Способ испытаний снарядов и стенд для его осуществления

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования функционирования снарядов на ракетном треке. Способ включает установку снаряда на ракетную тележку под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от тележки под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, раскрутку снаряда вокруг его продольной оси до заданной угловой скорости, запуск ракетного двигателя, разгон снаряда до заданной скорости. Стенд для испытаний снарядов содержит ракетный трек с рельсовой направляющей, закрепленную на фундаменте, установленную на направляющей с помощью башмаков ракетную тележку, содержащую ракетный двигатель на твердом топливе, и мишень. При этом стенд содержит устройство вращения снаряда, выполненное с возможностью регулирования скорости вращения снаряда, жестко закрепленное на направляющих ракетного трека, корпус, жестко закрепленный на ракетной тележке, вал, установленный в корпусе под заданным углом к рельсовой направляющей с возможностью вращения относительно своей продольной оси. Передний конец вала предназначен для закрепления снаряда, а задний соединен с устройством вращения снаряда с возможностью отсоединения. Изобретение позволяет обеспечить автономную отработку работоспособности снаряда с натурными параметрами подхода к цели. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

 

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для исследования функционирования снарядов на ракетном треке.

Проблема таких исследований заключается в достижении максимально возможного приближения условий испытаний, проводимых на ракетном треке, к натурным условиям применения снарядов, доставляемых к цели ракетными двигателями.

Известен способ испытаний снарядов на бронепробитие, включающий установку снаряда с управляемой ракетой на штатную пусковую установку с системой наведения, размещение мишени на заданном расстоянии от пусковой установки, размещение средств оптической регистрации полета снаряда с управляемой ракетой, запуск ракеты, доставку снаряда ракетой до мишени, регистрацию параметров подхода снаряда к мишени, его соударение с мишенью (см. «Функциональная отработка боевых частей и ракетных комплексов на многоцелевом испытательном комплексе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», журнал «Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук», №3 (48), изд-во РАРАН, Москва, 2006 г, стр. 64-67).

Известен стенд для испытаний снарядов, содержащий штатную пусковую установку с системой наведения и размещенной на ней управляемой ракетой с закрепленным на нем снарядом. На заданном расстоянии от пусковой установки на подставке заданной высоты установлена мишень, выполненная из пакета бронеплит. Между пусковой установкой и мишенью размещены посты оптической регистрации параметров движения управляемой ракеты со снарядом (см. «Функциональная отработка боевых частей и ракетных комплексов на многоцелевом испытательном комплексе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», журнал «Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук», №3 (48), изд-во РАРАН, Москва, 2006 г, стр. 64-67).

Недостатком этого способа и стенда является невозможность создания требуемых условий подхода снаряда к мишени, а именно необходимых сочетаний угла подхода к поверхности мишени, угла атаки. В экспериментах реализуются случайные натурные условия, а проверку необходимо проводить при наихудших практически возможных сочетаниях параметров для бронепробития. Кроме того, для реализации этого способа необходим отработанный ракетный комплекс с системой наведения, что значительно усложняет отработку снаряда. Способ также требует отчуждения больших территорий с целью обеспечения безопасности при возможном промахе снаряда при отказе системы наведения.

Известен способ испытаний снаряда на ракетном треке, выбранный в качестве прототипа для заявляемого способа, включающий установку снаряда на ракетной тележке под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от ракетной тележки под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, запуск ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ), разгон снаряда до заданной скорости и его соударения с мишенью (см. «Функциональная отработка боевых частей и ракетных комплексов на многоцелевом испытательном комплексе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», журнал «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук» №3 (48), изд-во РАРАН, Москва, 2006 г, стр. 66-67).

Известен стенд для испытаний снарядов, выбранный в качестве прототипа для заявляемого стенда, содержащий ракетный трек, включающий, по крайней мере, одну рельсовую направляющую, закрепленную на фундаменте, установленную на одной рельсовой направляющей с помощью башмаков с возможностью перемещения ракетную тележку, содержащую, по крайней мере, один ракетный двигатель на твердом топливе, предназначенную для размещения на ней под заданным углом к рельсовой направляющей снаряда, установленную на заданном расстоянии от ракетной тележки мишень под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени (см. «Функциональная отработка боевых частей и ракетных комплексов на многоцелевом испытательном комплексе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», журнал «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук» №3 (48), изд-во РАРАН, Москва, 2006 г, стр. 66-67).

Недостатком известного способа и стенда является невозможность в полной мере создания требуемых условий подхода снаряда к мишени, а именно вращения его относительно продольной оси, что реально имеет место при доставке таких снарядов к цели.

Технической задачей, на решение которой направлена группа изобретений, является создание способа испытаний снарядов и стенда для его осуществления, обеспечивающих подход снаряда к мишени с любыми сочетаниями параметров (линейная скорость снаряда, угол между вектором скорости снаряда и его продольной осью, угол подхода снаряда к мишени, скорость вращения снаряда относительно продольной оси), реализуемых в натурных условиях.

Технический результат: при осуществлении способа и применении стенда обеспечивается автономная отработка работоспособности снаряда с натурными параметрами подхода к цели.

Поставленная задача решается тем, что в заявляемом способе испытаний снарядов, включающем установку снаряда на ракетной тележке под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от ракетной тележки под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, запуск ракетного двигателя, разгон снаряда до заданной скорости, его соударение с мишенью, в отличие от прототипа перед запуском ракетного двигателя раскручивают снаряд вокруг его продольной оси до заданной угловой скорости.

Поставленная задача решается также тем, что в заявляемый стенд для испытаний снарядов, содержащий ракетный трек, включающий, по крайней мере, одну рельсовую направляющую, закрепленную на фундаменте, установленную, по крайней мере, на одной рельсовой направляющей с помощью башмаков с возможностью перемещения ракетную тележку, содержащую, по крайней мере, один РДТТ, установленную на заданном расстоянии от ракетной тележки мишень под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, в отличие от прототипа дополнительно введены устройство вращения снаряда, выполненное с возможностью регулирования его угловой скорости, жестко закрепленное на рельсовой направляющей ракетного трека, корпус, жестко закрепленный на ракетной тележке, вал, установленный в корпусе под заданным углом к рельсовой направляющей с возможностью вращения относительно своей продольной оси, передний конец которого по ходу движения тележки предназначен для закрепления снаряда, а задний соединен с устройством вращения с возможностью отсоединения от него при перемещении ракетной тележки.

Установка снаряда на ракетной тележке под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от ракетной тележки под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, запуск РДТТ, разгон снаряда до заданной скорости, его соударение с мишенью позволяют организовать встречу снаряда с мишенью с любым сочетанием линейной скорости снаряда, угла между вектором скорости снаряда и его продольной осью и угла подхода снаряда к мишени из натурного диапазона.

Раскрутка снаряда перед запуском РДТТ до заданной угловой скорости позволяет обеспечить подход снаряда к мишени с заданной натурной угловой скоростью вращения снаряда вокруг его продольной оси.

Выполнение стенда для испытаний снарядов содержащим ракетный трек, включающий, по крайней мере, одну рельсовую направляющую, закрепленную на фундаменте, установленную, по крайней мере, на одной рельсовой направляющей с помощью башмаков с возможностью перемещения ракетную тележку, содержащую, по крайней мере, один РДТТ, позволяет разогнать снаряд до любой скорости, входящей в натурный диапазон скоростей.

Размещение на ракетной тележке снаряда под заданным углом к рельсовой направляющей позволяет реализовать любой угол между вектором скорости снаряда и его продольной осью из натурного диапазона.

Установка на заданном расстоянии от ракетной тележки мишени под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени позволяет реализовать любой угол между поверхностью мишени и продольной осью снаряда из натурного диапазона.

Введение устройства вращения снаряда, выполненного с возможностью регулирования скорости вращения снаряда, жестко закрепленного на, по крайней мере, одной рельсовой направляющей ракетного трека, корпуса, жестко закрепленного на ракетной тележке, вала, установленного в корпусе под заданным углом к рельсовой направляющей с возможностью вращения относительно своей продольной оси, передний конец которого по ходу движения тележки предназначен для закрепления снаряда, а задний соединен с устройством вращения снаряда с возможностью отсоединения от него при перемещении ракетной тележки, обеспечивает натурную угловую скорость вращения снаряда вокруг его продольной оси.

Изобретение поясняется чертежами:

- на фиг. 1 изображен вид сбоку размещения ракетной тележки со снарядом и устройства вращения на рельсовой направляющей;

- на фиг. 2 изображен вид сверху размещения ракетной тележки со снарядом и устройства вращения на рельсовой направляющей;

- на фиг. 3 изображен общий вид стенда в процессе проведения испытаний;

- на фиг. 4 изображен вид сверху в момент контакта снаряда с мишенью.

Стенд для испытаний снарядов содержит ракетный трек, включающий закрепленную на фундаменте рельсовую направляющую 2 (одну в данном примере) с установленной на ней с помощью башмаков 3 с возможностью перемещения ракетной тележкой 4. Ракетная тележка 4 содержит (в данном примере) два РДТТ 5. На ней жестко закреплен на опорах 6 и 7 корпус 8, в котором под заданным углом α к рельсовой направляющей 2 с возможностью вращения относительно своей продольной оси в подшипниках 9 установлен вал 10. На переднем конце вала 10 по ходу движения ракетной тележки 4 соосно валу 10 на переходнике 11 закреплен снаряд 12, а задний конец вала 10 соединен с устройством вращения снаряда разъемной муфтой 13 с возможностью отсоединения от устройства вращения при перемещении ракетной тележки 4. Устройство вращения снаряда, выполненное с возможностью регулирования скорости вращения снаряда, смонтировано (в данном примере выполнения) на основании 14, которое жестко закреплено на рельсовой направляющей 2 ракетного трека 1. Устройство вращения (в данном примере выполнения) содержит электропривод 15, соединенный с разъемной муфтой 13 через датчик числа оборотов 16, и блок управления 17, предназначенный для регулирования частоты вращения снаряда. На заданном расстоянии от ракетной тележки 4, как правило, за срезом рельсовой направляющей 2, установлена мишень 18 под заданным углом β встречи снаряда с ее поверхностью. Причем нижнюю кромку мишени 18 располагают на такой высоте, чтобы ракетная тележка 4 имела возможность беспрепятственно пройти под мишенью 18, а снаряд попал в заданную точку (это условие обеспечивается подбором соответствующей высоты опор 6 и 7). Мишень 18 (в данном примере) выполнена из пакета бронеплит.

Способ испытаний снарядов осуществляется при работе стенда следующим образом.

Задаются, как правило, реализуемые в натурном случае неблагоприятные (для пробития мишени-цели) параметры снаряда при подходе к цели (линейная скорость, угол между вектором скорости снаряда и его продольной осью, угол подхода снаряда к цели, угловая скорость вращения ω3 снаряда относительно продольной оси).

Перед проведением эксперимента по данным параметрам определяют тип РДТТ 5, их количество, длину разгонного участка (расстояние от места старта до мишени) и величину падения угловой скорости вращения Δω снаряда на разгонном участке. Перед запуском РДТТ 5 с помощью устройства вращения снаряда через разъемную муфту 13 и вал 10 раскручивают снаряд 12 до угловой скорости ω=ω3+Δω, которая поддерживается предназначенным для регулирования скорости вращения снаряда блоком управления 17 по результатам показаний датчика числа оборотов 16.

Далее производят запуск РДТТ 5, разгон ракетной тележки 4 со снарядом 12 до заданной скорости, его соударение с мишенью 18 с заданными параметрами.

В начале движения ракетной тележки 4 муфта 13 размыкается, и далее с вращающимся по инерции снарядом 12 ракетная тележка 4 движется по рельсовой направляющей 2 до взаимодействия с мишенью 18.

При взаимодействии снаряда 12 с мишенью 18 ракетная тележка 4 сходит с рельсовой направляющей 2, проходит под мишенью 18, не нанося ей повреждений, искажающих результаты эксперимента, попадает в вал-уловитель (не показан).

Таким образом, предложенный способ испытаний снарядов и стенд для его осуществления, по сравнению с прототипом, позволяют приблизить условия испытаний к натурным за счет введения заданного вращения снаряда вокруг его продольной оси, а в целом обеспечить автономную проверку работоспособности снаряда с любым сочетанием натурных параметров его подхода к цели.

1. Способ испытания снарядов, включающий установку снаряда на ракетной тележке, оснащенной ракетным двигателем на твердом топливе, расположенной с возможностью перемещения на рельсовой направляющей ракетного трека, под заданным углом к рельсовой направляющей, размещение мишени на заданном расстоянии от ракетной тележки под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, запуск ракетного двигателя ракетной тележки, разгон ракетной тележки вместе со снарядом до его соударения с мишенью, отличающийся тем, что перед запуском ракетного двигателя снаряд раскручивают вокруг его продольной оси до заданной угловой скорости.

2. Стенд для испытания снарядов, содержащий ракетный трек, включающий по крайней мере одну рельсовую направляющую, закрепленную на фундаменте, установленную на по крайней мере одной рельсовой направляющей посредством башмаков с возможностью перемещения по рельсовой направляющей ракетную тележку, содержащую по крайней мере один ракетный двигатель на твердом топливе, предназначенную для размещения на ней под заданным углом к рельсовой направляющей снаряда, установленную на заданном расстоянии от ракетной тележки мишень под заданным углом встречи снаряда с поверхностью мишени, отличающийся тем, что он снабжен устройством вращения снаряда, выполненным с возможностью регулирования угловой скорости снаряда, жестко закрепленным на по крайней мере одной рельсовой направляющей ракетного трека, корпусом, жестко закрепленным на ракетной тележке, валом, установленным в корпусе под заданным углом к рельсовой направляющей с возможностью вращения относительно своей продольной оси, при этом передний конец вала по ходу движения тележки предназначен для закрепления снаряда, а задний конец соединен с устройством вращения снаряда с возможностью отсоединения от него при перемещении ракетной тележки.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к оборудованию для испытаний пиротехнических изделий (ПИ). Способ определения характеристик самопроизвольного срабатывания ПИ включает тепловое воздействие на корпус ПМ с заданным темпом нагрева до момента его самопроизвольного срабатывания и фиксацию температуры корпуса ПИ, при которой произошло самопроизвольное срабатывание.

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения пространственных координат и энергетических характеристик взрыва боеприпасов.

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения теплового действия объекта испытаний (ОИ). Способ определения теплового действия объекта испытания характеризуется тем, что на пункте управления испытаниями (ПУИ) устанавливают информационный датчик, имеющий геодезическую привязку к системе пространственных координат испытательной площадки (ИП), устанавливают на ОИ маяк, включают маяк ОИ и измерители температуры, имеющие приемо-передающую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков температуры, расположенных в каждой ИТ, принимают информационным датчиком сигналы от маяка ОИ и измерителей температуры, обрабатывают поступившие сигналы, определяют пространственные координаты ОИ и измерителей температуры на ИП, сохраняют координаты ОИ и измерителей температуры в памяти ЭВМ, убирают маяк с ОИ, производят подрыв ОИ, измеряют максимальную температуру, изменение температуры во времени и тепловой импульс в каждой измерительной точке, профиль теплового поля в измерительной точке, обрабатывают результаты измерений и записывают параметры теплового поля в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ, формируют в автоматизированном режиме документ испытания.

Изобретение относится к мишенным обстановкам и стендам щитового типа для определения характеристик осколочного поля, формируемого при взрыве боеприпаса с искусственным или естественным дроблением корпуса.

Изобретение относится к области испытаний боеприпасов. Способ испытания боеприпасов на гидроудар заключается в том, что типовой отсек выполняют герметичным, оснащают его закрывающейся заливной горловиной и полностью заполняют жидкостью.

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны, образованной при подрыве объекта испытания, имеющего на момент подрыва собственную скорость, и их распределения в полупространстве.

Группа изобретений относится к области испытания боеприпасов. Способ заключается в том, что размещают полуцилиндрическую мишень, выполненную в виде N секторов неконтактных датчиков и определяют дифференциальный закон распределения осколков по направлениям разлета в каждом эшелоне осколочного поля боеприпаса на основе фиксации координат сработавших чувствительных элементов линейки фотоприемников в картинной плоскости.

Группа изобретений относится к области испытания боеприпасов и может быть использована при испытаниях боеприпасов дистанционного действия. Способ включает осуществление с помощью устройства инициирования последовательного подрыва набора опытных боеприпасов с полным накрытием их полями поражения входной стенки имитатора типового топливного отсека с последующим образованием пробоин в имитаторе топливного бака, осуществление непосредственного контакта продуктов взрыва, осколков, паров и выливающегося из пробоин имитатора топливного бака топлива, воспламенение и горение топлива, фиксацию факта возгорания топлива.

Группа изобретений относится к области испытания боеприпасов. Способ заключается в размещении полуцилиндрической мишени, выполненной в виде N секторов неконтактных датчиков и определении дифференциального закона распределения осколков по направлениям разлета в каждом эшелоне осколочного поля боеприпасов на основе фиксации координат сработавших чувствительных элементов фотоприемника в картинной плоскости.

Группа изобретений относится к области испытания боеприпасов. Способ заключается в том, что подрыв боеприпаса осуществляют во взрывной камере, получают временную зависимость фильтрованных частот Доплера сигналов, отраженных от части осколочного поля относительно момента подрыва боеприпаса.

Изобретение относится к области вооружения и может быть использовано при определении дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами длительных сроков хранения. В рассматриваемой области задача решена применительно к реактивным глубинным бомбам номенклатуры минно-торпедного вооружения Военно-Морского Флота для случая, когда пороховой заряд реактивного двигателя твердого топлива подвержен геронтологическим изменениям, связанным с его длительным хранением. С учетом допущений представляется возможным получать экспресс-оценки геронтологических изменений порохового заряда РДТТ, что является самым главным в принятии решения о целесообразности применения по назначению неуправляемых снарядов длительных сроков хранения. В случае положительного решения о применении неуправляемых реактивных снарядов длительных сроков хранения вносятся поправки на дистанцию стрельбы в виду геронтологического изменения порохового заряда РДТТ. Технико-экономический эффект предлагаемого изобретения заключается в повышении эффективности применения неуправляемых реактивных снарядов при стрельбе по заданной цели. 10 ил.

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства относится к измерительной технике и может быть использован для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, обеспечивающих инициирование зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в частности определения момента инициирования детонирующим устройством заряда ВВ относительно момента подачи задействующего импульса. Знание данных моментов времени облегчает проектирование и отработку систем инициирования, в которые входят детонирующие устройства, для расчета их газодинамических характеристик. Способ включает подачу задействующего импульса и формирование детонационной волны в заряде ВВ детонирующего устройства, которой задействуют инициируемый заряд ВВ. Определяют момент подачи задействующего импульса на детонирующее устройство и момент передачи инициируемому заряду детонационного импульса. Регистрацию второго момента осуществляют, по меньшей мере, с помощью одного оптического датчика, выполненного на основе оптоволоконной линии, установленной перпендикулярно оси детонирующего устройства и обращенной одним торцом к зоне передачи детонации, а другим - к регистрирующей аппаратуре. Регистрацию световых вспышек оптического излучения осуществляют путем преобразования светового сигнала в электрический, по которым и фиксируют момент передачи детонационного импульса инициируемому заряду ВВ, относительно времени подачи задействующего импульса на детонирующее устройство. Изобретение позволяет повысить достоверность информации при испытаниях. 2 ил.

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, к способам определения фугасного действия объектов испытаний. Способ включает размещение на поверхности измерительной площадки на измерительных лучах, в заданных направлениях и на заданных расстояниях от точки подрыва, датчиков давления, установку испытуемого боеприпаса в заданной точке с последующим подрывом или подрыв его в заданной точке в процессе перемещения с регистрацией характеристик проходящей ударной воздушной волны в измерительных точках. Точку подрыва размещают над поверхностью измерительной площадки на заданной высоте, при этом дополнительно устанавливают несколько датчиков на высоте подрыва, а перемещение боеприпаса при необходимости осуществляют в вертикальном направлении. Дополнительные датчики на высоте подрыва устанавливают на измерительном луче, параллельном одному из наземных, или как вариант - линейно на нескольких высотах на наклонном луче, проекция которого совпадает с наземным. Перемещение испытуемого боеприпаса по вертикали осуществляют минометным стартом. Изобретение позволяет повысить точность измерений и повысить диапазон определений ударно-волновых характеристик. 4 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл.

Способ определения характеристик фугасности боеприпаса включает генерацию воздушной ударной волны (ВУВ) посредством взрыва боеприпаса, фиксацию изменения геометрических характеристик объекта-свидетеля, подвергаемого воздействию ВУВ, и последующее определение по ним характеристик фугасности. В качестве объекта-свидетеля используют горизонтальную площадку, содержащую слой деформируемого материала с заданными механическими характеристиками. Результат воздействия ВУВ на нее с последующим определением характеристик фугасности фиксируют посредством видеорегистрации и/или по изменению пенетрационных характеристик материала-свидетеля. В качестве материала-свидетеля используют обратимо деформируемый материал с упругими характеристиками, текучий высоковязкий материал или необратимо деформируемый материал. Слой деформируемого материала-свидетеля может выполняться в виде эластичной мембраны или в виде нескольких пересекающихся в центре площадки эластичных элементов ограниченной ширины. Изобретение позволяет повысить точность определения ударно-волновых характеристик надповерхностных взрывов. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области идентификации огнестрельного оружия по следам бойка с индивидуальным признаком в виде пятна произвольной формы путем обработки цифровых изображений следов бойков и последующего их анализа. Исследуемую гильзу сканируют с получением исходного цифрового изображения исследуемого следа бойка в градациях серого. Сглаживают локальные перепады градаций. Сглаженное исходное цифровое изображение следа бойка преобразуют в бинарное черно-белое изображение, в котором фон имеет один цвет, а индивидуальный признак другой. Измеряют дескрипторы индивидуального признака, не зависящие от ориентации изображения, в качестве которых используют площадь S, периметр Р, максимальный Imax и минимальный Imin моменты инерции. Выбирают схожие изображения следа бойка с индивидуальным признаком в виде пятна произвольной формы из базы изображений следов. Из отобранных из базы изображений следов проводят выборку изображений следов с наиболее близкими значениями дескрипторов S, Р, Imax, Imin. Представляют контур индивидуального признака исследуемого следа и следов, отобранных из базы изображений следов, в виде N стандартных комплекснозначных векторов. Находят модуль нормированного скалярного произведения контура исследуемого следа с контурами выбранных из базы следов. Для идентификации оружия выбирают из базы изображения следов с наибольшим значением максимума модуля нормированного скалярного произведения контуров. Повышается эффективность формирования приоритетного списка изображений по степени их схожести с исследуемым следом за счет исключения влияния ориентации изображений на результат сравнения, а также ускоряется выбор изображений по степени их схожести с исследуемым за счет упрощения вычислительных операций. 1 з.п. ф-лы, 7 ил., 9 табл.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проектировании и отработке новых образцов боеприпасов. Способ включает механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и осуществление последующей оценки его состояния по совокупности состояния всех составных элементов и боеприпаса в целом. При этом воздействие осуществляют на физическую модель реального корпуса боеприпаса без наружного многослойного композиционного покрытия реального корпуса и с силовым основанием из углеродистой стали, соответствующим силовому основанию реального корпуса по толщине и внутренним посадочным поверхностям, а на наружной поверхности физической модели размещают элементы для установки испытательной оснастки и грузов для обеспечения заданных массо-центровочных характеристик. Использование изобретения позволяет существенно сократить время проведения наземной отработки боеприпасов и значительно сократить ее стоимость. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретения относятся к области испытательной и измерительной техники. Способ включает регистрацию оптического излучения в спектре чувствительности фотодиода, сопровождающего инициирование заряда взрывчатого вещества (ВВ), находящегося в объекте испытания (ОИ). Регистрацию оптического излучения, сопровождающего инициирование содержимого ОИ, осуществляют при помощи по крайней мере двух фотоприемников, содержащих фотодиоды, работающие в фотодиодном режиме. Первый фотоприемник устанавливают на измерительной площадке и регистрируют излучение перед и за преградой по направлению движения ОИ. Второй фотоприемник за преградой и регистрирует излучение в синей части спектра, что позволяет на фоне дополнительных "паразитных" засветок выделить начальный момент детонации ВВ, находящегося в ОИ. Фиксируют момент соударения ОИ с преградой. Устройство содержит установленные на измерительной площадке по крайней мере два фотоприемника с фотодиодами, работающими в фотодиодном режиме, подключенные к регистраторам. Первый фотоприемник регистрирует излучение в спектре чувствительности фотодиода перед и за преградой по направлению движения ОИ, контактный датчик пробойного типа, установленный на передней поверхности преграды по направлению движения ОИ. Второй фотоприемник размещен за преградой, при этом на входе измерительного канала второго фотоприемника установлен светофильтр. Изобретение позволяет подтвердить наличие подрыва заряда и определить промежуток времени между соударением объекта испытания с преградой и подрывом заряда. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к способам оценки параметров боевого дистанционно-управляемого модуля. Для реализации способа и проведения оценки параметров боевого дистанционно-управляемого модуля используется комплекс средств, выполненный с возможностью трансформации схемы подключения изделия и реализации 8-ми схемных решений. При реализации схемных решений устанавливают эквивалент нагрузки на поворотную платформу, включают изделие и выбирают необходимый тест, затем выполняют манипуляции с поворотной платформой. Трансформируемый комплекс для реализации способа оценки параметров содержит проверочный блок, электрическую систему изделия, электроразъемы и комплект соединительных кабелей. Достигается создание способа оценки параметров боевого дистанционно-управляемого модуля и трансформируемого комплекса для его реализации. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области испытания боеприпасов и может быть использовано при определении зажигательного действия снарядов, имеющих взрыватель с замедлением. Измеряют скорость движения снаряда по формуле V=S/t, где S - расстояние между датчиками, t - время пролета снарядом расстояния между датчиками, запуск приемника излучения осуществляют с временной задержкой, равной математическому ожиданию времени замедления взрывателя снаряда. В качестве показателя интенсивности излучения опытного снаряда используют величину интенсивности излучения продуктов взрыва за время их свечения. В качестве показателя интенсивности излучения эталонного снаряда используют величину интенсивности излучения эталонного источника света. Определяют величину коэффициента КЗ зажигательной способности снаряда с указанием величины скорости его движения V. В устройстве используются регистратор скорости снаряда, вторая кнопка «Установка нуля». Вход регистратора скорости снаряда соединен через вторую кнопку «Установка нуля» с источником питания, выход регистратора соединен с входом источника излучения. Технический результат заключается в повышении точности определения коэффициента КЗ зажигательной способности снаряда. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области испытания и проверки боеприпасов, а именно к способу качественного определения течи тротилового масла в снарядах и минах, снаряженных тротилом. Включает отбор пробы исследуемого вещества прикладыванием к выделяющейся жидкости полоски фильтровальной бумаги с помощью пинцета. При обнаружении жидкости на резьбе очка снаряда отбор пробы осуществляется латунным скребком. Полученные пробы растворяют в спирте и (или) ацетоне с добавлением растворов 10% KОН или 10% NH4OH. Оценивают полученный результат по цвету окрашивания раствора в темно-коричневый, ярко-красный и (или) при использовании ацетона в темно-красный цвет. Подтверждает дефект выделения из тротила тротилового масла. Позволяет исключить боевое применение боеприпасов при обнаружении дефекта в виде течи тротилового масла. 1 ил.
Наверх