴副油膜场参数测试试验台
CN106015308B (zh) 一种非偏心180度展开锁定铰链装置
RU52161U1 (ru) Криогенный узел координатора
US4092829A (en) Balanced compressor
IT201600123578A1 (it) Motore a vapore, con statore e pistone a doppio centro di rotazione
CN209055735U (zh) 一种记忆合金光学防抖反射台
CN206724107U (zh) 灯具的散热结构以及使用该散热结构的灯具
CN208107592U (zh) 适应月面环境的机器人化全景相机转台
ES2901014T3 (es) Compresor esférico
RU2002131993A (ru) Бомба равновесия для изучения фазового поведения углеводородов
CN206801814U (zh) 往复式压缩机的压缩机构及往复式压缩机
CN221920479U (zh) 测风塔抗摆装置及测风塔
CN216526465U (zh) 一种镜头旋转结构
CN219692789U (zh) 云台摄像机
US20130118454A1 (en) Variable compression ratio apparatus
RU2028558C1 (ru) Солнечная установка
CN219103434U (zh) 一种带有回归铰链的冰箱
CN214177393U (zh) 一种具备内镶式云台的摄像头
CN104252030A (zh) 一种用于望远镜共空间调节的六自由度调节装置
CN114562187B (zh) 水下隔离门装置及其使用方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130723