RU2685011C1 - Tray for throwing measuring probe - Google Patents
Tray for throwing measuring probe Download PDFInfo
- Publication number
- RU2685011C1 RU2685011C1 RU2017146797A RU2017146797A RU2685011C1 RU 2685011 C1 RU2685011 C1 RU 2685011C1 RU 2017146797 A RU2017146797 A RU 2017146797A RU 2017146797 A RU2017146797 A RU 2017146797A RU 2685011 C1 RU2685011 C1 RU 2685011C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pallet
- probe
- measuring probe
- assembly
- measuring
- Prior art date
Links
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims abstract description 73
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 abstract description 20
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 15
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 description 11
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 8
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B14/00—Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
- F42B14/06—Sub-calibre projectiles having sabots; Sabots therefor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области средств и технологий обеспечения разгона метаемого физического тела (элемента, объекта, измерительной сборки) в метательном устройстве до заданной начальной скорости перемещения тела в пространстве. Контактное динамическое зондирование реологических сред производится в полевых и лабораторных условиях с использованием метаемых измерительных зондов с бортовой аппаратурой. Получаемая при проведении измерений информация используется для получения опытных данных о динамических механических свойствах исследуемой среды или конкретного участка исследуемой поверхности.The invention relates to the field of means and technologies for ensuring the acceleration of the missile physical body (element, object, measuring assembly) in the throwing device to a given initial velocity of the body in space. Contact dynamic sounding of rheological media is carried out in field and laboratory conditions using missile measuring probes with onboard equipment. The information obtained during the measurements is used to obtain experimental data on the dynamic mechanical properties of the medium under study or of a specific section of the surface under study.
Комплексы динамического зондирования реологических сред содержат в своем составе баллистические модули с узлами проводной электрической связи измерительно-регистрирующей аппаратуры метаемых зондов с бортовыми измерительными преобразователями (датчиками) или элементами аппаратуры управления, размещенными в метаемом измерительном зонде для динамического зондирования реологических сред. Известно также устройство, предназначенное для проведения комплексных исследований грунтовых сред района посадки или установки аппаратов и поверхности небесных тел («Пенетратор для исследования поверхности небесных тел», патент RU 2111900, B64G 1/00, Опубл. 27.05.1998). Это устройство является мобильным комплексом динамического зондирования реологических сред. Пенетратор содержит в составе отделяемый измерительный зонд, проникающий в исследуемую среду с начальными скоростями движения в среде в диапазоне от 50 м/с до 100 м/с. В составе пенетратора также содержится модуль для обеспечения проводной электрической связи измерительно-регистрирующей аппаратуры пенетратора с бортовыми измерительными преобразователями (датчиками) или элементами аппаратуры управления, размещенными в измерительном зонде. Этот модуль является поддоном для измерительного зонда. Зонд отделяется от модуля, проникает в исследуемую поверхность и передает измерительную информацию от размещенных в зонде датчиков к аппаратуре пенетратора на конечном этапе баллистического цикла - этапе терминальной (конечной) баллистики зонда.Complexes for dynamic sensing of rheological media contain ballistic modules with wired electrical communication nodes of the measuring and recording equipment of missile probes with onboard measuring transducers (sensors) or elements of control equipment housed in the throwing measuring probe for dynamic sensing of rheological media. It is also known a device designed to conduct comprehensive studies of the soil environment of the landing area or the installation of vehicles and the surface of celestial bodies (“Penetrator for studying the surface of celestial bodies”, patent RU 2111900,
Поддон (ведущее устройство) толкающего типа применяют в лабораторных условиях для сообщения заданной скорости метаемому телу. Традиционно поддон выполняют в виде сборки из толкающей (толкающий поддон) и скрепленной с ней центрирующей (центрирующая втулка) частей, не разрушающихся в процессе разгона сборки в метательном устройстве (Средства поражения и боеприпасы: Учебник / А.В. Бабкин, В.А. Велданов, Е.Ф. Грязнов и др.; Под общ. ред. В.В. Селиванова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008 г., Гл. 8.4, стр. 584, рис. 8.14.а). Если в сборке размещен содержащий бортовую аппаратуру измерительный зонд, то ее можно обозначить термином «измерительная сборка».The pallet (master) of the pushing type is used under laboratory conditions to communicate the given speed to the throwing body. Traditionally, the pallet is made in the form of an assembly of a pushing (pushing pallet) and centering (centering sleeve) fastened to it parts that do not collapse during assembly acceleration in a throwing device (Means of destruction and ammunition: Textbook / AV Babkin, V.А. Veldanov, EF Gryaznov, and others; Under the editorship of VV Selivanov. - M .: Publishing House of the Moscow State Technical University named after NE Bauman, 2008, Chapter 8.4, p. 584, Fig. 8.14.a). If a measuring probe containing an onboard equipment is placed in the assembly, then it can be designated by the term “measuring assembly”.
При проведении баллистических испытаний с целью определения параметров функционирования метаемых зондов или параметров движения зондов на траектории и при их движении в реологической среде требуется обеспечить сохранность зонда и поддона в метательном устройстве. Сохранность достигается при соблюдении оптимального сочетания ограничивающих факторов: максимальной скорости сборки, прочности материалов метательного устройства и сборки, величины пути разгона, величины максимального давления на дно толкающей части поддона, полной величины импульса давления и даже формы импульса давления(Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях, под ред. Н.А. Златина и Г.И. Мишина, Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1974 г., Гл. 2.8. «Поддоны, метаемые тела и диафрагмы», стр. 109-112, рис. рис. 2.40. и 2.42.).When conducting ballistic tests to determine the functioning parameters of the propelled probe or the motion parameters of the probes on the trajectory and during their movement in the rheological environment, it is necessary to ensure the safety of the probe and the pallet in the throwing device. Safety is achieved while observing the optimal combination of limiting factors: maximum assembly speed, strength of materials of the propelling device and assembly, acceleration path size, maximum pressure value at the bottom of the pallet pushing part, full pressure pulse value and even pressure pulse shape (Ballistic installations and their use in experimental researches, under the editorship of NA Zlatin and GI Mishin, Main edition of the physical and mathematical literature of the publishing house “Science”, 1974, Chapter 2.8. “Pallets, missile bodies and diaphragms ", pp. 109-112, fig. Fig. 2.40. and 2.42.).
Известным аналогом предлагаемого устройства является поддон для метаемого элемента и способ отделения поддона от метаемого (патент RU 2460964, F42B 14/06. Опубл. 10.09. 2012. Бюл. №25). В этом техническом решении поддон толкающего типа, предназначенный для проведения испытаний метаемых элементов с баллистическими измерениями на траектории перемещения в пространстве, содержит толкающую часть и центрирующую части, скрепленные между собой с возможностью разъединения. Представляемое ниже описание функционирования известного поддона при проведении измерений дает представление о функциях предлагаемого технического решения в процессе измерений. В центрирующей части выполнена полость для размещения в ней метаемого элемента. В скрепленном виде поддон и метаемый элемент представляют собой метаемую сборку. При проведении испытаний сборка в процессе разгона в метательном устройстве сообщает метаемому элементу заданную в опыте скорость перемещения элемента в пространстве между метательным устройством и мишенью. Условиями проведения опыта в испытаниях обеспечивается сохранность каждой из частей и метаемого элемента сборки в процессе разгона. При ускорении, в процессе движения сборки по каналу ствола, на дно толкающей части поддона действует давление, определяющее величину силы, воздействующей на сборку в направлении ее перемещения. Силы инерции, в свою очередь, действуют на толкающую часть поддона со стороны метаемого элемента и центрирующей частиA well-known analogue of the proposed device is a pallet for the missile element and a method for separating the pallet from the missile (patent RU 2460964, F42B 14/06. Publ. 10.09. 2012. Bull. No. 25). In this technical solution, a pusher-type pallet, intended for testing the missile elements with ballistic measurements on a movement path in space, contains a pushing part and centering parts fastened together with the possibility of disconnection. The description below of the functioning of the known pallet during measurements gives an idea of the functions of the proposed technical solution in the measurement process. In the centering part there is a cavity for accommodating the missile element in it. In bonded form, the pallet and the missile element represent the missile assembly. When testing, the assembly during acceleration in the throwing device informs the throwing element the velocity specified in the experience of moving the element in the space between the throwing device and the target. The conditions for carrying out experience in tests ensure the safety of each of the parts and the missile element of the assembly during the acceleration process. During acceleration, in the process of movement of the assembly along the barrel bore, a pressure acts on the bottom of the pushing part of the pallet, determining the magnitude of the force acting on the assembly in the direction of its movement. The inertial forces, in turn, act on the pushing part of the pallet from the side of the missile element and the centering part
В частном варианте исполнения известного поддона в центрирующей части поддона выполнена сквозная прорезь. Этот вариант предназначен для размещения в прорези электрических кабелей, связанных с измерительной аппаратурой, что облегчает создание условий для бесперебойного функционирования элементов системы передачи данных от метаемого элемента к регистратору во время испытаний.In the private version of the known pallet in the centering part of the pallet is a through slot. This option is designed to be placed in the slot electrical cables associated with instrumentation, which facilitates the creation of conditions for the smooth functioning of the elements of the data transmission system from the missile element to the recorder during the test.
Техническим результатом применения в испытаниях данного поддона гладкоствольных баллистических установок при ограниченной дистанции от дульного среза ствола до мишени. Анализ видеорегистраций показывает, что в процессе движения сборки участок провода связи при перемещении измерительного зонда в метательном устройстве ускоряется и формируется в перемещаемую впереди сборки скрутку провода в результате произвольного, нерегулируемого процесса. Эта скрутка при дальнейшем ее расформировании принимает различные формы в пространстве при движении за зондом на траектории и в среде, что приводит к необходимости реализации большого количества опытов в серии испытаний для получения достоверного результата. Таким образом, при использовании данного технического решения не решается задача повышения производительности серии опытов в испытаниях для получения требуемых данных.The technical result of the application in testing of this pallet is smooth-bore ballistic installations with a limited distance from the muzzle of the barrel to the target. The analysis of video recordings shows that during the assembly movement, a section of the communication wire, when the measuring probe moves in the throwing device, is accelerated and formed into a strand of wire that is moved in front of the assembly as a result of an arbitrary, unregulated process. Upon its further disintegration, this twist takes various forms in space as it moves behind the probe on the trajectory and in the medium, which makes it necessary to implement a large number of experiments in a series of tests in order to obtain a reliable result. Thus, when using this technical solution, the problem of increasing the productivity of a series of experiments in testing to obtain the required data is not solved.
Все рассмотренные известные решения не обеспечивают, однако, реализации технической задачи повышения производительности серии опытов в испытаниях для получения требуемых данных от измерительных метаемых зондов с применением непрерывной проводной электрической связи.All the known solutions considered do not, however, provide for the implementation of the technical task of increasing the performance of a series of experiments in testing to obtain the required data from measuring missile probes using continuous wired electrical communication.
Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения является поддон для метания низкопрочных ударников, представляющий собой разрезной цилиндрический корпус, выполненный из двух или более одинаковых продольных составных частей и имеющий полость для размещения ударника и установленный снаружи обтюрирующий пояс. Данный поддон известен из источника RU 2118791 С1, 10.09.1998 г. и принят в качестве прототипа, как содержащий наибольшее число базовых конструктивных признаков предлагаемого решения.The closest analogue of the proposed technical solution is a pallet for throwing low-strength impactors, which is a split cylindrical body, made of two or more identical longitudinal components and having a cavity for accommodating the impactor and an outside curb mounted on the outside. This pallet is known from the source EN 2118791 C1, 10.09.1998, and adopted as a prototype, as containing the largest number of basic design features of the proposed solution.
Предлагаемое изобретение направлено на обеспечение, при проведении измерений в полевых и лабораторных условиях, стабильности получения результатов измерений за счет создания условий для регулярной укладки провода связи при ускорении сборки с измерительным зондом. Повышается также надежность получения данных о процессе функционирования зонда, путем получения регулярной формы провода связи при его движении впереди сборки до дульного среза и, в дальнейшем, при движении за зондом на траектории. The present invention is aimed at ensuring, when conducting measurements in field and laboratory conditions, the stability of obtaining measurement results by creating conditions for the regular installation of the communication wire during acceleration of the assembly with the measuring probe. The reliability of obtaining data on the operation of the probe is also increased, by obtaining a regular form of the communication wire as it moves ahead of the assembly to the muzzle and, further, as it moves past the probe along a trajectory.
Технической задачей предлагаемого поддона для метаемого зонда является создание необходимых конструктивных условий и элементов для повышения надежности и регулярности получения достоверных данных при использовании измерительных зондов.The technical objective of the proposed pallet for the missile probe is to create the necessary structural conditions and elements to increase the reliability and regularity of obtaining reliable data when using measuring probes.
За счет обеспечения регулярности формы движущегося провода связи при функционировании измерительных зондов уменьшается количество необходимых опытов в серии для получения достоверных данных об исследуемом процессе. Обеспечивается, также, уменьшение необходимой для проведения опытов длины баллистической трассы и исключение влияния на процесс функционирования метаемых измерительных зондов средств их разделения с поддоном.By ensuring the regularity of the shape of the moving communication wire during the operation of the measuring probes, the number of necessary experiments in a series is reduced to obtain reliable data on the process under study. There is also provided a reduction in the length of the ballistic route required for the experiments and the elimination of the influence of the means of their separation with the pallet on the operation of the measuring probes.
Достигаются указанные результаты тем, что поддон для метаемого измерительного зонда выполнен конструктивно единым элементом, содержащим две характерных зоны или части. Толкающая часть обеспечивает в процессе метания обтюрацию и передачу усилий для ведения метаемого измерительного зонда в пусковом устройстве. Удерживающая часть обеспечивает в процессе ведения удержание зонда, его центровку и поступательное движение зонда при ускорении. Удерживающая часть выполнена с полостью, например, осесимметричной. В процессе ускорения в пусковом устройстве в удерживающей части поддона размещается измерительный зонд. Зонд содержит бортовую аппаратуру и элементы, обеспечивающие непрерывную, например, проводную электрическую связь с внешней измерительно-регистрирующей аппаратурой. Совокупность поддона и измерительного зонда представляет собой метаемую измерительную сборку. В удерживающей части поддона выполнена продольная прорезь для размещения элементов обеспечения непрерывной связи, например проводной, при перемещении сборки внутри ствола. Прорезь в удерживающей части образована двумя плоскостями, расположенными под углом друг к другу. Значение угла между плоскостями определяется необходимым объемом, требуемым для размещения элементов обеспечения непрерывной связи при перемещении сборки внутри ствола до дульного среза БУ. Максимальный размер прорези в поперечном направлении в месте ее примыкания к полости меньше поперечного размера измерительного зонда, а максимальный поперечный размер прорези на поверхности удерживающей части меньше диаметра удерживающей части. С целью расширения баллистических характеристик метания, в удерживающей части сделана выборка материала. С целью размещения и сохранения целостности при ускорении элементов обеспечения непрерывной связи измерительного зонда, в толкающей части сделана выборка по форме размещаемых элементов с объемом, превышающим объем размещаемых элементов.These results are achieved by the fact that the pallet for the missile measuring probe is made constructively with a single element containing two characteristic zones or parts. In the course of the throwing process, the pushing part provides an obturation and force transmission for conducting the missile measuring probe in the starting device. The holding part provides in the process of maintaining the retention of the probe, its centering and the translational motion of the probe during acceleration. The holding part is made with a cavity, for example, axisymmetric. During the acceleration process, a measuring probe is placed in the starting device in the holding part of the pallet. The probe contains onboard equipment and elements that provide continuous, for example, wired electrical communication with external measuring and recording equipment. The combination of the pallet and the measuring probe is a throw-away measuring assembly. A longitudinal slit is made in the holding part of the pallet to accommodate elements for ensuring continuous communication, for example, wired, when the assembly is moved within the barrel. The slot in the holding part is formed by two planes at an angle to each other. The angle between the planes is determined by the required volume required to place the elements to ensure continuous communication when the assembly is moved inside the barrel to the muzzle of the CU. The maximum size of the slot in the transverse direction at its junction to the cavity is smaller than the transverse dimension of the measuring probe, and the maximum transverse dimension of the slot on the surface of the holding part is smaller than the diameter of the holding part. In order to expand the ballistic characteristics of the throwing, a material sampling was made in the holding part. In order to accommodate and preserve integrity while accelerating elements to ensure continuous connection of the measuring probe, a sample was made in the pushing part according to the form of the placed elements with a volume exceeding the volume of the placed elements.
Прорезь в удерживающей части может быть образована единой плоской поверхностью, что повышает технологичность изготовления поддона за счет применения упрощенных технологий резания. Вариант многоэлементного поддона выполнен, по меньшей мере, с одной поверхностью разъема в толкающей и удерживающей частях. Поверхности разъема каждого из элементов выполняются с формой, ответной по отношению друг к другу. Выборка материала на поверхности разъема одного элемента и соответствующий ей выступ поверхности разъема другого элемента исключают взаимное смещение соприкасающихся разъемных элементов поддона в процессе его ускорения при метании.The slot in the holding part can be formed by a single flat surface, which improves the manufacturability of the pallet through the use of simplified cutting technologies. Option multi-element tray made at least one surface of the connector in the pushing and holding parts. The surfaces of the connector of each of the elements are executed with a form corresponding to each other. A sample of material on the surface of the connector of one element and the corresponding protrusion of the surface of the connector of another element excludes the mutual displacement of the touching separable elements of the pallet during its acceleration when throwing.
Сущность изобретения поясняется на чертежах, где изображены:The invention is illustrated in the drawings, which show:
на фиг. 1 - поперечный разрез поддона в варианте с внутренними выборками материала;in fig. 1 - a cross-section of the pallet in the version with internal samples of the material;
на фиг. 2 - вариант поддона, допускающий применение упрощенной технологии изготовления;in fig. 2 - a variant of the pallet, allowing the use of simplified manufacturing technology;
на фиг. 3 - элемент поддона с поверхностью разъема (левая часть поддона по направлению перемещения);in fig. 3 - pallet element with the surface of the connector (left side of the pallet in the direction of movement);
на фиг. 4 - элемент поддона с поверхностью разъема (правая часть поддона по направлению перемещения). in fig. 4 - pallet element with a connector surface (right side of the pallet in the direction of movement).
Как показано на фиг. 1, поддон для метаемого измерительного зонда выполнен конструктивно единым элементом, содержащим две характерных зоны или части. Толкающая часть 1 обеспечивает в процессе метания обтюрацию и передачу усилий для ведения метаемого измерительного зонда в пусковом устройстве. Удерживающая часть 2 обеспечивает в процессе ведения удержание зонда, его центровку и поступательное движение зонда при ускорении. Предлагаемый поддон, классифицируется как поддон толкающего типа и, кроме того, обеспечивает проведение испытаний с баллистическими измерениями параметров функционирования метаемых зондов на всей траектории их перемещения в пространстве. Удерживающая часть 2 выполнена с полостью, например, осесимметричной, как на фиг. 1. В процессе ускорения в пусковом устройстве, например, стволе баллистической установки (БУ), в удерживающей части 2 поддона размещается измерительный зонд. Зонд содержит бортовую аппаратуру и элементы, обеспечивающие непрерывную, например, проводную электрическую связь с внешней измерительно-регистрирующей аппаратурой. Совокупность поддона и измерительного зонда представляет собой метаемую измерительную сборку. В удерживающей части 2 поддона выполнена продольная прорезь для размещения элементов обеспечения непрерывной связи, например проводной, при перемещении сборки внутри ствола. Прорезь в удерживающей части 2 образована плоскостями 3 и 4, расположенными под углом друг к другу. Значение угла между плоскостями 3 и 4 определяется необходимым объемом, требуемым для размещения элементов обеспечения непрерывной связи при перемещении сборки внутри ствола до дульного среза БУ. Угловое расположение плоскостей способствует регулярной форме изгибов провода в процессе укладки его в полости на участке перемещения сборки до дульного среза. Максимальный размер прорези в поперечном направлении в месте ее примыкания к полости меньше поперечного размера измерительного зонда, а максимальный поперечный размер прорези на поверхности удерживающей части 2 меньше диаметра удерживающей части 2. Такой диапазон размеров прорези обеспечивает сохранность начального положения измерительного зонда относительно осевой линии ствола до момента перемещения сборки за дульный срез. На этапе перемещения сборки вне ствола выборка материала в нижней части поддона и продольная прорезь обеспечивают беспрепятственное отделение измерительного зонда и элементов связи от поддона и штатное функционирование элементов, обеспечивающих непрерывную, например, проводную электрическую связь с внешней измерительно-регистрирующей аппаратурой. С целью расширения баллистических характеристик метания, в удерживающей части 2 сделана выборка материала 5, например, в форме удлиненных цилиндров 7. На фиг. 1 справа эти внутренние выборки 5 показаны штриховой линией. Если условиями проведения испытаний обеспечивается сохранение формы поддона при ускорении, то такие выборки 5, например, выполняемые с использованием 3D технологии, способствуют уменьшению массы поддона. С целью размещения и сохранения целостности при ускорении элементов обеспечения непрерывной связи измерительного зонда, в толкающей части 1 сделана выборка 6 по форме размещаемых элементов с объемом, превышающим объем размещаемых элементов.As shown in FIG. 1, the pallet for the missile measuring probe is made structurally as a single element containing two characteristic zones or parts. The pushing
В варианте поддона на фиг. 2 прорезь в удерживающей части 2 образованна единой плоской поверхностью 8, что повышает технологичность изготовления поддона за счет применения упрощенных технологий резания. С этой же целью при изготовлении в толкающей части 1 поддона выборки 9 может быть использована технология сверления.In the embodiment of the pallet in FIG. 2, the slot in the holding
Представленный на фиг. 3 и фиг. 4 вариант многоэлементного поддона обеспечивает более быстрое отделение поддона от измерительного зонда на этапе движения сборки за дульным срезом ствола. Такой вариант используется для сокращения дистанции отделения, что имеет важное значение в лабораторных условиях для уменьшения необходимой длины баллистической трассы. Многоэлементный поддон (в данном случае двухэлементный) выполнен, по меньшей мере, с одной поверхностью разъема 10 в толкающей 1 и удерживающей 2 частях. Поверхности разъема каждого из элементов выполняются с формой, ответной по отношению друг к другу.Presented in FIG. 3 and FIG. The 4th variant of the multi-element pallet provides faster separation of the pallet from the measuring probe at the stage of assembly movement behind the barrel muzzle. This option is used to reduce the separation distance, which is important in the laboratory to reduce the required length of the ballistic route. Multi-element tray (in this case, a two-element) is made of at least one surface of the
Представленные на фиг. 3 выборка материала 11 и соответствующий ей выступ 12 на фиг. 4 исключают взаимное смещение соприкасающихся разъемных элементов поддона в процессе его ускорения при метании. Для усиления обтюрирующих свойств поддона при его движении внутри ствола БУ поверхность разъема соприкасающихся элементов поддона в поперечном поверхности направлении может быть перекрыта взаимными выборками и выступами материала в его толкающей части. Форма выборок и выступов выбирается подобной форме выборки 11 (фиг. 3) и выступа 12 на (фиг. 4). С целью облегчения условий разделения элементов при их перемещении за дульным срезом, форма выступа на поверхности разъема в толкающей 1 и удерживающей 2 частях поддона может быть выбрана клиновидной и на рисунках не показана. С целью воздействия на движущиеся впереди поддона элементы обеспечения непрерывной связи, в толкающей части 1 может быть сделана, по меньшей мере, одна продольная прорезь с одной или с двух сторон от выборки 6 на фиг. 1 (или 9 на фиг. 2) по форме размещаемых элементов измерительного зонда (также на рисунках не показана). Эта же цель может быть достигнута при выполнении толкающей части 1 продольных отверстий необходимого диаметра.Presented in FIG. 3, a sample of
Выборка материала в передней торцевой части элементов с конусообразной поверхностью 13 (фиг. 3) обеспечивает отделение элементов от измерительного зонда в поперечном направлении относительно траектории перемещения. Выборка материала 14 (фиг. 4), выполненная в толкающих частях элементов, имеет то же назначение, что и выборка 6 на фиг. 1. Выборка материала 15 (фиг. 3), выполненная на внешней поверхности элементов поддона способствует его облегчению и уменьшению площади внешней поверхности поддона, соприкасающейся с внутренней поверхностью канала ствола БУ. Эти факторы повышают возможные в испытаниях скоростные параметры баллистики зондов.A sample of material in the front end of the elements with a conical surface 13 (Fig. 3) provides for the separation of elements from the measuring probe in the transverse direction relative to the path of movement. A sample of material 14 (FIG. 4), made in the pushing parts of the elements, has the same purpose as
Предлагаемое техническое решение реализовано в опытах при проведении испытаний с непрерывной регистрацией параметров функционирования метаемых измерительных зондов, в различных вариантах, при их движении в стволе БУ, на траектории и в исследуемой среде. В проведенных испытаниях реализована также высокоскоростная (до 120000 кадров в секунду) видеорегистрация функционирования провода непрерывной электрической связи на всех этапах баллистического цикла. Диаметр поддона метаемого измерительного зонда составлял в опытах величину 30, 50 и 80 мм, а скорость движения поддонов в зоне их перемещения за дульным срезом ствола БУ реализована в опытах в диапазоне скоростей 20-320 м/с.The proposed solution is implemented in experiments with testing with continuous recording of the parameters of the functioning of the measuring probes, in various ways, when they move in the barrel of the control unit, on the trajectory and in the studied medium. In the tests carried out, high-speed (up to 120,000 frames per second) video recording of the functioning of a continuous electrical communication wire at all stages of the ballistic cycle was also implemented. In the experiments, the diameter of the throwing measuring probe was 30, 50 and 80 mm, and the speed of movement of the pallets in the zone of their movement behind the muzzle section of the CU was realized in the experiments in the speed range of 20-320 m / s.
Claims (6)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017146797A RU2685011C1 (en) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | Tray for throwing measuring probe |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017146797A RU2685011C1 (en) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | Tray for throwing measuring probe |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2685011C1 true RU2685011C1 (en) | 2019-04-16 |
Family
ID=66168514
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017146797A RU2685011C1 (en) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | Tray for throwing measuring probe |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2685011C1 (en) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4239006A (en) * | 1978-07-27 | 1980-12-16 | Kelson Richard D | Self lubricating sabot |
SU1828538A3 (en) * | 1983-06-22 | 1993-07-15 | Brenskomb Corp N V | Small-arms cartridge |
US5481980A (en) * | 1993-05-27 | 1996-01-09 | Oerlikon-Contraves Pyrotec Ag | Releasable sabot for a subcaliber projectile |
RU2074380C1 (en) * | 1993-08-25 | 1997-02-27 | АО "Научно-исследовательский институт стали" | Pallet for propelling of striker of specimen at examination of percussion action |
RU2118791C1 (en) * | 1995-09-06 | 1998-09-10 | Государственное предприятие "Московский институт теплотехники" | Tool to propel low-strength strikers |
RU26117U1 (en) * | 2002-03-18 | 2002-11-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | PALLET FOR ANALOGUE MODEL |
RU2460964C2 (en) * | 2010-09-13 | 2012-09-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана" | Pan for projectile and method of pan separation from projectile |
RU2465546C1 (en) * | 2011-05-23 | 2012-10-27 | Валерий Георгиевич Кутенков | "stiletto" bullet and cartridge for smooth-bore weapon |
-
2017
- 2017-12-28 RU RU2017146797A patent/RU2685011C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4239006A (en) * | 1978-07-27 | 1980-12-16 | Kelson Richard D | Self lubricating sabot |
SU1828538A3 (en) * | 1983-06-22 | 1993-07-15 | Brenskomb Corp N V | Small-arms cartridge |
US5481980A (en) * | 1993-05-27 | 1996-01-09 | Oerlikon-Contraves Pyrotec Ag | Releasable sabot for a subcaliber projectile |
RU2074380C1 (en) * | 1993-08-25 | 1997-02-27 | АО "Научно-исследовательский институт стали" | Pallet for propelling of striker of specimen at examination of percussion action |
RU2118791C1 (en) * | 1995-09-06 | 1998-09-10 | Государственное предприятие "Московский институт теплотехники" | Tool to propel low-strength strikers |
RU26117U1 (en) * | 2002-03-18 | 2002-11-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | PALLET FOR ANALOGUE MODEL |
RU2460964C2 (en) * | 2010-09-13 | 2012-09-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана" | Pan for projectile and method of pan separation from projectile |
RU2465546C1 (en) * | 2011-05-23 | 2012-10-27 | Валерий Георгиевич Кутенков | "stiletto" bullet and cartridge for smooth-bore weapon |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Под ред. ЗЛАТИНА Н.А. и др. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва "Наука", 1974, Гл.2.8. "Поддоны, метаемые тела и диафрагмы", стр.109-112, рис.2.40. и 2.42. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2685011C1 (en) | Tray for throwing measuring probe | |
Zellner et al. | Photon Doppler velocimetry (PDV) characterization of shaped charge jet formation | |
US9389139B2 (en) | Method for studying the evolution of damage in cylinders subjected to internal radial explosion | |
US9702668B2 (en) | Linear shaped charge | |
Changey et al. | Real-time estimation of projectile roll angle using magnetometers: in-lab experimental validation | |
RU2460964C2 (en) | Pan for projectile and method of pan separation from projectile | |
RU2263297C1 (en) | Method and device for determining parameters of penetration of body throwing against obstacle | |
RU2287756C1 (en) | Device of wire communication for propelled body and method for tests of propelled body with continuous recording of ballistic parameters | |
USH2265H1 (en) | Transducer for measuring dynamic translation by differential variable reluctance | |
Fufu et al. | Parametric research of MEMS safety and arming system | |
RU2400687C2 (en) | Ballistic unit with splitter | |
Cardoso et al. | Detonation parameters of PlSEM plastic explosive | |
Albisser et al. | Identifiability investigation of the aerodynamic coefficients from free flight tests | |
RU2297619C1 (en) | Contact communication device, assembly and method of doing tests by continuous registration of final ballistics of thrown bodies | |
CN206638157U (en) | Blasting cavities electrode array testing system | |
RU154836U1 (en) | INSTALLATION FOR RESEARCH OF WORK OF THE LEADING BELT OF THE APPLIANCE | |
RU2729976C1 (en) | Probe for investigation of process of high-speed penetration into obstacle | |
Scholtes et al. | Development of exploding foil initiators for future IM | |
RU129212U1 (en) | Armor-piercing bullet of a cartridge of a small arms | |
Omidvar et al. | Dynamics of sand response to rapid penetration by rigid projectiles | |
RU2562871C1 (en) | Targets layout for testing ammunition with circular fragmentation field | |
Cook et al. | Development of a new modified small-scale gap test | |
RU2566402C9 (en) | Method for determining penetration depth of object into soil | |
RU2006110866A (en) | GUIDANCE METHODS FOR BEAM CONTROLLED BEAMS | |
James et al. | Development of a Gun-Launched, Instrumented Seabed Penetrator System |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201229 |