О ФОРМИРОВАНИИ ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОМ СПУСКА (2024)
Рассмотрена работа привода для дистанционного управления спусковым механизмом зенитной установки в режиме одиночного выстрела. Выполнено моделирование временны́ х характеристик системы при формировании одиночного импульса. Проведён анализ быстродействия и стабильности системы с учётом параметров привода спускового механизма.
Идентификаторы и классификаторы
- eLIBRARY ID
- 63784187
Советская 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23 [1], принятая на вооружение в 1960 г., была предназначена для борьбы с воздушными целями на дальности до 2 500 м при высоте до 1 500 м и для противовоздушной обороны воздушно-десантных войск. Удачная конструкция обеспечила ей высокую эксплуатационную надёжность, сравнимую с надёжностью автомата Калашникова. Разные модификации ЗУ-23 состояли на вооружении в армиях более 60 стран. Оснащение установки тепловизором и оптикой [2; 3] повысило её боевую эффективность при выполнении широкого круга задач.
Применение электроприводов в системах горизонтального и вертикального наведения существенно улучшило оперативность боевой работы. Кроме того, ввод в систему механизма спуска электромеханического привода, описанного в работах [4—6], сделал возможным дистанционное управление работой установки. Предложенная электромеханическая система управления позволяет сохранить механическое управление стрельбой, что важно при аварийных ситуациях с электропитанием. В статье [7] исследована работа электромеханического привода спускового механизма в режиме непрерывной стрельбы в собственном темпе; рассчитано необходимое значение силы тока для уверенного срабатывания электромеханического привода механизма спуска затвора и рассмотрены методы ограничения силы тока, потребляемого электродвигателем привода в режиме непрерывной стрельбы. Для обеспечения режима одиночной стрельбы (один выстрел из каждого ствола) следует сформировать одиночный импульс тока [8] длительностью не меньше времени, необходимого для срабатывания механизма спуска. При этом действие импульса тока должно закончиться раньше, чем автомат произведёт второй выстрел.
Список литературы
- Махинько О. В. Устройство и эксплуатация 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 92 с.
- Зенитные установки семейства ЗУ-23/30М1 // Военное обозрение: сетевое издание [Электронный ресурс] / “Военное обозрение”. 9.07.2015. URL: https://topwar.ru/78524-zenitnye-ustanovki-semeystva-zu-23-30m1.html?ysclid=lguh5fkc2v215054914 (дата обращения: 03.04.2023).
- Ракетно-артиллерийская “Зушка”: модернизация ЗУ-23. https://topwar.ru/32575-raketno-artilleriyskaya-zushka-modernizaciya-zu-23.html?ysclid=lguhu0vmr8218739669.
- Анализ быстродействия привода спускового механизма / Л. Б. Сапожникова, С. В. Купцов, В. Т. Николаев, В. Н. Тикменов // Электронные информационные системы. 2019. № 1 (20). С. 19-32. EDN: ZCJYCT
- Пат. 221193 Российская Федерация, МПК F41A 19/59 (2006/01). Зенитная установка с электроприводом спускового механизма / В. Н. Тикменов, Л. Б. Сапожникова, В. Т. Николаев, А. Г. Мямикеев, А. С. Леонтьев; патентообладатель: Акционерное общество “Научно-технический центр ЭЛИНС” (RU). № 2023122950; заявл. 05.09.2023; опубл. 25.10.2023. 2 с.
- Пат. 2811195 С1 Российская Федерация, МПК F41A 19/59 (2006/01). Устройство электроспускового механизма / В. Н. Тикменов, Л. Б. Сапожникова, В. Т. Николаев, А. Г. Мямикеев; патентообладатель: Акционерное общество “Научно-технический центр ЭЛИНС” (RU). № 2023122949; заявл. 05.09.2023; опубл. 11.01.2024. 2 с.
- Моделирование системы дистанционного управления спусковым механизмом / В. Н. Тикменов, В. Т. Николаев, Л. Б. Сапожникова, А. С. Леонтьев // Электронные информационные системы. 2023. № 3 (38). С. 11-21. EDN: OMYPFA
- Блок управления приводом механизма спуска / С. В. Купцов, В. Т. Николаев, Л. Б. Сапожникова, В. Н. Тикменов // Электронные информационные системы. 2019. № 4 (23). С. 17-23.
- AkbInfo.ru информационный сайт об аккумуляторах. https://akbinfo.ru/ustrojstvo/naprjazhenie-akkumuljatora-avtomobilja.html.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Разработана математическая модель механической передачи, содержащей тормоз для удержания нагрузки в требуемом положении в пространстве без потребления энергии исполнительным двигателем следящего привода. Приведён пример использования разработанной математической модели при моделировании функционирования следящего привода.
Представлены постановка задачи по разработке критерия распознавания объектов в условиях стохастической неопределённости и основные положения, содержащие её решение. Проанализированы существующие критерии распознавания, обосновано преимущество их сочетания. Приведён математический вывод критерия принятия решения о принадлежности распознаваемых объектов к одному из двух классов. Изучены проблемные вопросы тематики и определены требования к критерию распознавания.
Предложены две формы визуализации функции вероятности попадания - плоскостная и пространственная. Представлена методика выполнения вычислений. Приведён типовой пример оценки эффективности.
Предложен новый метод повышения точности аналого-цифрового преобразования сигналов путём разбиения входного сигнала на составляющие для их параллельной оцифровки, позволяющий снизить шум квантования за счёт увеличения разрядности преобразования.
Представлена подсистема для автоматизации мониторинга и анализа цен интернет-магазинов. Описаны основные технологические этапы разработки подсистемы для автоматизации этих процессов. Приведены примеры визуализации информации, полученной в результате использования данной подсистемы.
Представлены результаты проведённых авторами исследований методов оценки функциональной эффективности распределённых информационно-управляющих систем организационного типа. Предложен обобщённый показатель, позволяющий получать оценки их функциональной эффективности с учётом важности органов управления и работоспособности комплексов средств автоматизации на объектах оснащения исходя из динамики функционирования систем в течение всего периода прогнозирования.
Рассмотрены протоколы автоматизации SECS/GEM международной ассоциации SEMI для интеграции полупроводникового оборудования в общую систему автоматизированного производства и способ сопряжения технологического оборудования разных производителей путём стандартизации процедур обмена сообщениями с использованием протоколов SECS/GEM. Описана коммуникация между интегрированным кластерным оборудованием и центральным компьютером предприятия. Показаны кодирование и упаковка сообщений в SECS-II и HSMS.
Исследована процедура моделирования работ, связанных с проектированием и разработкой сложной бортовой аппаратуры. Обучение модели, созданной с применением методов машинного обучения, осуществлено на основе данных, полученных в процессе предыдущих разработок в этой области.
Разработана машинная математическая модель двухосной системы наведения исполнительного устройства в инерциальном пространстве с обходом опасной зоны. Предложена структурная схема модуля управления обходом опасной зоны, эффективность которой подтверждена результатами математического моделирования.
Описан процесс решения задачи целераспределения эффекторов по выявленным целям в рамках дискретной оптимизации с использованием целочисленного линейного программирования. Задача адаптирована для систем управления полем боя. Приведены возможные варианты целевых функций целераспределения. Предложен алгоритм решения, построенный на методе полного перебора. Проведено сопоставление трёх решений, основанных на переборе, венгерском методе и использовании среды MathCAD.
Предложен алгоритм автоматизации процесса электронного проектирования на основе ATPG и методов нейронной сети. Получены данные об откатах для всех неисправностей типа stuck-at-0 и stuck-at-1. Достигнут оптимальный набор тренировочных данных для максимальной производительности нейронной сети. Отмечено, что предлагаемый метод обучения требует меньшего общего количества откатов для всех неисправностей в рассматриваемых схемах.
Рассмотрены основы расчёта теплового режима электронного блока типовой конструкции с естественным воздушным охлаждением. В первой части работы представлены структура тепловых потоков и методы расчёта их параметров, во второй разработаны схемы программы, экранные формы и их структуры. В данной части работы показан процесс написания текста программы на объектно-ориентированном языке высокого уровня и опубликованы наиболее характерные фрагменты кода.
Представлены математическая модель двухкамерной измерительной системы определения координат объектов по их цифровым изображениям и методика определения взаимной ориентации и положения на бронеобъекте каналов наблюдения в совокупности, направленные на математическое описание прицельно-наблюдательного комплекса как многокамерной единой системы определения координат и параметров движения целей в круговом секторе наблюдения.
Рассмотрено сетевое взаимодействие морского автономного надводного судна и центра дистанционного управления. Даны анализ необходимой информации, поступающей от оборудования судна в центр дистанционного управления, и обзор способов передачи данных с учётом удалённости судна от центра дистанционного управления и степени автономности. Отмечено, что из всех рассмотренных способов передачи данных единственно возможной является спутниковая связь.
Издательство
- Издательство
- АО "НТЦ Элинс"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 124460, город Москва, город Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 4 стр. 1, пом V; ком 1-9
- Юр. адрес
- 124460, город Москва, город Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 4 стр. 1, пом V; ком 1-9
- ФИО
- Тикменов Василий Николаевич (Руководитель)
- Сайт
- https://elins.ru/