SA07280668B1 - طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك - Google Patents

طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك Download PDF

Info

Publication number
SA07280668B1
SA07280668B1 SA07280668A SA07280668A SA07280668B1 SA 07280668 B1 SA07280668 B1 SA 07280668B1 SA 07280668 A SA07280668 A SA 07280668A SA 07280668 A SA07280668 A SA 07280668A SA 07280668 B1 SA07280668 B1 SA 07280668B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
projectile
waveguide
barrel
signal generator
weapon
Prior art date
Application number
SA07280668A
Other languages
English (en)
Inventor
هينري فريك
Original Assignee
أورليكون كونترافيس ايه جي
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 أورليكون كونترافيس ايه جي filed Critical أورليكون كونترافيس ايه جي
Publication of SA07280668B1 publication Critical patent/SA07280668B1/ar

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/32Muzzle attachments or glands
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G3/00Aiming or laying means
    • F41G3/12Aiming or laying means with means for compensating for muzzle velocity or powder temperature with means for compensating for gun vibrations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/64Devices characterised by the determination of the time taken to traverse a fixed distance
    • G01P3/66Devices characterised by the determination of the time taken to traverse a fixed distance using electric or magnetic means
    • G01P3/665Devices characterised by the determination of the time taken to traverse a fixed distance using electric or magnetic means for projectile velocity measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S11/00Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation
    • G01S11/02Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves
    • G01S11/023Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using radio waves using impedance elements varying with distance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/58Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك Method for measurement of the muzzle velocity of a projectile or the like الملخصيفترض الإختراع أن ماسورة السلاح weapon barrel أو ماسورة الإطلاق firing barrel (1)، أو كابح الفوهة muzzle brake (3) يتم إستخدامهم كموجة دليلية waveguide والتي، على أية حال، تشغل تحت تردد منفصل من نموذج الموجة الدليلية waveguide المبين (TE؛ TM). ويبين مزوج الإنتقال (6، 10-1، 11-1) نموذج موجة دليلية waveguide. ويعمل المذبذب (4) على توليد الإشارة التي تمرر بعد ذلك إلى مزوج الإنتقال. وتشكل الموجة الدليلية waveguide والمقذوف (2) نظاماً فيه يتم التأثير على المجال الكهرومغناطيسي electromagnetic field عند مزوج إستقبال (7، 10-2، 11-2) بموضع المقذوف (2). ويقاس المعدل المميز لتغير شدة المجال الكهرومغناطيسي electromagnetic field عند موضع مزوج الإستقبال (7، 10-2، 11-2)، الذي ينتج عن التغير في المسافة بين المقذوف (2) ومزوج الإستقبال (7، 10-2، 11-2)، ويستخدم لتحديد السرعة الفوهية (V0).

Description

بالا طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك ‎Method for measurement of the muzzle velocity of a projectile or the like‏ الوصف الكامل خلفية الإختراع:- تستخدم طرق وأجهزة القياس المعروفة زوجاً واحداً على الأقل من الملفات؛ والذي يشت بوجه عام بعد الكابح الفوهي للسلاح. وتوضع الملفات في هذه الحالة على مسافة محددة من واحدة للأخرى» بالسرعة 70 التي تحدد بالوقت المحدد المطلوب لمغادرة القذيفة ‎projectile ©‏ خلال المسافة المحددة بواسطة الملفات... . وتعرف أحد تلك الأجهزة من ‎AS‏ 143 691 011. ولقياس سرعة القذيفة ‎«projectile‏ ‏يرتب مجسين على أنبوبة مركبة على مسافة من واحدة للأخرى مجاورة لفوهة ماسورة سلاح البندقية ذات معدل الإطلاق العالي. وتتصل تلك المجسات؛ التي تستجيب للتغير في التدفق المغناطيسي؛ بالأجهزة الإلكترونية ‎Lendl) electronics‏ وهي ذات زوج من الملفات يتضمن ‎٠‏ على ملفين وقناة مغناطيسية ‎magnetic‏ مغلقة. وتمرر سرعة القذيفة ‎projectile‏ المقاسة؛ زمن تشغيل الصمامة الحديثة لهذه الطريقة؛ بوجه عام بعد ذلك على القذيفة وذلك قبل خروجها من منطقة الفوهة. وتبين البراءة الألمانية رقم 72 291 09 697 ‎DE‏ (الأوربية ‎(EP-840-87B1‏ معاني للتحكم في السرعة الأولية لقذيفة ‎projectile‏ وفي هذه الحالة؛ تعد وسائل مجسية يمكن أن ‎١‏ تقيس معياراً متعلقاً بالسرعة الفوهية. ويتم ذلك بمساعدة المجسات التي تثبت في أو بجوار ماسورة السلاح ‎weapon barrel‏ على الأقل ويمكن أن تسجل ضغط عالي في ماسورة السلاح؛ الذي يوجد نتيجة لتسخين الغازات الدافعة بجوار ماسورة السلاح. وتقترح مقاييس حدة الإنفعال كمجسات؛ وتعد بحيث أنها تعمل إتصالات بماسورة السلاح. وفي هذه الحالة؛ يقاس الإنفعال على ماسورة السلاح ‎weapon barrel‏ وتحدد حركة وبالتالي سرعة القذيفة ‎projectile ٠٠‏ من فرق الزمن بين تسجيل مرور القذيفة ‎projectile‏ خلال مجسين فرديين. وتقترح البراءة الألمانية رقم ‎DE103 52 047 AL‏ أن مجسين على الأقل على مسافة من واحدة ‎cs >A‏ يتم تكاملها بجوار أو مباشرة في ماسورة السلاح ‎-weapon barrel‏ نم7
م وكلما تمر القذيفة ‎projectile‏ خلالها؛ تعرف المجسات لإتفعال نتيجة لضغط الغاز المجاور لقاعدة القذيفة ‎projectile‏ حيث يحول الإنفعال إلى إشارة كهربية. ويزودء لو ضروري بعد التكبير؛ لمعالجة الإشارة في نفس الإتجاه. ويفضل إستخدام مجسات الكوارتز في صورة مسامير قياس طولية كمجسات؛ وتثبت إما في حلقة مركبة مجاورة أو حول ماسورة السلاح ‎cweapon barrel ©‏ أو في ماسورة السلاح ‎weapon barrel‏ مباشرة. ويكون لمجسات الكوارتز ميزة عظمى وهي أنها يمكن أن تحول حتى تغيرات الضغط الصغيرة جداً إلى إشارات؛ كما أنها قوية بدرجة عالية فيزيائياً ويمكن أن تتكامل بمثبت دقيق؛ ويتم ذلك بالإتصال المحكم بحيث أنها لا يمكن أن تنزلق بالنسبة لماسورة السلاح ‎-weapon barrel‏ ولذلك فإن الحمولات الميكانيكية ‎Mechanical‏ على ماسورة السلاح ليس لها تأثير على ‎٠‏ تتيجة قياس مقياس الضغط الغير مباشر. فضلاً عن ذلك؛ لا تعرض المجسات مباشرة لضغط الغاز ويركب في تركيب مثبت؛ إضافة إلى المبيت المتواجد. وعلى النقيض من ذلك» تبين البراءة الألمانية ‎LA DE 10 2005 024 179 AT‏ . المباشر للسرعة الفوهية اللحظية؛ بمجرد تحديد السرعة الفوهية الفعلية بمعرفة علاقة سرعة ٍ القذيفة ‎projectile‏ اللحظية في الهواء؛ يتم حساب العودة منها. ويعدل زمن إطلاق القذيفة د ‎projectile‏ بعد ذلك بمساعدة السرعة الفوهية القياسية المضبوطة من قبل بزمن ‎(RYT‏ ‏على أساس هذه السرعة الفوهية اللحظية؛ وتستخدم كزمن تشغيل الصمامة الحالية. ويستخدم باعث الميكروويف ‎amicrowave‏ ويفضل في المدى جيجاهيرتز؛ لنقل هذه المعلومات إلى القذيفة ‎projectile‏ وينقل الصمامة اللحظية المعدة؛ كما تحدد على سبيل المثال بكمبيوتر التحكم في إطلاق» الذخيرة أو القذيفة ‎projectile‏ ‎Yu‏ وتتحصر طريقة أخرى في تشغيل الماسورة كموجة دليلية مستديرة | ‎round‏ ‎waveguide‏ لقياس سرعة دوبلر ‎Doppler‏ للقذيفة ‎projectile‏ في الماسورة» كما تبين في البراءة الأوربية رقم ‎(EP 0 023 365 A2‏ وفي هذه الحالة؛ يكون تردد الإشارة أعلى من التردد المتفصل لنموذج الموجة الدليلئية ‎waveguide‏ المبين. وتنتشر الموجة الكهرومغناطيسية ‎electromagnetic wave‏ التي تتكون في هذه الحالة في الماسورة؛ ‎YAR‏ em ‏الذي‎ Doppler ‏وتعكس بالمقذوفات. وفضلاً عن ذلك؛ يتسبب ذلك في تغير تردد دوبلر‎ ‏يعتمد على السرعة اللحظية.‎ ‏ويكون لذلك ميزة وهي أن المجسين يجب أن يتم وضعهماء؛ على مسافة محددة من‎ ‏واحدة للأخرى. ويعمل هذا التصميم على إطالة جهاز القياس المجاور لفوهة ماسورة السلاح‎ ‏ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم ثبات السلاح بالكامل؛ أو يمكن أن يسبب‎ .weapon barrel © ‏مشكلات عند إستخدام ذخيرة تحت القياس. ويمكن أن يعمل جزء من مادة تحافظ على‎ ‏عيارية متمركزة داخل أنبوبة كبيرة مطروح يتم إطلاقه عند الخروج من‎ projectile ‏قذيفة‎ ‏على تلف جهاز القياس. فضلاً عن ذلك»؛ يجب أن تركب‎ weapon barrel ‏ماسورة السلاح‎ ‏المجسات مباشرة في ماسورة السلاح؛ أو عليه. وفي العديد من الحالات؛ لم يكن ممد ماسورة‎ ‏السلاح وممد جهاز قياس السرعة الفوهية متشابهين. وهذا يعني أنه يمكن تثبيت المجسات‎ ٠ ‏بجوار أو في الماسورة المعرضة فقط لظروف صعبة نسبياًء لو مطلقاً. ويعمل جهاز قياس‎ ‏السرعة الفوهية بشكل مستقل عن ماسورة السلاح التي تستخدم؛ بدون أي تدخل في ماسورة‎ ‏السلاح نفسها. وتتحصر ميزة أخرى في أن مقاييس السرعة في الهواء وبرمجة زمن الإطلاق‎ ‏تتطلب كمية معينة من‎ microwave ‏خارج ماسورة السلاح بواسطة ناقل الميكروويف‎ ‏ويمكن أن يعمل‎ projectile ‏المناعة المتداخلة لإنتقال المعلومات بين الناقل والقذيفة‎ vo ‏التداخل الطبيعي؛ بجانب التداخل المعتمد الناجم عن أجهزة التشويش الإلكتروني؛ على‎ ‏إعاقة قياس السرعة في الهواء والبرمجة المتتابعة لذلك؛ أو يجعله محتملاً بالكامل. فضلاً‎ ‏عن ذلك؛ يمكن تحديد إنبعاث الناقل بالطرق الخارجية "عوامل الحرب الإلكترونية‎ ‏بموضع البندقية التي توجد. ولذلك يعرف العدو موضع البندقية‎ «electronic war factors ‏ويمكن أن يبدا القياسات المجابهة لهجوم البندقية. وفي هذه الأيام تكون الكلمة 'ترى ولا‎ Y. ‏ترى". واذا كان موضع البندقية بعيداً بالإنبعاثات؛ تكون هذه البندقية هي الأعلى خطورة من‎ ‏عرضة‎ Doppler ‏أنظمة الأسلحة المؤثرة. وفضلاً عن ذلك؛ يكون مقياس تغير تردد دوبلر‎ ‏لمتطلبات محددة للثبات المتذبذب. ويمكن أن يعمل الإهتزاز الناتج عن إطلاق طلقة على‎ ‏وزيادة التعقيدية للقياس الدقيق لتغير التردد. فضلاً عن ذلك؛‎ + alll ‏تغيير تردد الناقل‎ ‏مفتوحة؛ ويمكن أن تعمل‎ round waveguide ‏تعمل ماسورة السلاح كموجة دليلية مستديرة‎ Yo
ع كهوائي. وهذا يعني أن جهاز مراقبة خارجي يمكن أن يحدد الإنبعاثات؛ ويمكن أن يحدد موضع البندقية. الوصف العام للإختراع:- ويقوم الإختراع على أساس هدف لتحديد وسيلة قياس السرعة الفوهية؛ التي لا تشتمل ‎Lad‏ على أي إتصال؛ لكن لم يعد له عيوب مذكورة من قبل. ويتحقق الهدف بسمة عنصر البراءة ‎.١‏ وتحدد التجسيمات المميزة في عناصر الحماية الملحقة. ويقوم الإختراع على أساس فكرة إستخدام ماسورة السلاح ‎weapon barrel‏ أو ماسورة الإطلاق؛ و/ أو أجزاء من كابح الفوهة ‎muzzle brake‏ كموجة دليلية ‎waveguide‏ ‎٠‏ (موجه دليلية تحقق بماسورة لها شكل مقطعي عرضي مميز وبه جدار عالي جداً في التوصيل الكهربي). وتكون الموجات الدليلية المستطيلة والمستديرة؛ بالأخص؛ مستخدمة على نطاق واسع؛ لكنها تشغل تحت تردد منفصل من نموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ ‏المبينة. (بالنسبة للمبادئ المتعلقة بذلك؛ إنظر ‎http://pegple.ee.ethz.ch/~kkrohne/AMIV/Wellenleiter. pdf‏ : ‎pages 24 to 33 or else‏ ‎http://prpO.prp. physik.tu-darmstadt.de/-ej akobi/Mikrowel.pdf,‏ التي يشار إليها هنا). ولا يمكن أن تنتشر موجة كه رومغناطيسية ‎electromagnetic‏ ‏الموجة الدليلية ‎waveguide‏ المشغلة بهذه الطريقة؛ ولذلك لا يوجد نقل للطاقة على طول الموجة الدليلية ‎waveguide‏ ‏7 وينخفض المجال الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic field‏ تقريباً في إتجاه الموجة الدليلية ‎waveguide‏ وبذلك بحل معادلة ماكسويل ‎(Maxwell‏ فضلاً عن أنه يقوم على أساس التخفيف المقاومي. وفي هذه الحالة؛ يجب أن يرضى المجال الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic‏ ‏0 التقيد بموجة دليلية مستديرة ‎round waveguide‏ والتقيد بالقذيفة ‎-projectile‏ وفي ‎Yo‏ هذه الحالة؛ يلاحظ أن الموجة الدليلية المستديرة ‎round waveguide‏ لا تحتاج بالضرورة
+ لأن يكون لها قطاع عرضي دائري بالضبط. وفي الحقيقة؛ يمكن أن يدمج نمط معين (شكل خارجي) في جدار الموجة الدليلية ‎waveguide‏ لتحقيق توزيع المجال الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic field‏ المستعرض المطلوب. ويبين ذلك في الشكل ‎oF‏ الذي يوضح كيف يضمن التركيب المضلع في كابح الفوهة ‎muzzle brake‏ إختيار النموذج. وعندما تحقق كل
‎٠‏ التقيدات؛ يؤدي ذلك إلى شدة إشارة عند الموضع صفر = 7 (عند ‎ZK‏ = صفر) الذي
‏يحكم ‎Lila‏ بالموضع ‎ZP=7,‏ للقذيفة ‎projectile‏ في الموجة ‎AL‏ ويمكن إستخدام ‎ZK‏ ‏المجنبة بين مزوج الإنتقال ‎(VF)‏ ومزوج الإستقبال ‎(YF)‏ لإختيارات النموذج الأحسن؛ حسب الضرورة. وعلى أية حال؛ يجب أن تكون ‎ZK‏ بوجه عام مساوية للصفر؛ وهذا يطبق فقط على مزوج الإستقبال ذلك الذي يؤول إلى مزوج الإنتقال ‎(VF)‏ ويبين الوضع ‎٠‏ الموضح في الشكل ؟ ترتيباً يتضمن على مزوج الإنتقال )0-7( ومزوج الإستقبال ‎(YT)‏ ‎eg‏ أية حال؛ يحتمل ‎Lad‏ تثبيت العديد من مزاوج الإستقبال (؛-7) على التوالي؛ كما تبين في الشكل ‎of‏ بالقرب جداً من بعضها وبالتالي في صورة مضغوطة في إتجاه طرف الماسورة؛ وفي مقدمة مزوج الإنتقال (؛-١)؛‏ لزيادة دقة القياس. ويكون كابح ‎Al‏ ‎muzzle brake‏ في هذه الحالة غير مطول صناعياًء وبالتالي يتجنب ميزة جهاز قياس
‎vo‏ السرعة الفوهة الطويلة.
‏ويشكل جهاز القياس بماسورة البندقية أو بجهاز إطلاق شئ ما في صورة ماسورة؛ مقذوف؛ مساحة ‎dash‏ الماسورة؛ مثل كابح الفوهة ‎cmuzzle brake‏ ومذبذب واحد على الأقل؛ مزوج إنتقال و؛ كحد أدنى؛ مزوج إستقبال أو عديد من مزاوج الإستقبال؛ بالعدد الذي يكون معتمد على دقة المقياس المطلوب لجهاز القياس.
‎muzzle ‏ويكون لجهاز القياس البسيط ميزة وهي أن منطقة الفوهة وكابح الفوهة‎ v. ‏لا تحتاج لأن تطول صناعياً. ويتم تكامل جهاز القياس مباشرة في كابح الفوهة‎ brake ‏فضلاً عن ذلك؛ يمكن إستخدام نوع من الذخيرة بشكل مستقل (مقياس‎ muzzle brake ‏كامل أو مقياس فرعي) . ويكون جهاز القياس مضغوطاً؛ نظراً لأن الماسورة ومنطقة الفوهة؛‎ ‏الذي يستخدم بوجه عام بجوار ماسورة البندقية؛ تكون‎ muzzle brake ‏بالأخص كابح الفوهة‎
‎Yo‏ جزءاً من معدة القياس. وتكون دقة القياس نفسه معتمدة على تردد المذبذب»؛ بحيث أن
‎YAIR
سالا المذبذب الذي يستخدم لا يحتاج لأن يكون تردد ثابت بدرجة عالية؛ كما في حالة مقاييس تردد دوبلر ‎Doppler‏ المعروفة. ويعتبر كل ذلك ضرورياً حيث أن التردد المنخفض والتريد العالي؛ على الترتيب؛ لا ‎Jie‏ الرمي دون الهدف (أقصر من الهدف) أو الرمي بعد الهدف. أيضاً يمثل القياس البسيط نتيجة لتحديد غلاف؛ غير التردد. ويمكن تشغيل جهاز القياس 0 في نموذج فردي. شرح مختصر للرسومات:- ويتم تفسير الإختراع بمزيد من التفاصيل باستخدام تجسيم تمثيلي واحد وبالرجوع إلى الرسم؛ الذي فيه: شكل ‎١‏ يبين مبداً جهاز القياس لقياس السرعة الفوهية لقذيفة ‎tprojectile‏ ‎Va‏ شكل ؟ يبين توضيح تخطيطي لموجة دليلية مستديرة ‎round waveguide‏ محددة كما تبين في الشكل ١؛‏ شكل © يبين توضيح لقطاع القياس»؛ متكامل في كابح الفوهة ‎«muzzle brake‏ ومجهز بتركيب مضلع لنموذج إختيار؛ و : شكل ؛ يبين توضيح من الشكل ‎oF‏ بعديد من المزاوجات. ‎٠‏ الوصف التفصيلي:- ويبين الشكلين ‎١‏ و * التصميم الأساسي لجهاز القياس ‎٠٠١‏ لطريقة القياس. ويتضمن جهاز القياس ‎٠٠١‏ ماسورة بندقية ١؛‏ وفي هذه الحالة بكابح فوهة ‎muzzle brake‏ "» ومذبذب 4 يوصل كهربياً عن طريق إمداد إشارة © لمزوج الإنتقال 6؛ لإثارتها. ويستخدم مزوج الإستقبال 7“ لإستقبال الإشارة وتوصل عن طريق كابل ‎A‏ لإشارة مستقبلة بوحدة © الإستقبال 9؛ يتضمن على محدد ‎١-4‏ ومعالجة الإشارة ‎Y=‏ ويتم تكامل المزاوجين ‎VT‏ ‏في كابح الفوهة ‎brake‏ 0007216 7» وتشكل زوجاً من المزاوجات. ويعمل المذبذب ؛ في هذه الحالة على إثارة نموذج موجة دليلية ‎waveguide‏ ‎(TE; TM)‏ عن طريق مزوج الإنتقال +. وفي هذا التجسيم التمثيلي؛ يختار تردد أقل من التردد المنفصل من نموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ المبين. ويثار نموذج الموجة الدليلية ‎waveguide Yo‏ المطلوب؛ بإختيار نموذج ميكانيكي ‎mechanical‏ وكه رومغناطيسي ‎YAR‏
‎—A— |‏ ‎.electromagnetic‏ ويتسبب النظام المتضمن على الماسورة ‎١‏ (الشكل * الموجة الدليلية ‎)'١ waveguide‏ والقذيفة ؟ (الشكل " الإسطوانة ‎('Y‏ في شدة الإشارة عند الموضع 2 = صفر الذي يكون معتمد على الموضع 7 = 77 للقذيفة ؟. ويتلقى مزوج الإستقبال ‎١7‏ في هذه الحالة مجس إلتقاط؛» هذه الإشارة؛ التي تمرر إلى وحدة الإستقبال 4.
‏° وكما ذكر بالفعل؛ يشغل جهاز القهياس ‎٠٠١‏ في نموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ المختار تحت التردد المفصول لنموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ تلك في الموجة الدليلية أو في جزء من الموجة الدليلية الذي يتم تكامله في كابح الفوهة ‎muzzle‏ ‎brake‏ وتجدر الإشارة إلى أن النموذج الأساسي لم يكن محتملاً فقط» بل ‎Lad‏ نماذج الموجة الدليلية الأعلى. ويسحب التميز بين النماذج الكهربية المستعرضة ‎(TE)‏
‎٠‏ والمغناطيسية ‎magnetic‏ المستعرضة ‎(TM)‏ ويمكن إستخدام كل النماذج أيضاً في هذه الحالة.
‏ويتم تحلل المبدأ الأساسي لطريقة القياس نوعاً ما بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى
‏الشكل ‎LY‏ واذا ارتبطت الموجة الدليلية ‎waveguide‏ المستديرة ‎'١‏ بمسمار إسطواني ؟'ء فإن
‏المجال الكهرومغناطيسي ‎electromagnetic field‏ من ناحية أخرى يجب أن يرصضي
‎١‏ التقيدات المجاورة لجدران الموجة الدليلية؛ ومن ناحية أخرى يجب أن يرضى التقيدات المجاورة لقاعدة الإسطوانة.
‏ومثالياً؛ء يجب أن تكون الجدران وقاعدة الإسطوانة توصيلية. وهذا يعني أن المكون المماسي لشدة المجال الكهربي المجاور لتلك الأسطح يكون ‎"E = 0 Vim"‏ (صفر)؛ وأن المكون العادي للحث المغناطيسي المجاور لتلك الأسطح يكون ‎"BT OT"‏ (صفر). ويمكن
‎electromagnetic field ‏أن يحقق ذلك بإدخال مكوني مجال: مجال كهرومغناطيسي‎ ٠
‏أصلي؛ يحقق فقط التقيدات المجاورة للجدران؛ والمكون الإضافي؛ الذي له نفس التوزيع المستعرض كالمجال الأصلي وبالتالي يحقق أيضاً التقيدات المجاورة للجدران. ويثار مكون المجال الأصلي عند الموضع 27 = ‎faa‏ ويكون التردد أقل من التردد المنفصل لنموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ المختار . لتحقيق التقيدات المجاورة لقاعدة الإسطوانة ,7 = ‎ZP Yo‏ ينتج المجال الثاني؛ مع التعادل بإفتراض المكون المماسي لشدة المجال الكهربي
_q_ ‏والمكون العادي للحث المغناطيسي من المجال الأصلي. وينتج إفتراض المكونين عند‎ ‏الموضع 7 = صفر في شدة إشارة تكون معتمدة على موضع قاعدة الإسطوانة عند الموضع‎
LP - 7 ‏وإذا تم تحليل النمو الزمني لشدة الإشارة عند الموضع 7 = صفر الآن؛ يحتمل‎
Vo ‏إنتاج السرعة الفوهية‎ oo وكما يمكن أن يلاحظ من الشكل ‎oF‏ يمكن إثارة نموذج الموجة الدليلية ‎waveguide‏ ‏المطلوب بمقاييس التصميم الميكانيكي؛ في هذه الحالة على سبيل المثال بالتركيب المضلع المجاور لجدار الموجة الدليلية ‎waveguide‏ وفضلاً عن ذلك؛ يساعد إختيار النموذج بنوع الإثارة بمزوج الإنتقال ‎1-٠‏ . ويبين الشكل ؟ كجزء من كابح الفوهة ‎-muzzle brake‏ ٠-٠١ ‏ومزوج الإستقبال‎ ١-٠١ ‏الجانبية بين مزوج الإنتقال‎ ZK ‏ويمكن إستخدام‎ Ve
ZK ‏لإختيار أحسن نموذج؛ لو ضروري. وعلى أية حال» يجب أن‎ 7-٠ ‏ومزوج الإستقبال‎ ‏تساوي الصفر بوجه عام؛ وهذا يطبق فقط على مزوج الإستقبال الذي يؤول إلى مزوج‎ .1-٠١ ‏الإنتقال‎ ويبين الشكل ؛ كيفية تحسين دقة القياس بعديد من مزاوج الإستقبال ‎.1-١١‏ ومن ‎ve‏ الملاحظ أن مزوج الإستقبال ١١-؟‏ الذي يكون الأبعد عن طرف الماسورة يكون على نفس المسافة من طرف الماسورة كمزوج إنتقال ‎N=)‏ وهذا يعني أن مزاوج الإستقبال ‎7-١١‏ لا يمكن أن يوضع بعد مزوج الإنتقال ‎1-١١‏ . ويتم التغلب على عيوب الطرق المذكورة أعلاه وفقاً للمجال السابق بالخصائص التالية لجهاز القياس المفترض هنا: ‎Y.‏ - المزاوجات (مزاوجات الإنتقال ومزاوجات الإستقبال) يمكن أن توضع قريبة جداً من بعضها وبالتالي يمكن أن يتم تكاملها في كابح الماسورة )7( ولا توجد حاجة ‎ALY‏ كابح الفوهة. فضلاً عن ذلك؛ يمكن إنشاء مزاوجات أيضاً في الماسورة؛ لو أن ذلك محتمل. ‏- جهاز القياس يتم تكامله في كابح الفوهة (الشكل 7( فقط عندما لا يمكن تكامله في ماسورة السلاح. ولذلك يكون جهاز القياس غير معتمد على الماسورة؛ وبالتالي أيضاً ‎Yo‏ على ممد الماسورة. ‏نت ye
- القياس يحدث في كابح الفوهة أو الماسورة؛ وبالتالي؛ يحقق المقاومة الأحسن للتداخل.
- الموجة الدليلية ‎waveguide‏ تشكل تحت التردد المنفصل؛ ويصل طول الموجة الدليلية ‎Load waveguide‏ للحد الأدنى من الإنبعاثات الخارجية.
- المذبذب لم يكن معرضاً لأي متطلبات ثابتة بشدة؛ نظراً لعدم وجود الحاجة لقياس تردد دوبلر ‎Doppler‏ ‏تت

Claims (1)

  1. عناصر الحماية ‎gyda -١ ١‏ لقياس السرعة الفوهية ‎muzzle velocity‏ لقذيفة ‎(Y) projectile‏ أو ما شابه ذلك ‎Y‏ مجاورة لسلاح ‎weapon‏ أو ماسورة إطلاق نار ‎)١( firing barrel‏ أو مجاورة لكابح الفوهة ‎muzzle brake ٠ |‏ (7)؛ مع الماسورة ‎)١( barrel‏ أو كابح الفوهة ‎muzzle brake‏ )7( الذي ؛ ‏ يستخدم كموجة دليلية ‎cwaveguide‏ متميزة بأن الموجة الدليلية تشغل تحت تردد منفصل ا لنموذج موجة دليلية ‎waveguide‏ واضحة ‎(TM ¢TE)‏ ‎١‏ ؟- طريقة وفقاً للعنصر ‎»١‏ متميزة بأن سرعة القذيفة ‎projectile velocity‏ اللحظية ‎V(t)‏ ‏" يمكن أن يقاس ويخزن بشكل مستمر. ‎١‏ *- طريقة وففقاً للعنصر ‎١‏ أو ‎oF‏ متميزة بأن نمط سرعة المقذوف في الموجة الدليلية ‎waveguide 7‏ يحدد خلال الزمن (1). ‎١‏ +- طريقة وفقاً لأحد العناصر ‎١‏ إلى ‎oF‏ متميزة بإمكانية التنبؤ بالسرعة ‎(Vo)‏ مع حركة " المقذوف ( ") في الموجة الدليلية ‎waveguide‏ وقبل أن يغادر المقذوف ‎(V)‏ الموجة الدليلية ‎waveguide Y‏ ‎١‏ 0 طريقة وفقاً لأحد العناصر ‎١‏ إلى 4؛ متميزة بأن زمن التقييم يختار على أن يكون ذلك الزمن الذي عنده يكون المقذوف دقيقاً عند نقطة مزوج الإستقبال حيث تميل الإشارة المراد ‎Sea -“ ١‏ قياس ‎ebay (Ves ) Measurement apparatus‏ الطريقة وفقاً لأحد العناصر ‎١ ١‏ إلى ¢0 به ‎٠‏ - سلاح ‎weapon‏ أو ماسورة إطلاق ‎firing barrel‏ (١)؛‏ ااي
    ١١-
    ؛ ‏ - كابح فوهة ‎muzzle brake‏ أو ما شابه ذلك (3)؛
    © - مولد إشارة ‎signal generator‏ (4 )» والذي
    1 - يوصل كهربياً عن طريق إمداد إشارة )0( بمزوج إنتقال ‎transmission coupler‏ ٍ ل واحد على } لأقل ) كت بأحل ححا ( لإثارة السلاح ‎weapon‏ أو ماسورة ‎J‏ لإطلاق
    ‎)١( firing barrel A‏ و
    ‎q‏ - خط إستقبال ‎(A)‏ للمرور على الإشارات المقاسة عند مزوج إستقبال واحد على ‎٠‏ الأقل ‎wy)‏ لحك ‎(Y=)‏ تلجياز التقييم ‎evaluation device‏ (3).
    ‎١‏ 7- جهاز قياس ‎Las, Measurement apparatus‏ للعنصر ؛ متميز بأن مولد الإشارة
    ‎(CW ‏يولد حامل في نموذج مستمر الموجة (نموذج‎ )4( signal generator Y
    ‎—A ١‏ جهاز قياس ‎Measurement apparatus‏ وفقاً للعنصر 1« متميز بأن مولد الإشارة
    ‎signal generator ~~ Y‏ )€( يولد إشارة معدلة ‎-modulated signal‏ ا
    ‎١‏ 9— جهاز قياس ‎Measurement apparatus‏ وفقاً لأحد العناصر ‎١‏ إلى 8؛ متميز بأن
    ‎Y‏ مولد الإشارة ‎signal generator‏ (4) عبارة عن مذبذب.
    ‎YAR
SA07280668A 2006-12-08 2007-12-05 طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك SA07280668B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006058375A DE102006058375A1 (de) 2006-12-08 2006-12-08 Verfahren zur Messung der Mündungsgeschwindigkeit eines Projektils oder dergleichen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA07280668B1 true SA07280668B1 (ar) 2012-02-22

Family

ID=38229055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA07280668A SA07280668B1 (ar) 2006-12-08 2007-12-05 طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك

Country Status (21)

Country Link
US (1) US7825850B2 (ar)
EP (1) EP2097710B1 (ar)
JP (1) JP5529544B2 (ar)
KR (1) KR101445411B1 (ar)
CN (1) CN101589289B (ar)
AT (1) ATE456780T1 (ar)
AU (1) AU2007328057A1 (ar)
CA (1) CA2671701C (ar)
CL (1) CL2007003536A1 (ar)
DE (2) DE102006058375A1 (ar)
DK (1) DK2097710T3 (ar)
ES (1) ES2339612T3 (ar)
NO (1) NO20091715L (ar)
NZ (1) NZ577362A (ar)
PT (1) PT2097710E (ar)
RU (1) RU2406959C1 (ar)
SA (1) SA07280668B1 (ar)
TW (1) TWI414745B (ar)
UA (1) UA94488C2 (ar)
WO (1) WO2008067876A1 (ar)
ZA (1) ZA200903285B (ar)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008024574A1 (de) 2008-05-21 2010-06-17 Rheinmetall Air Defence Ag Vorrichtung und Verfahren zur Messung der Mündungsgeschwindigkeit eines Projektils oder dergleichen
DE102010012548A1 (de) * 2009-03-24 2010-11-04 Dynamit Nobel Defence Gmbh Bestimmung der Mündungsgeschwindigkeit eines Geschosses
DE102009030862B3 (de) * 2009-06-26 2010-11-25 Rheinmetall Air Defence Ag Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Mündungsgeschwindigkeit eines Projektils oder dergleichen
DE102010006528B4 (de) * 2010-02-01 2013-12-12 Rheinmetall Air Defence Ag Verfahren und Vorrichtung zur Programmierung eines Projektils
DE102010006529B4 (de) * 2010-02-01 2013-12-12 Rheinmetall Air Defence Ag Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Energie auf ein Projektil
DE102010006530B4 (de) * 2010-02-01 2013-12-19 Rheinmetall Air Defence Ag Programmierbare Munition
DE102011018248B3 (de) * 2011-04-19 2012-03-29 Rheinmetall Air Defence Ag Vorrichtung und Verfahren zur Programmierung eines Geschosses
CN102706216A (zh) * 2012-03-31 2012-10-03 中国人民解放军济南军区72465部队 防空高炮炮口测速装置连接结构
US8935963B2 (en) * 2012-07-30 2015-01-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Gas gun fixture to evaluate blast wave on target sample
EP2781875A3 (en) 2013-03-21 2014-10-29 KMS Consulting, LLC Precision aiming system for a weapon
KR101529124B1 (ko) * 2013-07-09 2015-06-16 주식회사 풍산 발사 장치
DE102013108822C5 (de) * 2013-08-14 2017-08-10 Krauss-Maffei Wegmann Gmbh & Co. Kg Waffe und Wurfkörper mit RFID-System
CN104034914B (zh) * 2014-05-26 2016-08-24 葛洲坝易普力股份有限公司 一种用于测量乳化炸药在炮孔内爆速的辅助装置
DE102014015833A1 (de) 2014-10-28 2016-04-28 Rheinmetall Air Defence Ag Verfahren zur Datenübertragung von Daten an ein Projektil während des Durchlaufes einer Waffenrohranordnung, wobei ein Programmiersignal mit den Daten von einer Programmiereinheit erzeugt wird
DE102014015832B4 (de) 2014-10-28 2024-01-04 Rheinmetall Air Defence Ag Verfahren zur Datenübertragung von Daten an ein Projektil während des Durchlaufes einer Waffenrohranordnung
US9654173B2 (en) * 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
DE102015001413B4 (de) 2015-02-06 2020-02-27 Rheinmetall Air Defence Ag Hohlleiteranordnung zur Messung der Geschwindigkeit eines Projektils während des Durchlaufes einer Waffenrohranordnung
CN105891530A (zh) * 2016-06-21 2016-08-24 上海交通大学 弹体飞行速度测量方法及系统
CN106526221B (zh) * 2016-11-30 2022-09-23 江苏科技大学 一种次口径子弹的速度测量装置
US10948253B2 (en) * 2017-01-13 2021-03-16 Wilcox Industries Corp. Sensor system for advanced smart weapons barrels
FI127708B (en) 2017-06-14 2018-12-31 Sako Oy Procedure and arrangement for improving the precision of a sniper rifle
US10429258B1 (en) * 2017-06-16 2019-10-01 United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Blast attenuation mount
RU2670314C1 (ru) * 2017-08-07 2018-10-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ введения в вычислительное устройство снаряда значения его дульной скорости
RU2703835C1 (ru) * 2018-10-08 2019-10-22 Акционерное общество "ЗАСЛОН" Инерционный способ определения начальной скорости управляемого снаряда нарезного орудия
US11493529B2 (en) * 2019-05-23 2022-11-08 Hydra Concepts System for determining muzzle velocity of a firearm
RU2731850C1 (ru) * 2020-03-13 2020-09-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ определения внутрибаллистических параметров разгона метаемых объектов в ствольных метательных установках
CN114633899B (zh) * 2022-05-20 2022-08-26 中国飞机强度研究所 一种飞机强度测试的冲击动力试验用气体炮的组合阀系统

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2735981A (en) * 1956-02-21 Microwave interferometer
US2514297A (en) * 1943-03-03 1950-07-04 Us Navy Apparatus for observing the conduct of a projectile in a gun
US2517133A (en) * 1943-08-10 1950-08-01 Henry H Porter Apparatus for determining conditions within a gun barrel
US2824284A (en) * 1947-10-03 1958-02-18 Thomas H Johnson Microwave-registering of projectile position and velocity in guns
US2691761A (en) 1948-02-03 1954-10-12 Jr Nicholas M Smith Microwave measuring of projectile speed
US2755439A (en) * 1952-11-12 1956-07-17 Lane Wells Co Bullet velocity measurement
US3034049A (en) * 1955-03-16 1962-05-08 Sperry Rand Corp Muzzle velocity chronograph
US3765235A (en) * 1972-10-31 1973-10-16 Us Army Method of measuring side slap of a projectile in gun tube
US4030097A (en) * 1976-02-02 1977-06-14 Gedeon Anthony A Muzzle velocity chronograph
US4283989A (en) 1979-07-31 1981-08-18 Ares, Inc. Doppler-type projectile velocity measurement and communication apparatus, and method
US4837718A (en) * 1987-02-05 1989-06-06 Lear Siegler, Inc. Doppler radar method and apparatus for measuring a projectile's muzzle velocity
AT389764B (de) * 1988-03-04 1990-01-25 Avl Verbrennungskraft Messtech Verfahren und einrichtung zur bestimmung innenballistischer kenngroessen in rohrwaffen
AT393038B (de) * 1989-08-28 1991-07-25 Avl Verbrennungskraft Messtech Verfahren und einrichtung zur bestimmung von bewegungskenngroessen
CH691143A5 (de) 1995-03-17 2001-04-30 Contraves Ag Vorrichtung zur Messung der Geschossgeschwindigkeit an der Mündung eines Waffenrohres eines Geschützes hoher Kadenz.
US5827958A (en) * 1996-01-05 1998-10-27 Primex Technologies, Inc. Passive velocity data system
GB2318856B (en) 1996-10-30 2000-07-05 Secr Defence Means for controlling the muzzle velocity of a projectile
US6644111B2 (en) * 2002-02-15 2003-11-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Apparatus and method for measuring exit velocity of a gun round
DE10352047A1 (de) 2003-11-07 2005-06-16 Oerlikon Contraves Pyrotec Ag Vorrichtung zur Bestimmung der Geschossgeschwindigkeit, insbesondere im Mündungsbereich eines Waffenrohres
WO2006011412A1 (ja) * 2004-07-30 2006-02-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 高周波回路素子および高周波回路
DE102005024179A1 (de) * 2005-05-23 2006-11-30 Oerlikon Contraves Ag Verfahren und Vorrichtung zur Tempierung und/oder Korrektur des Zündzeitpunktes eines Geschosses

Also Published As

Publication number Publication date
CA2671701C (en) 2011-10-11
CL2007003536A1 (es) 2009-09-25
KR101445411B1 (ko) 2014-09-26
PT2097710E (pt) 2010-04-16
AU2007328057A1 (en) 2008-06-12
ES2339612T3 (es) 2010-05-21
JP5529544B2 (ja) 2014-06-25
DK2097710T3 (da) 2010-05-03
EP2097710B1 (de) 2010-01-27
DE502007002777D1 (de) 2010-03-18
DE102006058375A1 (de) 2008-06-12
JP2010511878A (ja) 2010-04-15
WO2008067876A1 (de) 2008-06-12
NZ577362A (en) 2011-10-28
RU2406959C1 (ru) 2010-12-20
CN101589289B (zh) 2013-04-24
TW200839173A (en) 2008-10-01
KR20090106468A (ko) 2009-10-09
CN101589289A (zh) 2009-11-25
US7825850B2 (en) 2010-11-02
TWI414745B (zh) 2013-11-11
EP2097710A1 (de) 2009-09-09
CA2671701A1 (en) 2008-06-12
US20080211710A1 (en) 2008-09-04
UA94488C2 (ru) 2011-05-10
ZA200903285B (en) 2010-02-24
ATE456780T1 (de) 2010-02-15
NO20091715L (no) 2009-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA07280668B1 (ar) طريقة لقياس السرعة الفوهية لقذيفة أو ما شابه ذلك
CN102084208B (zh) 用于测量射弹的初速度的装置和方法
US4283989A (en) Doppler-type projectile velocity measurement and communication apparatus, and method
US7082823B1 (en) Digital signal processing back biased hall effect muzzle velocity measurement system
KR101722291B1 (ko) 발사체의 프로그래밍을 위한 방법 및 장치
US8800359B2 (en) Determination of the muzzle velocity of a projectile
US4457206A (en) Microwave-type projectile communication apparatus for guns
KR20140045937A (ko) 발사체의 프로그래밍 장치 및 방법
CA2764525C (en) Method and device for measuring the muzzle velocity of a projectile or the like
Jung et al. Design of a Hybrid Radar Sensor to Monitor the Behavior of a Projectile in a Circular Tube
US9874633B1 (en) Deceleration hysterisis measuring apparatus for soft recovery system
SE420650B (sv) Forfarande och apparat for bestemning av tryckutbredningshastighet