Способ определения условий попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем

Изобретение относится к области самолетостроения и может быть использовано при разработке конструктивных мер по предупреждению попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна на этапах взлета и посадки, а также при исследовании и моделировании процессов вихреобразования и попадания посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы в воздухозаборник. Техническим результатом изобретения является повышение информативности определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем. Указанный технический результат достигается за счет определения методом наименьших квадратов скорости и ускорения постороннего предмета с помощью пространственно-разнесенных вертикальной и горизонтальной линеек излучающих диодов и фотоприемников первого и второго датчиков, а также выдачи значений оценок скорости и ускорения на дополнительно введенный индикатор. 1 ил.

 

Изобретение относится к области самолетостроения и может быть использовано при разработке конструктивных мер по предупреждению попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна на этапах взлета и посадки, а также при исследовании и моделировании процессов вихреобразования и попадания посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы в воздухозаборник.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу (прототипом) является способ определения условий подхода снаряда к мишени и устройство для его осуществления (пат. 2518853 Рос. Федерация: МПК G01P 3/66 / Ефанов В.В., Мужичек С.М., Мелехов А.Е., Мелехов С.Е. заявитель и патентообладатель Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный авиационный инженерный университет» (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации. Заявл. 13.09.11; опубл. 10.06.14. Бюл. №16), заключающийся в измерении скорости снаряда, в изготовлении датчиков в виде линеек фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фиксации сработавших элементов фотоприемников первого и второго датчиков в момент пролета снаряда, определении координат движения метаемого тела, выдаче информации о скорости метаемого тела и координат его пролета относительно первого и второго датчиков, причем размещают первый и второй датчик на расстоянии - m1, первый датчик и мишень на расстоянии - m2, фиксируют динамику изменения координат снаряда и на этой основе определяют координаты попадания снаряда в мишень в виде выражений: где х1, у1, х2, у2 - координаты пролета снаряда относительно первого и второго датчиков, - коэффициент, определяют углы подхода снаряда к мишени в виде выражений: где X, Y - координаты вектора движения снаряда.

Основным недостатком прототипа является низкая информативность определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем, поскольку при разработке конструктивных мер по предупреждению попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна на этапах взлета и посадки, а также при исследовании и моделировании процессов вихреобразования и попадания посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы в воздухозаборник, помимо скорости, требуется определение ускорения постороннего предмета, что невозможно осуществить с помощью указанного способа-прототипа.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение информативности определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем за счет определения методом наименьших квадратов скорости и ускорения постороннего предмета с помощью пространственно-разнесенных вертикальной и горизонтальной линеек излучающих диодов и фотоприемников первого и второго датчиков.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе определения условий подхода снаряда к мишени и устройстве для его осуществления, заключающемся в изготовлении двух датчиков в виде линеек фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, размещении горизонтальных линеек первого и второго датчиков на расстоянии m1, а горизонтальной линейки первого датчика относительно мишени или плоскости выходной апертуры воздухозаборника на расстоянии m2, определении координат движения постороннего предмета, выдаче информации о координатах его пролета относительно первого и второго датчиков, фиксации динамики изменения координат постороннего предмета и на этой основе определении координат попадания постороннего предмета в плоскость выходной апертуры воздухозаборника в виде выражений: где х1, у1, х2, у2 - координаты пролета постороннего предмета относительно первого и второго датчиков, - коэффициент условия размещения второго датчика и плоскости выходной апертуры воздухозаборника, определении углов подхода постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника с помощью выражений: где X, Y - координаты вектора движения постороннего предмета, согласно предлагаемому изобретению, дополнительно размещают линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости первого датчика на минимально возможном расстоянии m21, линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости второго датчика на минимально возможном расстоянии m43, линейку в вертикальной плоскости первого датчика и линейку в горизонтальной плоскости второго датчика на максимально возможном расстоянии m32, при этом расстояние от горизонтальной линейки первого датчика до горизонтальной линейки второго датчика составит m31, от горизонтальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика - m41, от вертикальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика - m42, фиксируют сработавшие элементы горизонтальных и вертикальных линеек фотоприемников первого t1, t2 и второго t3, t4 датчиков в моменты пролета постороннего предмета, вычисляют методом наименьших квадратов оценки скорости и ускорения согласно выражению: где - операция нахождения обратной матрицы, - транспонирование матрицы, выдают информацию о скорости и ускорении постороннего предмета на дополнительный индикатор. За счет этого происходит повышение информативности определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем.

Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно, размещают линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости первого датчика на минимально возможном расстоянии m21, линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости второго датчика на минимально возможном расстоянии m43, линейку в вертикальной плоскости первого датчика и линейку в горизонтальной плоскости второго датчика на максимально возможном расстоянии m32, при этом расстояние от горизонтальной линейки первого датчика до горизонтальной линейки второго датчика составит m31, от горизонтальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика - m41, от вертикальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика составит m42, фиксируют сработавшие элементы горизонтальных и вертикальных линеек фотоприемников первого t1, t2 и второго t3, t4 датчиков в моменты пролета постороннего предмета, вычисляют методом наименьших квадратов оценки скорости и ускорения согласно выражению: - операция нахождения обратной матрицы, - транспонирование матрицы, выдают информацию о скорости и ускорении постороннего предмета на дополнительный индикатор. Этим достигается указанный в изобретении результат.

Структурная схема устройства, реализующего заявляемый способ определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем, может быть представлена, например, по аналогии с прототипом на фиг. 1, где цифрами обозначены: 1,2 - первый и второй датчик, 3,4 - первый и второй измерительный прибор, 5, 6, 7, 8 - первый, второй, третий и четвертый элемент ИЛИ, 9, 10 - первый и второй блок логики, 11 - вычислитель условий подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника, 12 - индикатор углов подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника, 13 - индикатор координат попадания постороннего предмета на плоскость выходной апертуры воздухозаборника, 14 - излучающие диоды, 15 - фотоприемники, 16 - источник питания, 20 - индикатор скорости и ускорения постороннего предмета.

Назначение обозначенных цифрами 1-16 элементов структурной схемы ясно из их названия и соответствует описанию прототипа.

Работа заявляемого способа определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем осуществляется следующим образом. При попадании постороннего предмета в воздухозаборник воздушного судна срабатывает горизонтальная линейка фотоприемников 15 первого датчика 1 вследствие прерывания оптической связи комбинации излучающих диодов 14 и фотоприемников 15. Достижение однозначности такой взаимосвязи излучающих диодов и принимающих фотоэлементов может быть достигнуто, например, за счет использования линз специальной формы. Сигналы с выходов горизонтальной линейки фотоприемников 15 датчика 1 поступают через первый элемент ИЛИ 5 на запуск первого 3 измерительного прибора и на первые входы первого 9 блока логики. Работа первого 9 и второго 10 блоков логики, состоящих из матриц 17 элементов И, матриц 18 триггеров и блоков 19 индикации, осуществляется аналогично прототипу. Момент времени t1 пролета постороннего предмета через горизонтальную линейку фотоприемников 15 первого датчика 1 фиксируется первым измерительным прибором 3 и подается на третью группу входов вычислителя 11.

Минимально возможное расстояние между горизонтальной и вертикальной линейками фотоприемников 15 датчика 1 m21 определяется исходя из технических характеристик излучающих диодов 14 и фотоприемников 15 для обеспечения однозначной оптической связи между ними и исключения одновременного срабатывания совокупности горизонтальных и вертикальных линеек, а также для возможности пренебрежения произвольным, чаще всего наклонным направлением движения постороннего предмета при определении его координат относительно первого 1 и второго 2 датчиков.

В момент пролета постороннего предмета через вертикальную линейку фотоприемников 15 первого датчика 1 сигналы с выходов вертикальной линейки фотоприемников 15 датчика 1 поступают через второй элемент ИЛИ 6 на запуск второго 4 измерительного прибора и на вторые входы первого 9 блока логики. Момент времени t2 пролета постороннего предмета через вертикальную линейку фотоприемников 15 первого датчика 1 фиксируется вторым измерительным прибором 4 и подается на третью группу входов вычислителя 11.

Максимально возможное расстояние m32 между линейками в вертикальной плоскости первого датчика 1 и в горизонтальной плоскости второго датчика 2 определяется конструктивными особенностями воздухозаборника при обеспечении возможности размещения линеек в плоскости с минимальным искривлением.

В момент пролета постороннего предмета через горизонтальную линейку фотоприемников 15 второго датчика 2 происходит срабатывание следующей комбинации чувствительных элементов горизонтальной линейки фотоприемников 15. Сигналы с выходов горизонтальной линейки фотоприемников 15 второго 2 датчика поступают через третий элемент ИЛИ 7 на остановку первого измерительного прибора 3 и на первые входы второго 10 блока логики. Момент времени t3 пролета постороннего предмета через горизонтальную линейку фотоприемников 15 второго датчика 2 фиксируется первым измерительным прибором 3 и подается на третью группу входов вычислителя 11.

В момент пролета постороннего предмета через вертикальную линейку фотоприемников 15 второго датчика 2 происходит срабатывание следующей комбинации чувствительных элементов горизонтальной линейки фотоприемников 15. Сигналы с выходов вертикальной линейки фотоприемников 15 второго 2 датчика поступают через четвертый элемент ИЛИ 8 на остановку второго измерительного прибора 4 и на вторые входы второго 10 блока логики. Момент времени t4 пролета постороннего предмета через вертикальную линейку фотоприемников 15 второго датчика 2 фиксируется вторым измерительным прибором 4 и подается на третью группу входов вычислителя 11.

Код сигнала, поступающий на первые и вторые входы блока 9 логики, соответствует координатам пролета постороннего предмета относительно первого 1 датчика и обеспечивает срабатывание определенной комбинации матрицы 17 элементов И, сигналы с выхода которых обеспечивают срабатывание комбинации матрицы 18 триггеров, сигналы с выхода которых обеспечивают индикацию координат пролета постороннего предмета относительно первого датчика 1 блоком индикации 19.

Аналогично определяются координаты постороннего предмета относительно второго датчика 2.

Вычислитель 11 условий подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника может быть изготовлен, например, на основе микроконтроллера и обеспечивает определение углов подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника, координат его попаданий на эту плоскость, а также оценку скорости и ускорения постороннего предмета.

Для определения координат попаданий постороннего предмета на плоскость выходной апертуры воздухозаборника предварительно устанавливают горизонтальную линейку второго датчика 2 относительно горизонтальной линейки первого 1 на расстояние m1, а горизонтальную линейку первого датчика относительно плоскости выходной апертуры воздухозаборника на расстояние m2.

Сигналы, соответствующие координатам пролета постороннего предмета относительно первого 1 и второго 2 датчиков, поступают с выходов первого 9 и второго 10 блоков логики на первые и вторые входы вычислителя 11 условий подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника.

Вычислитель 11 определяет координаты попаданий постороннего предмета на плоскость выходной апертуры воздухозаборника в соответствии с приведенными выражениями:

и

где х1, у1, х2, у2 - координаты пролета постороннего предмета относительно горизонтальной и вертикальной линеек фотоприемников первого и второго датчиков соответственно, - коэффициент, определяющий условия размещения горизонтальной линейки второго датчика 2 и плоскости выходной апертуры воздухозаборника относительно горизонтальной линейки первого датчика 1.

Вычислитель 11 определяет углы подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника с помощью выражений:

где X, Y - координаты вектора движения постороннего предмета. При этом координаты X, Y вектора движения постороннего предмета при условии Z=0 определяются в соответствии с выражением:

При этом длина вектора движения постороннего предмета при условии Z=0 определяется в соответствии с выражением:

Согласно предлагаемому изобретению, третья группа входов вычислителя 11 дополнительно соединена с выходами первого 3 и второго 4 измерительных приборов, благодаря чему на основе зафиксированных ими моментов пролета постороннего предмета t1, t2, t3, t4 вычислитель 11 определяет методом наименьших квадратов оценки скорости и ускорения постороннего предмета в соответствии с выражением:

где - операция нахождения обратной матрицы, - транспонирование матрицы.

С выходов вычислителя 11 сигналы поступают на соответствующие входы индикатора 12 углов подлета постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника, индикатора 13 координат попадания постороннего предмета на плоскость выходной апертуры воздухозаборника и дополнительно индикатора 20 скорости и ускорения движения постороннего предмета.

Таким образом, предлагаемое изобретение обеспечивает повышение информативности определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем.

Предлагаемый способ определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем практически применим, так как для его реализации могут быть использованы типовые элементы, широко распространенные в области электротехники и электроники.

Способ определения попадания посторонних предметов в воздухозаборник воздушного судна с турбореактивным двигателем, заключающийся в изготовлении двух датчиков в виде линеек фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, размещении горизонтальных линеек первого и второго датчиков на расстоянии m1, а горизонтальной линейки первого датчика относительно мишени или плоскости выходной апертуры воздухозаборника на расстоянии m2, определении координат движения постороннего предмета, выдаче информации о координатах его пролета относительно первого и второго датчиков, фиксации динамики изменения координат постороннего предмета и на этой основе определении координат попадания постороннего предмета в плоскость выходной апертуры воздухозаборника в виде выражений: где x1, у1, х2, у2 - координаты пролета постороннего предмета относительно первого и второго датчиков, - коэффициент условия размещения второго датчика и плоскости выходной апертуры воздухозаборника, определении углов подхода постороннего предмета к плоскости выходной апертуры воздухозаборника с помощью выражений: где X, Y - координаты вектора движения постороннего предмета, согласно предлагаемому изобретению, отличающийся тем, что дополнительно размещают линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости первого датчика на минимально возможном расстоянии m21, линейку в горизонтальной плоскости и линейку в вертикальной плоскости второго датчика на минимально возможном расстоянии m43, линейку в вертикальной плоскости первого датчика и линейку в горизонтальной плоскости второго датчика на максимально возможном расстоянии m32, при этом расстояние от горизонтальной линейки первого датчика до горизонтальной линейки второго датчика составит m31, от горизонтальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика - m41, от вертикальной линейки первого датчика до вертикальной линейки второго датчика - m42, фиксируют сработавшие элементы горизонтальных и вертикальных линеек фотоприемников первого t1, t2 и второго t3, t4 датчиков в моменты пролета постороннего предмета, вычисляют методом наименьших квадратов оценки скорости и ускорения согласно выражению: где

- операция нахождения обратной матрицы, - транспонирование матрицы, выдают информацию о скорости и ускорении постороннего предмета на дополнительный индикатор.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к испытательной технике, а именно к внешнетраекторной регистрации параметров пролета метаемого тела (МТ) на участках промежуточной и внешней баллистики, при осколочных и пулеосколочных испытаниях. Способ включает установку по траектории полета метаемого тела в начале и конце мерной базы в измерительных сечениях индукционных датчиков, содержащих полесоздающее и полевоспринимающее устройства, регистрацию моментов времени пролета метаемым телом мерной базы, формирование сигналов на запуск регистрирующих систем.

Группа изобретений относится к испытательной технике, а именно к внешнетраекторной регистрации параметров пролета метаемого тела (МТ) на участках промежуточной и внешней баллистики, при осколочных и пулеосколочных испытаниях. Способ включает установку по траектории полета метаемого тела в начале и конце мерной базы в измерительных сечениях индукционных датчиков, содержащих полесоздающее и полевоспринимающее устройства, регистрацию моментов времени пролета метаемым телом мерной базы, формирование сигналов на запуск регистрирующих систем.

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для определения скорости рельсового транспорта. Измеритель содержит тактовый генератор, делитель частоты, N-разрядный двоичный счетчик импульсов, три катушки индуктивности, расположенные в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга, однополупериодный выпрямитель, элемент задержки, вычислительный модуль и элементы И.

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений баллистических характеристик снарядов. Способ определения зависимости баллистических характеристик снарядов от режимов стрельбы, заключающийся в формировании в пространстве вдоль предполагаемой траектории движения снарядов n неконтактных измерительных полей в виде двухмерных сеток на основе выполнения конструкции неконтактных датчиков в виде двух линеек излучателей и фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, определении скорости и координат пролета снарядов относительно n измерительных полей на основе фиксации моментов и сработавших комбинаций элементов матриц фотоприемников, определении углов нутации на основе измерения основных элементов движения снаряда относительно центра массы, при этом для определения углов нутации предварительно определяют характерные размеры пробоин на каждой мишени при каждом угловом положении снарядов, определяют угол нутации в соответствии с видом пробоины на основе сравнении комбинации сработавших элементов фотоприемников с заданными значениями, определяют нулевое значение угла нутации, в случае если пробоина имеет форму окружности, данный вид пробоины образуется в случае совпадении оси снаряда с вектором скорости центра массы, определении значения углов нутации при увеличении размера пробоины в направлении отклонения оси снаряда от касательной к траектории, определяют динамику нутационного движения на основе измерения величины большой оси пробоины вдоль траектории движения снарядов, при выполнении стрельбы определяют режим стрельбы (номер и длительность очереди), определяют зависимость углов нутации от режимов стрельбы, учитывают время стрельбы, количество выстрелов и режимы стрельбы авиационного артиллерийского оружия в процессе эксплуатации.

Группа изобретений относится к области измерения скорости снаряда на дульном срезе орудия. Способ измерения скорости снаряда на дульном срезе орудия заключается в том, что измеряют время прохождения снарядом измерительной базы, затем производят расчет скорости снаряда на выходе орудия.

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений баллистических характеристик снарядов. Способ заключается в измерении скоростей снарядов на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов относительно двух разнесенных между собой неконтактных датчиков, формировании измерительного поля неконтактных датчиков в виде двухмерной сетки на основе выполнения конструкции неконтактных датчиков в виде двух линеек излучателей и фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, определении координат пролета снарядов на основе фиксации комбинации сработавших элементов фотоприемников, определении углов нутации на основе измерения основных элементов движения снаряда относительно центра массы, определении опытных зависимостей углов нутации от расстояний, определении опытных зависимостей угла нутации от времени и определении характера изменения угловых скоростей нутационного движения, при этом устанавливают на пути движения снарядов некоторое количество неконтактных датчиков и определяют характерные размеры пробоин на каждой мишени и вид пробоин на основе сравнения комбинации сработавших элементов фотоприемников с заданными значениями.

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений баллистических характеристик снарядов. Способ заключается в измерении скоростей снарядов на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов относительно двух разнесенных между собой неконтактных датчиков, формировании измерительного поля неконтактных датчиков в виде двухмерной сетки на основе выполнения конструкция неконтактных датчиков в виде двух линеек излучателей и фотоприемников, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, определении координат пролета снарядов на основе фиксации комбинации сработавших элементов фотоприемников, определении углов нутации на основе измерения основных элементов движения снаряда относительно центра массы, определении опытных зависимостей углов нутации от расстояний, определении опытных зависимостей угла нутации от времени и определении характера изменения угловых скоростей нутационного движения, определении состояния стволов оружия на основе сравнения текущих углов нутации с заданными значениями, при этом устанавливают на пути движения снарядов некоторое количество неконтактных датчиков и определяют характерные размеры пробоин на каждой мишени и вид пробоин на основе сравнения комбинации сработавших элементов фотоприемников с заданными значениями.

Изобретение относится к области полигонных испытаний, в частности для определений влияний условий стрельбы на характеристики рассеивания снарядов. Способ определения характеристик рассеивания снарядов заключается в измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов двух разнесенных между собой неконтактных датчиков, формировании измерительного поля неконтактных датчиков в виде двухмерной лазерной сетки, на основе изготовление конструкции неконтактных датчиков в виде двух перпендикулярно расположенных линеек излучателей и фотоприемников, определении координат пролета снарядов, на основе фиксации комбинации сработавших элементов фотоприемников, определении вибрации лафета артиллерийской установки, определении координат попадания снарядов в мишень на основе фиксации сработавших элементов линеек фотоприемников, определении математического ожидания и средних квадратичных отклонений, осуществлении записи данных о результатах испытаний в блок памяти, осуществлении передачи данных на микроЭВМ, прогнозировании координат попаданий снарядов в мишень на основе фиксации координат их пролета относительно датчиков, определении ошибок, связанных с движением снарядов относительно центра масс на основе сравнения координат попаданий, полученных от разных датчиков, определении зависимости характеристик рассеивания снарядов от вибрации лафета и движения снарядов относительно центра масс, осуществлении индикации результатов испытаний.

Изобретение предназначено для определения скоростей движения транспортных средств с одновременной их идентификацией, осуществляемой с использованием радиоволн. Достигаемый технический результат - расширение области применения за счет обеспечения возможности измерения скорости транспортных средств одновременно с их идентификацией при помощи одного устройства.

Изобретение относится к области программирования снаряда во время прохождения им ствола или дульного тормоза. Предложено выполнение программирования снаряда (5) индуктивными и/или емкостными датчиками.

Изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к системам сброса или отделения объектов летательного аппарата. Система разделения ступеней ракеты включает силовые узлы крепления шпангоутов разделяемых конструкций, привалочные поверхности, выполненные в торцевых плоскостях шпангоутов, пироузлы расфиксации силовых узлов крепления и толкатель отделения.
Наверх