Автоматизированная система гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера

Изобретение относится к области боевых машин. Технический результат - повышение качества функционирования прицела-дальномера при обнаружении, опознавании целей противника на поле боя, прицеливании и ведении огня. Система содержит воздушный баллон, манометр, кран заправки системы воздухом, редуктор с фильтром, клапан с краном, дозатор, бак, кран слива воды, сопло. Система также содержит микропроцессорный блок управления, светодиод, фотоэлемент и датчик уровня жидкости. 1 ил.

 

Изобретение относится к области боевых машин, оснащенных системой гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера.

Известно, что (см. Танк Т-72 и его модификации. Инструкция по эксплуатации. М.: Военное Издательство, 1991. - 272 с.) система гидропневмоочистки состоит из воздушного баллона; манометра; крана заправки системы воздухом; редуктора с фильтром; клапана с краном; дозатора; бака; крана слива воды; сопла; защитного стекла прицела.

При этом для очистки защитного стекла от грязи наводчику-оператору необходимо: открыть вентиль баллона 1; повернуть рукоятку крана клапана 5 в горизонтальное положение до упора; нажать кратковременно (на 1-2 секунды) до упора на пусковой рычаг клапана 5. Повторное включение клапана возможно через 2-3 секунды для обеспечения заполнения дозатора следующей порцией жидкости. При очистке стекла только воздухом рукоятку крана клапана 5 необходимо установить в вертикальное положение до упора и кратковременно нажать на рычаг клапана.

Недостатком в представленной системе гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера является выполнение наводчиком-оператором ряда операций по очистке стекла от грязи, которые снижают эффективность наблюдения за полем боя и ведению прицельного огня по целям противника.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение автоматизации процесса гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера.

Эта задача решается за счет введения в известную систему гидропневмоочистки микропроцессорного блока управления, светодиода, фотоэлемента и датчика уровня жидкости.

При этом система гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера, содержащая воздушный баллон; манометр; кран заправки системы воздухом; редуктор с фильтром; клапан с краном; дозатор; бак; кран слива воды; сопло, отличается тем, что дополнительно введены микропроцессорный блок управления, входы которого имеют электрическую связь с выходами фотоэлемента, датчика уровня жидкости в баке, манометра воздушного баллона, а выход имеют электрическую связь с входами светодиода и клапана с краном.

Изобретение поясняется чертежом.

На чертеже представлена функциональная схема автоматизированной системы гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера, в состав которой входят следующие элементы: 1 - воздушный баллон; 2 - манометр; 3 - кран заправки системы воздухом; 4 - редуктор с фильтром; 5 - клапан с краном; 6 - дозатор; 7 - бак; 8 - кран слива воды; 9 - сопло; 10 - защитное стекло прицела; 11 - светодиод; 12 - фотоэлемент; 13 - микропроцессорный блок управления; 14 - датчик уровня жидкости.

Воздушный баллон 1 предназначен для хранения и подачи в систему сжатого воздуха.

Манометр 2 предназначен для контроля давления воздуха в баллоне и подачи сигнала о наличии воздуха в баллоне в микропроцессорный блок управления.

Кран заправки системы воздухом 3 предназначен для зарядки баллона сжатым воздухом от компрессорной установки.

Редуктор с фильтром 4 предназначен для очистки поступающего в систему воздуха и его распределения.

Клапан с краном 5 предназначен для подачи воздуха и жидкости в сопло. Представляет собой измененную конструкцию клапана с краном, позволяющую осуществлять подачу жидкости или воздуха к соплу не только при нажатии на рычаг крана наводчиком-оператором, но и по сигналу, поступающему от микропроцессорного блока управления.

Дозатор 6 предназначен для равномерной подачи жидкости в клапан с краном.

Бак 7 предназначен для хранения жидкости.

Кран слива воды 8 предназначен для слива оставшейся после использования боевой машины жидкости в случае наличия отрицательных температур.

Сопло 9 предназначено для подачи жидкости и воздуха на защитное стекло прицела-дальномера.

Светодиод 11 предназначен для подачи светового сигнала на расположенный внутри корпуса прицела фотоэлемент. Представляет собой светодиод, способный подавать световой сигнал узкой направленности в определенном спектре.

Фотоэлемент 12 предназначен для приема светового сигнала от светодиода и подачи сигнала о наличии или отсутствии светового сигнала светодиода в микропроцессорный блок управления.

Микропроцессорный блок управления 13 предназначен для формирования команды и подачи команды обеспечения светового сигнала светодиодом, анализа поступающих сигналов от манометра воздушного баллона, датчика уровня жидкости, фотоэлемента и подачи управляющего сигнала на клапан с краном.

Датчик уровня жидкости в баке 14 предназначен для контроля наличия жидкости в баке и подачи об этом сигнала в микропроцессорный блок управления.

Работа устройства: во время работы системы гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера светодиод 11 через определенные промежутки времени, в соответствии с управляющей командой микропроцессорного блока управления 13, посылает световой сигнал через защитное стекло 10 на фотоэлемент 12. При чистом защитном стекле 10 световой сигнал поступает на фотоэлемент 12, который подает сигнал о наличии светового сигнала от светодиода 11 на микропроцессорный блок управления 13. В этом случае очистка защитного стекла 10 не происходит. В случае, когда поверхность защитного стекла 10 покрыта грязью, слоем пыли и т.д., которые препятствуют прохождению светового сигнала от светодиода 11 через защитное стекло 10 на фотоэлемент 12, от фотоэлемента 12 на микропроцессорный блок управления 13 поступает сигнал о прекращении поступления светового сигнала от светодиода 11 через защитное стекло 10 на фотоэлемент 12. Также на микропроцессорный блок управления 13 поступают сигналы от манометра воздушного баллона 2 и датчика уровня жидкости в баке 14. В результате полученной информации в микропроцессорном блоке управления формируется управляющий сигнал, который подается на клапан с краном 5 и в соответствии ранее выбранной наводчиком-оператором функции по очистке или воздухом, или жидкостью на защитное стекло прицела-дальномера 10 через сопло 9 подается воздух или жидкость, очищая тем самым защитное стекло прицела-дальномера 10 от грязи, пыли, снега. Следовательно, в зависимости от загрязнения защитного стекла система автоматически осуществляет его очистку без вмешательства наводчика-оператора.

Таким образом, предлагаемая автоматизированная система гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера позволяет по сравнению с прототипом автоматизировать процесс очистки защитного стекла прицела-дальномера, что положительно сказывается на выполнении наводчиком-оператором боевой машины своих непосредственных обязанностей и боевых задач в целом.

Литература

1. Танк Т-72 и его модификации. Инструкция по эксплуатации. М.: Военное Издательство, 1991. Прототип. Открытое издание.

Автоматизированная система гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера боевой машины, содержащая воздушный баллон, манометр, кран заправки системы воздухом, редуктор с фильтром, клапан с краном, дозатор, бак, кран слива воды и сопло, отличающаяся тем, что она снабжена светодиодом, фотоэлементом, датчиком уровня воды в баке и микропроцессорным блоком управления, входы которого электрически соединены с выходами фотоэлемента, датчика уровня жидкости в баке, манометра, а выходы электрически соединены с входами светодиода и клапана с краном.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения управляемого вооружения. .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к устройствам прицеливания и наведения управляемых снарядов. .

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения (ППН) управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса, предназначенным для формирования монохроматического инфракрасного излучения на инжекционных полупроводниковых лазерах с малой расходимостью поля управления ракетой.

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения (ППН) управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса, предназначенным для формирования монохроматического инфракрасного излучения на инжекционных полупроводниковых лазерах с малой расходимостью поля управления ракетой.

Изобретение относится к оптико-механическим приборам для наведения управляемых ракет. .

Изобретение относится к области ракетного вооружения. .

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса, предназначенным для создания инфракрасного излучения высокой монохроматичности и малой расходимости поля управления ракетной.

Изобретение относится к области боевых машин, оснащенных системой гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера и имеющей воздушный баллон, манометр, кран заправки системы воздухом, редуктор с фильтром, клапан с краном, дозатор, бак, кран слива воды, сопло

Изобретение относится к области боевых машин, оснащенных системой гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера

Изобретение относится к области боевых машин, оснащенных автоматизированной системой гидропневмоочистки защитного стекла прицела-дальномера

Изобретение относится к области устройств для крепления и выверки прицельных приспособлений
Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано для беспроводного дистанционного управления включением и выключением прицелов и целеуказателей

Изобретения относятся к прицельным приспособлениям для стрелкового оружия, а именно к устройствам для крепления оптических прицелов па оружие. Устройство содержит корпус прицела и кронштейн, включающий разъемное кольцо, имеющее цилиндрическую внутреннюю поверхность, предназначенную для установки на корпус прицела. Кольцо кронштейна имеет в осевых сечениях закругления на краях цилиндрической внутренней поверхности, а корпус прицела имеет кольцевое углубление под кронштейн, имеющее поверхность, ответную цилиндрической поверхности кольца, с закруглениями с обеспечением их плотного контакта в собранном состоянии. Кронштейн имеет паз и прижим для установки кронштейна на планке, закрепленной на оружии, а разъемное кольцо кронштейна выполнено из двух полуколец, соединенных с одной стороны шарнирно и с другой стороны с помощью, по меньшей мере, одного стяжного винта. При этом стойка с пазом соединены с одним из полуколец, а головка, по меньшей мере, одного винта расположена в углублении, выполненном в другом полукольце. Технический результат заключается в повышении надежности закрепления прицела путем исключения смещения прицела при отдаче оружия. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению. Устройство содержит ходовые винты 2, 3, маховичок 4 со шкалой углов прицеливания, фиксаторы 5, 6 ходовых винтов, баллистический кулачок 8, датчик линейного перемещения в виде потенциометра с корпусом 9 с резистивным слоем и подвижным контактом 10, наконечник 11, пружину 12, устройство обработки сигнала (УОС) 13, цифровые индикаторы 14, оптически связанные с объективом 15 и призменной системой 16 сопряжения с окуляром прицела. Маховичок 4 и баллистический кулачок 8 закреплены на ходовом винте 2. Ходовой винт 3 размещен внутри винта 2 вдоль его продольной оси, составляет с ним винтовую пару и при повороте маховичка 4 перемещает тубус 17 с сеткой прицела. При повороте маховичка 4 баллистический кулачок 8 воздействует на подпружиненный конец подвижного контакта 10 потенциометра, он перемещается, изменение напряжения на выходе потенциометра преобразовывается УОС 13 согласно таблице баллистик применяемого боеприпаса в код цифрового индикатора 14. Значение дальности отображается на цифровых индикаторах 14 и объективом 15 и системой 16 заводится в окуляр. Технический результат - упрощение конструкции устройства и снижение энергопотребления. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам борьбы с подвижной целью, прежде всего транспортным средством. Способ борьбы с подвижной целью включает следующие шаги: а) идентификация цели, б) маркирование цели маркировкой (10), невидимой в видимом спектре, но световозвращающей в выбранном диапазоне длин волн невидимого светового спектра, в) сопровождение промаркированной подвижной цели посредством предусмотренного на летательном аппарате, оснащенном ракетой, регистрирующего изображение устройства (40), которое является чувствительным в выбранном диапазоне длин волн невидимого спектра, г) поражение промаркированной подвижной цели ракетой, при этом маркировка (10) образована невидимой маркировочной краской, световозвращающей в выбранном невидимом диапазоне длин волн и содержащей лак и внедренные в него световозвращающие частицы, которые в выбранном диапазоне длин волн невидимого светового спектра имеют коэффициент преломления, достаточный для световозвращения, лак и внедренные в него частицы являются светопроницаемыми в видимом световом спектре, световозвращающие частицы имеют в видимом световом спектре такой же коэффициент преломления, что и лак, так что маркировочная краска в этом спектре является прозрачной, маркировочную краску наносят на цель на расстоянии от нее посредством пейнтбольного маркера (30), и летательный аппарат и пейнтбольный маркер расположены в разных местах. Техническим результатом заявленного изобретения является создание способов, которые делают возможным определение местоположения и сопровождение подвижных целей, и при необходимости, борьбу с ними. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к тепловизионным прицельным комплексам и их элементам. Технический результат - повышение надежности работы и долговечности службы устройства. Комплекс выполняет функции прицела, тепловизора, дальномера и баллистического вычислителя. Тепловизионный прицельный комплекс содержит герметичный корпус (1), в котором установлены германиевый объектив (2), тепловизионный модуль (3), связанный с вычислительным устройством, подключенным к электронному дисплею (4) для вывода видеоизображения, узел фокусировки (5) с ручкой и окуляр (6). Германиевый объектив жестко закреплен в корпусе. Узел фокусировки (5) выполнен с возможностью перемещения тепловизионного модуля вдоль оптической оси неподвижного объектива. Узел фокусировки содержит корпус узла фокусировки (8) с направляющей (14) и вал (10) с эксцентриком (11), расположенный перпендикулярно направляющей. На направляющей установлена каретка (12) для тепловизионного модуля, имеющая возможность продольного перемещения. Основание каретки взаимодействует с эксцентриком вала, обеспечивающим перемещение каретки. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Группа изобретений относится к вооружению, а именно к корпусу (1) ручного огнестрельного оружия и монтажному приспособлению (4) для съемного крепления прицела на ручном огнестрельном оружии. Монтажное приспособление (4) для съемного крепления прицела на ручном огнестрельном оружии снабжено поддерживающим устройством (14). Поддерживающее устройство (14) содержит зажимные колодки (17, 19) и блокиратор (10) отдачи. Блокиратор (10) отдачи включает два элемента (28) зацепления, расположенные напротив друг друга. Блокиратор (10) отдачи с элементами (28) зацепления выполнен в виде мостика, охватывающего среднюю перемычку (13). Корпус (1) ручного огнестрельного оружия содержит крепежное устройство (6, 9) для монтажного приспособления (4). Крепежное устройство (6, 9) имеет две выемки (9), расположенные на расстоянии друг от друга и отделенные друг от друга средней перемычкой (13), для зацепления с двумя расположенными на расстоянии друг от друга элементами (28) зацепления блокиратора (10) отдачи. Технический результат заключается в повышении стабильности и точности крепления прицела при повторной установке прицела. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх