RU83341U1 - Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты) - Google Patents

Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU83341U1
RU83341U1 RU2008137538/22U RU2008137538U RU83341U1 RU 83341 U1 RU83341 U1 RU 83341U1 RU 2008137538/22 U RU2008137538/22 U RU 2008137538/22U RU 2008137538 U RU2008137538 U RU 2008137538U RU 83341 U1 RU83341 U1 RU 83341U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beacon
medium
emergency
standby mode
hydroacoustic
Prior art date
Application number
RU2008137538/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Павлович Фролов
Original Assignee
Дмитрий Павлович Фролов
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 Дмитрий Павлович Фролов filed Critical Дмитрий Павлович Фролов
Priority to RU2008137538/22U priority Critical patent/RU83341U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU83341U1 publication Critical patent/RU83341U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

1. Двухсредный гидроакустический аварийный маяк, содержащий цилиндрический пьезокерамический излучатель, электрический генератор, аккумуляторную батарею, и устройство перевода маяка из дежурного режима в рабочий, помещенные в герметичный корпус, при этом маяк снабжен чувствительными элементами для автоматического перевода маяка из дежурного режима в рабочий, размещенными за пределами герметичного корпуса в полости, отделенной от среды брызгопылезащитным чехлом. ! 2. Двухсредный гидроакустический аварийный маяк, содержащий магнитострикционный излучатель, электрический генератор, аккумуляторную батарею и устройство перевода маяка из дежурного режима в рабочий, помещенные в герметичный корпус, при этом маяк снабжен чувствительными элементами для автоматического перевода маяка из дежурного режима в рабочий, размещенными за пределами герметичного корпуса в полости, отделенной от среды брызгопылезащитным чехлом.

Description

Устройство относится к конструкции одного из компонентов аварийно-спасательных средств и может быть использовано при быстром и эффективном поиске затонувших объектов - плавсредств, судов, вертолетов и самолетов, потерпевших аварию в водной акватории. Этим средством могут снабжаться также отдельные особо важные приборы и узлы объектов, например, «черные ящики».
Для поиска затонувших объектов в настоящее время, как правило, используются гидроакустические средства (гидролокаторы), функционирующие в режиме активной эхо-локации, обнаруживающие объекты по отраженным от них сигналам - буксируемые гидролокаторы бокового обзора или опускаемые гидролокаторы кругового обзора.
При установке на затонувшем объекте гидроакустического маяка дальность обнаружения такого объекта, как правило, будет в несколько раз больше, чем в режиме эхо-локации. Уменьшается требуемое время обнаружения, удешевляется процесс нахождения объекта.
Объекты, как плавающие, так и летающие, обладающие потенциальной возможностью потерпеть аварию в водных акваториях или над ними, гидроакустическими маяками не снабжаются, видимо, из-за ожидаемой низкой вероятности аварий.
Роль предлагаемой полезной модели для плавсредств аналогична роли бытовой системы обнаружения задымления при возникновении пожара, устанавливаемой в бытовых помещениях. Большая часть этих датчиков никогда не используется, но целесообразность их массового использования не вызывает сомнений.
Гидроакустические маяки широко используются при проведении различных работ в водных акваториях. Часть их функционирует в двух режимах:
- дежурный режим (маяк ожидает команды «включение на функционирование);
- рабочий режим.
При обоих режимах гидроакустический маяк находится в одной и той же - водной среде.
Маяк, как прибор, не представляет собой новизны. Световые маяки используются много столетий. В начале двадцатого века появились радиомаяки, а в середине столетия - гидроакустические маяки. По своему назначению гидроакустические маяки можно разделить на маркерные и приводные. Маркерные маяки предназначены для фиксирования местоположения предметов, поиск которых необходим, а также разметки водных акваторий, в которых производятся определенные подводные работы. Приводные маяки предназначены для решения навигационных задач -
уточнения путей движения подводных аппаратов и подводных лодок. Гидроакустические маяки функционируют совместно с пеленгаторами. В последние десятилетия они входят составной частью в системы подводного позиционирования.
В обзорные материалы по заявке на полезную модель можно включить описание гидроакустического маяка ULB-364, работающего совместно с пеленгатором PRS-275, отечественных маяков-ответчиков моделей МО_Ш, МО_Г, МО_Д, систему позиционирования GPS Intelligent Buoys.
Большое количество гидроакустических маяков используется военными флотами различных государств. Их конструкции и технические характеристики не публикуются.
Гидроакустические маяки типа Dive-Trak и ULB-364 предназначены для обозначения различных объектов, находящихся под водой для последующего быстрого выхода на них водолазов или подводных аппаратов. Они функционируют совместно с гидроакустическими пеленгаторами Mark-Trak и PRS-275, соответственно. Совместно маяк и пеленгатор образуют «личную» навигационную систему, используемую подводным пловцом или дайвером.
На систему Dive-Trak и Mark-Trak распространяется авторское право от 1998 года компании RIE International, Inc., зарегистрированной в штате Калифорния США. Обе навигационные системы полностью совпадают по назначению. Гидроакустический маяк ULB-364, кроме включения оператором, имеет режим автоматического включения. Приоритет маяка ULB-364 неизвестен.
Для выполнения подводных работ, связанных например, с подводным бурением, точной установкой объектов под водой, используется гидроакустический маяк с системой пеленгаторов. К таким системам относится система гидроакустического позиционирования GPS Intelligent Buoys, изготавливаемая французской компанией "ASCA″.
Она выдает в реальном масштабе времени абсолютные координаты, скорость и траекторию движения подводных лодок, водолазов, телеуправляемых аппаратов, автономных обитаемых и необитаемых подводных аппаратов, оборудованных гидроакустическими маяками.
Такое же назначение, как и GPS Intelligent Buoys, имеют отечественные гидроакустические комплексы с маяками-ответчиками МО_Ш, МО_Г и МО_Д, разработанные ОКБ Океанологической техники РАН. Они работают с ГАС Российского производства СНП-1, СНП-2, ПТС-ОПА, «Оредеж».
Из числа обнаруженных гидроакустических маяков только гидроакустический маяк ULB-364 обладает (в одном из режимов работы) автоматическим включением при попадании в воду, но функционирование в воздушной среде - дежурный режим работы в воздухе - у него отсутствует. Среди обнаруженных по литературным источниками гидроакустических маяков не найдены маяки, предназначенные для фиксирования аварийной ситуации на объектах, т.е. нет маяков предлагаемого в заявке назначения.
Наиболее близким, по своим конструктивным особенностям, представляется гидроакустический маяк ULB-364, который следует принять за аналог.
Предлагаемая полезная модель в дежурном режиме должна функционировать в воздушной атмосфере, а работать в водной среде. Прибор - двухсредный. Этим он отличается от обычных гидроакустических маяков.
Характерные особенности аварийных маяков состоят в:
- низкой стоимости изготовления;
- простоте изготовления и возможности массового изготовления;
- простоте обслуживания в дежурном режиме;
- высокой надежности и длительности функционирования в рабочем режиме.
Современные гидроакустические устройства, с помощью которых в настоящее время проводится обнаружение объектов, потерпевших аварию, при применении аварийных маяков могут использоваться для «допоиска» при последующем сближении поисковой аппаратуры с аварийным маяком.
Специфика современной обстановки состоит в том, что стандартизация и гидроакустическая совместимость поисковых средств отсутствует как внутри стран, так, тем более, между странами.
В дальнейшем, службы «чрезвычайных ситуаций» должны выработать единые технические требования к поисковой аппаратуре, хотя бы, по используемому в аварийных маяках диапазону частот.
Двухсредный аварийный маяк в одном или нескольких экземплярах устанавливается на объектах-носителях (морских и речных судах, лодках, вертолетах) в таких местах, в которых при попадании его в воду вследствие аварии носителя, обеспечивается акустическое излучение в пространство в возможно более широком секторе углов.
Техническим результатом заявленной полезной модели является конструкция одного из элементов двухсредного аварийного гидроакустического маяка, обеспечивающая надежное длительное пребывание готового к работе аварийного маяка в дежурном режиме в атмосфере, практически без его обслуживания и автоматическое переключение в рабочий режим при попадании его в другую среду.
При этом достигается низкая стоимость и возможность массового производства.
Технический результат достигается за счет того, что аварийный гидроакустический маяк содержит цилиндрический, или сферический пьезокерамический, или магнитострикционный элемент - излучатель, помещенный в герметичный корпус, электрический генератор и устройство автоматического перевода маяка из дежурного режима в рабочий режим, аккумуляторную батарею - помещенные в герметичный корпус.
Применением в аварийном двухсредном акустическом маяке сферического излучателя вместо цилиндрического достигается в некоторых случаях более равномерное облучение пространства (более близкое к изотропному).
При использовании аварийного акустического маяка на объектах, подвергающихся при аварии сильным механическим воздействиям (падение самолета или вертолета), в состав маяка целесообразно включать магнитострикционный излучатель вместо керамического, т.к. пермендюр, например, существенно прочнее пьезокерамики.
Чувствительный элемент - электроды - размещены в специальном отсеке внутри оболочки корпуса, соединяющемся с внешней средой и заполняемом ею при попадании маяка в воду в результате аварии и затопления его носителя.
Конструкция маяка изображена на рис.1
Аварийный маяк содержит цилиндрический пьезокерамический или магнитострикционный акустический излучатель 1, заделанный в герметизирующее звукопрозрачное покрытие из резины или полиуретана 2, электрический генератор 3, устройство для автоматического включения маяка при попадании его в воду 4, чувствительный включающий элемент - электроды 5 и 6, герметичный корпус 7, аккумуляторную батарею 8, брызгопылезащитный чехол 9.
Входы электродов в корпус герметизированы с помощью изолирующих втулок и, гальванически электроды с корпусом не связаны.
Для лучшей гидроизоляции в условиях влажной атмосферы электроды обрамлены кольцевыми ограждениями 10 и 11.
На рис.2 изображен каскад на биполярном транзисторе, через который напряжение от аккумуляторной батареи подается на генератор после замыкания промежутка между электродами 5 и 6 водой.
Работа двухсредного аварийного маяка происходит следующим образом. Маяк установлен и укреплен в выбранном месте плавсредства - «носителя» с таким расчетом, чтобы в случае затопления излучатель имел бы вокруг себя свободное пространство, озвучиваемое в максимально большом телесном угле.
В воздушной атмосфере база транзистора Т находится под нулевым потенциалом и ток разряда аккумуляторной батареи незначителен. Обслуживание маяка сводится к периодической замене аккумуляторной батареи, причем временной интервал определяется качеством ее элементов и энергоемкостью.
При затоплении носителя маяка вода, попавшая в полость с электродами, замыкает их 5 и 6 и через Т1 (4) течет ток. На электрический генератор через Т1 поступает напряжение от аккумуляторной батареи и генератор 3 самовозбуждается. В целях экономии энергоресурса режим электрического генератора используется импульсным с большой скважностью. Акустический излучатель преобразует электрические импульсы в акустические. Маяк излучает сигналы до разряда аккумуляторной батареи ниже определенного уровня.
Для более или менее равномерного озвучивания пространства вокруг затонувшего объекта (создания поля, близкого к изотропному) размеры
излучающего элемента должны быть меньше длины волны в воде на его рабочих частотах. Для эффективного излучения маяк должен излучать на резонансных частотах, причем, его геометрические размеры связаны с выбранной величиной рабочей частоты, а для эффективной нагрузки со стороны водной среды не должны быть существенно меньше длины волны.
Принципиально рабочий диапазон аварийного маяка ничем не ограничен, но должен быть совмещен с рабочим диапазоном используемых гидроакустических поисковых средств МЧС.
В качестве иллюстрации выполним некоторые оценки технических параметров и габаритных размеров аварийного двухсредного маяка.
При выбранном излучающем элементе в виде цилиндра имеют место два ряда резонансных частот. Первый - обусловлен диаметром цилиндрической оболочки. Нижняя частота определяется по формуле:
или приняв получим:
Скорость распространения колебаний в ЦТС равна
Второй ряд частот обусловлен высотой цилиндра. На высоте цилиндра в резонансе укладывается половина длины волны: если принять hц=5 см, то
Учитывая частотную зависимость затухания в морских акваториях от солености (в океане S=35-42‰) оценки сделаем для рабочей частоты 10 кГц и 15 кГц.
Средняя глубина океана близка к 5 км. Воспользуемся формулой для затухания звука в океане:
Горизонтальная дальность в 9 км получается при наклонной в 10 км.
Типичный электроакустический КПД (η) пьезокерамического излучателя лежит в пределах 25-50%. Приняв импульсную электрическую
мощность генератора 25 Вт и η =25%, получим акустическую мощность 6 Вт (=6 Вт).
Акустическое давление на расстоянии 1 м от излучателя при изотропном (равномерном) поле находится по формуле:
ρ - плотность воды;
С - скорость распространения колебаний;
S - площадь сферы радиусом 1 м вокруг излучателя
При r =9 км и α=3 акустическое давление, создаваемое маяком на
расстоянии 9 км, составит Р0=30Па10-3, а при α=10 Р0=10-2Па
В зависимости от конструкции гидроакустических антенн поисковых средств их чувствительность может колебаться в широких пределах. Реально она может превышать , т.е. гидроакустические сигналы трансформируются в напряжение 30-60 мкВ нижней части диапазона и в 10-20 мкВ в верхней части диапазона. Причем, они существенно превышают реакцию антенны поискового средства на шумы моря.
Добротность гидроакустических антенн Q обычно лежит в пределах 5-15. Приняв Q=10, получим, что нарастание принимаемого ими акустического сигнала продолжается 10-15 периодов. При ƒ=10 кГц, Тƒ=10-4 сек
τи=(1 - 1,5)× 10-3 сек. В качестве «запаса» увеличим τи, в два раза - до 2-3 м сек. При излучении пяти импульсов в секунду скважность
Если ЭДС батареи аварийного маяка равна 12 В, то при φи =25 Вт Jи =2А. Средний ток равен:
(батарея составлена из 7 аккумуляторов)
При емкости батареи маяка 4 а. ч. время его работы составит
Напряжение электропитания составит 9 В, ток 40 mA
Исходя из полученных оценок, можно считать, что объем аварийного гидроакустического маяка составит приблизительно 2,5 - 3 дм. (диаметр 100 мм, длина 200 мм).
В «дежурном» режиме разряд батареи происходит за счет внутренней утечки и из-за утечки через запертый транзистор электронного ключа. По-видимому, определяющим явится первый фактор. Его влияние может быт определено только экспериментальным путем и определяется количеством элементов батареи. Т.е. обслуживание аварийного маяка сводится почти исключительно к своевременной замене аккумуляторной батареи.
Если ток утечки составляет доли миллиампера, то заменять батарею достаточно один раз в квартал или полугодие.

Claims (2)

1. Двухсредный гидроакустический аварийный маяк, содержащий цилиндрический пьезокерамический излучатель, электрический генератор, аккумуляторную батарею, и устройство перевода маяка из дежурного режима в рабочий, помещенные в герметичный корпус, при этом маяк снабжен чувствительными элементами для автоматического перевода маяка из дежурного режима в рабочий, размещенными за пределами герметичного корпуса в полости, отделенной от среды брызгопылезащитным чехлом.
2. Двухсредный гидроакустический аварийный маяк, содержащий магнитострикционный излучатель, электрический генератор, аккумуляторную батарею и устройство перевода маяка из дежурного режима в рабочий, помещенные в герметичный корпус, при этом маяк снабжен чувствительными элементами для автоматического перевода маяка из дежурного режима в рабочий, размещенными за пределами герметичного корпуса в полости, отделенной от среды брызгопылезащитным чехлом.
Figure 00000001
RU2008137538/22U 2008-09-22 2008-09-22 Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты) RU83341U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137538/22U RU83341U1 (ru) 2008-09-22 2008-09-22 Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137538/22U RU83341U1 (ru) 2008-09-22 2008-09-22 Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU83341U1 true RU83341U1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008137538/22U RU83341U1 (ru) 2008-09-22 2008-09-22 Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU83341U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623423C2 (ru) * 2015-07-14 2017-06-26 Дмитрий Павлович Фролов Личная подводная спасательная и навигационная система
RU2628769C1 (ru) * 2013-07-31 2017-08-22 Те Директор Дженерал, Дифенс Рисерч Энд Дивелопмент Организейшн (Дрдо) Устройство (bsat) записи, являющееся черным ящиком со спутниковым устройством передачи для подводных судов
RU2717161C1 (ru) * 2019-09-24 2020-03-18 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Способ позиционирования подводных аппаратов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628769C1 (ru) * 2013-07-31 2017-08-22 Те Директор Дженерал, Дифенс Рисерч Энд Дивелопмент Организейшн (Дрдо) Устройство (bsat) записи, являющееся черным ящиком со спутниковым устройством передачи для подводных судов
RU2623423C2 (ru) * 2015-07-14 2017-06-26 Дмитрий Павлович Фролов Личная подводная спасательная и навигационная система
RU2717161C1 (ru) * 2019-09-24 2020-03-18 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Способ позиционирования подводных аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9606220B2 (en) Satellite and acoustic tracking device
RU2584954C1 (ru) Энергонезависимый гидроакустический буй
CN104215988A (zh) 一种水下目标定位方法
CN104267643A (zh) 水下机器人目标定位识别系统
CN103827692A (zh) 用于定位水环境中的飞行器的飞行器定位系统
US10322782B1 (en) Combined autonomous underwater vehicle and buoy device
RU83341U1 (ru) Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)
KR102052014B1 (ko) 다기능 위치추적체
US5224074A (en) Sonobuoy for forming virtual vertical sensing arrays
Mahalle et al. Introduction to underwater wireless sensor networks
EP2863257B1 (en) Underwater images acquisition and processing system
US20090262600A1 (en) Methods and apparatus for surveillance sonar systems
CN208888367U (zh) 一种基于水声和北斗短报文的示位信标装置
CN103744083A (zh) 一种浮标式声纳导航系统装置
KR101326728B1 (ko) 다기능 부표 및 이를 이용한 해상 감시 시스템
KR20120074732A (ko) 자가발전식 부표
CN210793529U (zh) 一种可定位海洋资源快速探测装置
RU2492508C1 (ru) Устройство гидроакустического обнаружения
RU176835U1 (ru) Подводный планер
KR20170107673A (ko) 태양광 조난 방지용 부표
Kawada et al. Acoustic positioning system of combined aerial and underwater drones
CN203204151U (zh) 浮标式声纳导航系统装置
CN114545467B (zh) 一种跨域联合救生定位装置及救生方法
CN205952262U (zh) 一种带黑匣子功能的个人救生定位指示器
D'Este et al. Avoiding marine vehicles with passive acoustics

Legal Events

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

Effective date: 20120923