Патенты автора Соколов Сергей Михайлович (RU)

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам для установки и пуска авиационных ракет, а именно к испытательным стендам, предназначенным для ресурсных испытаний механических узлов авиационных пусковых устройств (далее - АПУ), в частности отбойников механизма раскрытия аэродинамических рулей ракеты. Стенд для имитации пуска авиационной ракеты содержит пространственную раму с жестко закрепленными на ней авиационным пусковым устройством с отбойниками механизма раскрытия аэродинамических рулей ракеты и продольными направляющими, установленную на продольных направляющих каретку, привод перемещения каретки, опорно-подъемный механизм габаритно-массовой модели ракеты. При этом стенд снабжен устройством имитации механизма раскрытия аэродинамических рулей ракеты, выполненным в виде закрепленного своей средней частью на торцевой поверхности габаритно-массовой модели ракеты U-образного кронштейна, двух тарированных пружин и установленных на концах U-образного кронштейна с возможностью поворота двух Г-образных рычагов. Причем на одном конце каждого Г-образного рычага закреплен флажок, предназначенный для взаимодействия с соответствующим отбойником механизма раскрытия аэродинамических рулей ракеты, а другой конец каждого Г-образного рычага подпружинен в сторону торцевой поверхности габаритно-массовой модели ракеты посредством соответствующей тарированной пружины. При этом на концах U-образного кронштейна выполнены упоры, обеспечивающие установку флажков Г-образных рычагов под углом относительно торцевой поверхности габаритно-массовой модели ракеты. Достигаемым техническим результатом от использования предложенного технического решения является расширение технологических возможностей стендов для проведения испытаний АПУ, достигаемое за счет возможности проведения ресурсных испытаний отбойников механизма раскрытия аэродинамических рулей ракеты на любом стенде для испытаний. 10 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам для установки и пуска авиационных ракет, а именно к испытательным стендам для измерения усилий, возникающих при перемещении, фиксации и сходе авиационных ракет с направляющих авиационных пусковых устройств. Стенд для имитации пуска авиационной ракеты состоит из пространственной рамы с закрепленными в ней авиационным пусковым устройством (далее - АПУ) и продольными направляющими, предназначенными для перемещения по ним опорных роликов каретки при помощи силового привода. На каретке размещается габаритно-массовый макет (далее - ГММ) ракеты. На начальном этапе работы стенда в процессе принудительного вращении осей опорных роликов происходит перемещение каретки своими внутренними резьбовыми поверхностями по наружным резьбовым поверхностям этих осей. Это перемещение каретки обеспечивает правильную установку продольной оси ГММ относительно продольной оси симметрии направляющих для схода ракет АПУ. Стенд снабжен опорно-подъемным механизмом вертикального перемещения ГММ, выполненным в виде установленных в ГММ на двух поворотных осях эксцентриков, рычагов с шатуном, упоров и установленных на каретке приливов с пазами. Эксцентрики устанавливаются в соответствующие пазы приливов. За счет перемещения шатуна с рычагами и поворота эксцентриков в пазах приливов происходит вертикальное плоскопараллельное дугообразное перемещение ГММ и заход бугелей в приемные окна направляющих для схода ракет АПУ с последующей установкой бугелей на эти направляющие. Усилие от штока силового привода через каретку, тензодатчик и кронштейн передается на ГММ. В процессе перемещения ГММ по направляющим для схода ракет АПУ происходит непрерывное измерение усилий, возникающих на всем пути перемещения бугелей ГММ по направляющим для схода ракет АПУ, а также усилий срабатывания замкового устройство для фиксации ракеты в АПУ. Техническим результатом является повышение точности измерения усилий, возникающих на всем пути перемещения ГММ по направляющим для схода ракет АПУ, а также усилий срабатывания замкового устройства для фиксации ракеты в АПУ. 14 ил.

Группа изобретений относится к области обработки металлов давлением, в частности к изготовлению полого профиля с ребрами жесткости из алюминиевой или стальной ленты. На трубопрокатном стане получают круглую трубу, сваривают ее стенки. Затем из полученной замкнутой круглой трубы прокаткой получают квадратную трубу, из которой получают профиль, содержащий восемь вогнутых вовнутрь ребер жесткости с определенным расстоянием в поперечном сечении между ними. Расширяются технологические возможности, и повышается качество профиля. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендам испытаний авиационных ракет (АР). Стенд для многократной имитации пуска АР содержит коробчатую станину, подвесное устройство для габаритно-массового макета АР, имитатор усилия схода АР в виде гидравлического цилиндра (ГЦ), измерительный модуль с датчиком силы в виде тензометра, каретку со стопорным механизмом и опорно-поворотным механизмом, выполненным в виде шарнирно установленных на основании каретки двух вертикальных стоек. Одна из вертикальных стоек содержит передний рычаг с роликом, контактирующим со средней зоной основания станины. Изобретение позволяет повысить автоматизацию испытаний стенда. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендам испытаний авиационных ракет (АР). Стенд для контроля параметров схода АР содержит коробчатую станину, подвесное устройство для АР, имитатор усилия схода АР в виде гидравлического цилиндра (ГЦ), измерительный модуль с датчиком силы в виде тензометра, каретку с двумя хомутами и подъемным механизмом, гибкую тягу, обводные ролики. Хомуты свободно охватывают подвесное устройство и корпус АР. Гибкая тяга соединяет хвостовую часть АР через обводные ролики и датчик силы со штоком ГЦ. Изобретение позволяет снизить габаритные размеры стенда. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области очистки сточных вод, содержащих взвешенные загрязнения, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтехимической, химической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Технической задачей настоящего изобретения является повышение производительности нефтеотделителя-отстойника при одновременном повышении эффективности его работы. Для решения этой задачи в нефтеотделителе-отстойнике блок тонкослойных модулей, выполненный из продольных пластин, установлен наклонно к боковой стенке корпуса с образованием вместе с ней флокуляционной расширяющейся кверху камеры для ввода исходной нефтесодержащей воды и сужающейся кверху камеры для отвода очищенной воды, при этом устройства для подачи исходной нефтесодержащей и отвода очищенной воды размещены во флокуляционной камере и камере для отвода очищенной воды соответственно. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к строительству подземных трубопроводов и может быть использовано на участках сплошного и прерывистого распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ), просадочных при оттаивании. Способ прокладки подземного трубопровода на участках просадочных при оттаивании ММГ заключается в разработке траншеи и укладке в нее трубопровода с последующей засыпкой. Формирование профиля допустимого изгиба осуществляют путем отсыпки на поверхности и по длине трубопровода грунтовых призм с расстоянием не более балочного пролета, высотой, определяемой расчетом и увеличивающейся в направлении от устойчивых или малопросадочных грунтов к просадочным, причем призмы располагают по обеим сторонам от трубопровода над ореолом оттаивания с расстоянием между ними не более наружного диаметра, которые за счет осадки погружаются по мере растепления грунта, уплотняют грунт и исключают дальнейшую осадку трубопровода. Призмы имеют длину поверху не менее 3 метров, ширину 1,5 наружных диаметра трубопровода, но не менее 1,5 метров, и откосы, в зависимости от свойств отсыпаемого грунта, но не менее 1:1,25. Технический результат: повышение эксплуатационной надежности трубопровода. 4 ил.

Изобретение относится к технике сверхвысокочастотного диапазона радиоволн и может быть использовано для защиты антенн от неблагоприятных метеоусловий (дождь, снег, наледь и так далее)

Изобретение относится к уборочной технике и может быть преимущественно использовано для очистки от наледи и снега головных частей ракетоносителей
Изобретение относится к оптическим методам контроля и может быть использовано для проведения количественного анализа чистоты массы гранул от инородных включений и для определения их материала

 


Наверх