Патент на изобретение №2234040
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРИЦЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ПОВОРОТНОГО ЭЛЕМЕНТА
(57) Реферат: Изобретение относится к прицельным устройствам следящих систем, в частности, к способам их регулирования. Сущность изобретения заключается в том, что закрепляют платформу прицельного устройства с органами подстройки на поворотном элементе, размещают поворотный элемент на несущей раме и устанавливают аппаратуру. Аппаратуру снабжают двумя делителями в виде двух пар последовательно соединенных постоянных резисторов, источником постоянного тока и прибором контроля напряжений и устанавливают на платформе прицельного устройства. После совмещения световой точки с центром сетки окуляра и маркировочной целью выполняют отметку на поворотном элементе и раме. Вводят в поворотный элемент потенциометрический задатчик положения с карданным подвесом и двумя переменными резисторами, размещенными во взаимно перпендикулярных плоскостях для горизонтального и вертикального наведений. Соединяют элементы электрической схемы определенным образом, после чего поочередно наклоняют карданный подвес из нейтрального положения влево, вправо, вверх и вниз. После каждой такой операции путем движения поворотного элемента совмещают центр сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели, определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора горизонтального наведения и выходным каскадом привода поворотного элемента. После выполнения всех необходимых операций жестко закрепляют корпус резистора на каркасе задатчика. Реализация изобретения позволяет повысить эффективность регулирования центрирования устройства и расширение области его применения. 4 ил. Предлагаемое изобретение относится к способам регулирования центрирования прицельных устройств и поворотных модулей в военной и других областях хозяйственной деятельности. Наиболее перспективное направление использования изобретения в полуавтоматических следящих системах противотанковых ракетных комплексов. Требования к динамике таких систем определяются условиями наилучшей составляющей выходного управляемого сигнала, поскольку по мере приближения ракеты к цели расстояние ее от оператора увеличивается, а вместе с этим увеличивается и вероятность промаха. Поэтому эффективная регулировка центра прицельной точки, особенно для поражения малогабаритных целей на больших расстояниях и при индивидуальном движении цели, является актуальной задачей. Известен способ и устройство для выверки приборов управления огнем орудий [l]. Устройство для определения и коррекции ошибок, возникающих при выверке приборов управления огнем орудий, содержит датчик визирования цели, установленный на орудии с сервоуправляемой платформой. Линия визирования датчика совмещается с линией стрельбы орудия. Орудие вместе с датчиком направляется на цель при помощи следящего устройства. Разность между направлением орудия на цель и положением линии визирования датчика орудия в этом датчике используется для коррекции управляющих сигналов, вырабатываемых при стрельбе. Недостаток способа и устройства его реализации состоит в том, что использовать в переносных и возимых пусковых установках не представляется возможным, так как орудие с датчиком разнесены в пространстве со следящим устройством. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ регулирования центрирования прицельного устройства и поворотного элемента [2]. Последний поворачивается в одной плоскости вокруг первой поворотной оси. По меньшей мере часть устройства поворачивается относительно второй поворотной оси. На элементе установлена аппаратура, которая формирует параллельный пучок излучения, освещающий непосредственно или косвенно поворотную часть устройства, и обеспечивает благодаря этому формирование изображения точки в том конце прицельного устройства, в котором воспроизводится наблюдаемое изображение. Поворотный элемент подвижен и может занимать различные угловые положения относительно первой поворотной оси. Если во время этих перемещений изображение точки смещается на величину, большую определенной допустимой величины, то регулируется соединение между поворотным элементом и прицельным устройством. Аппаратура содержит раму, которая оборудована приспособлениями для крепления аппаратуры к поворотному элементу. Недостаток способа заключается в том, что аппаратура, формирующая пучок излучения, установлена на поворотном элементе и тем самым требуется дополнительно учитывать влияние разных баз между прицельным устройством и поворотным элементом, увеличивается позиционная ошибка следящей системы. Использование данного способа для управления ракетой при наведении ее на цель на относительно небольшие расстояния ручным управлением оператором при визуальном наблюдении за целью в прицел требует регулирования центра точки при смещении ее на величину меньше допустимой в течение времени полета ракеты до цеди. В процессе слежения за целью оператор совершает ошибочные отклонения, имеющие случайный характер, и в линии управления наряду с полезным сигналом будут поступать сигналы помехи, которые увеличиваются от наличия зазоров, упругих деформаций в прицельном устройстве и опорно-поворотном элементе, т.е. действуют несколько нелинейностей, приводящих к автоколебаниям, что затрудняет использование способа, например, в противотанковых управляемых комплексах, особенно при поражении малогабаритных целей. Анализ параметрических помех показывает, что необходимо введение компенсирующих связей в прицельное устройство и поворотный элемент для уменьшения ошибок в управляющем сигнале, чтобы повысить эффективность регулирования. Задачей предлагаемого изобретения является расширение области использования и повышение эффективности регулирования центрирования для поражения малогабаритных целей. Поставленная задача достигается тем, что в способе регулирования центрирования прицельного устройства и поворотного элемента, например, в следящих системах управления ракетой, включающем закрепление платформы прицельного устройства с органами подстройки неподвижно на поворотном элементе, размещение поворотного элемента на несущей раме, установку аппаратуры с возможностью формирования параллельного пучка излучения лазером из прицельного устройства и воспроизводящей изображение световой точки из подсветки через призмы и системы линз в центре сетки окуляра прицельного устройства с совмещением ее с маркировочной целью по визирной оси, при этом подвижная часть прицельного устройства может занимать различные угловые положения в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости относительно поворотного элемента в зависимости от сигнала с каскада привода горизонтального наведения прицельного устройства и привода поворотного элемента. Новым является то, что аппаратуру с введенными в нее двумя делителями в виде двух пар последовательно соединенных постоянных резисторов, источником постоянного тока и прибором контроля напряжений устанавливают на платформе прицельного устройства, а после совмещения световой точки с центром сетки окуляра и маркировочной целью выполняют отметку на поворотном элементе и раме. После чего выключают подсветку с одновременным удалением призмы с визирной оси и вводят в поворотный элемент потенциометрический задатчик положения с карданным подвесом и двумя переменными резисторами, размещенными во взаимно-перпендикулярных плоскостях для горизонтального и вертикального наведений на каркасе коробчатой формы, который жестко закрепляют на поворотном элементе. При этом оси резисторов кинематически связаны с карданным подвесом. Затем осуществляют электрическое соединение дополнительного отвода переменных резисторов между собой и с общей точкой в аппаратуре. Подключают выходы делителей к неподвижным выводам резистора вертикального наведения, средние плечи делителей – к неподвижным выводам резистора горизонтального наведения, подвижный вывод резисторов – к входным каскадам приводов горизонтального и вертикального наведений подвижной части прицельного устройства и к прибору контроля напряжений, выходной каскад привода вертикального наведения – к прибору контроля напряжений, выходной каскад привода горизонтального наведения подвижной части прицельного устройства и входной каскад привода поворотного элемента – к аппаратуре, выходной каскад привода поворотного элемента – к прибору контроля напряжений, а входы делителей – к источнику постоянного тока, в котором выставляют фиксированное напряжение. После чего наклоняют карданный подвес из нейтрального положения влево и путем движения поворотного элемента совмещают центр сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели. Определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора горизонтального наведения и выходным каскадом привода поворотного элемента. Затем наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вправо и путем движения поворотного элемента снова совмещают центр сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели. Определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора горизонтального наведения и выходным каскадом привода поворотного элемента. Поворачивают ось резистора горизонтального наведения в зубчатом зацеплении потенциометрического задатчика, выравнивают напряжения в выходном каскаде привода поворотного элемента от левого и правого наклонов карданного подвеса и, не меняя нейтрального положения карданного подвеса, поворачивают корпус резистора горизонтального наведения до совмещения центра сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели и жестко закрепляют корпус резистора на каркасе задатчика. После чего наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вверх, определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора вертикального наведения и выходным каскадом привода вертикального наведения. Затем наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вниз, снова определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора вертикального наведения и выходным каскадом привода вертикального наведения. Поворачивают ось резистора вертикального наведения в зубчатом зацеплении потенциометрического задатчика, выравнивают напряжения в выходном каскаде привода от верхнего и нижнего наклонов карданного подвеса и, не меняя нейтрального положения карданного подвеса, поворачивают корпус резистора вертикального наведения до совмещения центра сетки с центром маркировочной цели и жестко закрепляют корпус резистора на каркасе задатчика. Использование предлагаемого способа позволяет создать противотанковые ракетные комплексы с техническими характеристиками, способные поражать малогабаритные подвижные цели, так и неподвижные цели, например танки, самоходные артиллерийские установки, опорные пункты, доты, ячейки пусковых установок, гранатометчиков, снайперов на больших расстояниях и причем при движении самого комплекса, так и на малых расстояниях при движении цели с непредсказуемым характером. На фиг.1, 2, 3, 4 представлены схемы регулирования центрирования прицельного устройства и поворотного элемента, где 1 – поворотный элемент, 2 – прицельное устройство, 3 – орган подстройки, 4 – платформа, 5 – аппаратура, 6 – прибор контроля напряжений, 7 – делитель, 8 – источник постоянного тока, 9 – подсветка, 10 – визирная ось, 11 – оборачивающая призма, 12 – призма, 13 – система линз, 14 – регулируемая призма, 15 – регулируемая призма, 16 – прямоугольная призма, 17 – отверстие, 18 – система линз, 19 – зеркало, 20 – окуляр, 21 – световая точка, 22 – маркировочная цель, 23 – усилитель, 24 – двигатель с редуктором, 25 – тахогенератор, 26 – центр сетки, 27 – ордината маркировочной цели, 28 – отметка, 29 – рама, 30 – потенциометрический задатчик положения, 31 – каркас, 32 – резистор горизонтального наведения, 33 – резистор вертикального наведения, 34 – ось резистора горизонтального наведения, 35 – ось резистора вертикального наведения, 36 – шестерня, 37 – шестерня, 38 – зубчатый сектор, 39 – зубчатый сектор, 40 – упор, 41 – штанга, 42 – рукоятка, 43 – кнюппель, 44 – ракета, 45 – шарнир, 46 – продольный паз, 47 – подшипник, 48 – привод горизонтального наведения, 49 – привод вертикального наведения, 50 – дополнительный отвод резистора, 51 – общая точка, 52 – подвижный вывод резистора горизонтального наведения, 53 – подвижный вывод резистора вертикального наведения, 54 – корпус резистора, 55 – центр маркировочной цели, 56 – луч лазера. Способ регулирования центрирования прицельного устройства и поворотного элемента осуществляется следующим образом. Закрепляют неподвижно на поворотном элементе 1 прицельное устройство 2 с органами подстройки 3 за ее платформу 4 (фиг.1). Аппаратуру 5 с прибором контроля напряжений 6, двумя делителями 7 в виде двух пар последовательно соединенных постоянных резисторов R1, R2, R3, R4, источником постоянного тока 8 и подсветкой 9 устанавливают на платформе 4 прицельного устройства 2. Включают в аппаратуре 5 подсветку 9 при этом одновременно на линию визирной оси 10 автоматически вводится оборачивающая призма 11. Свет падает на призму 12, которая направляет его через систему линз 13 на две, регулируемые органами подстройки 3, призмы 14 и 15, а с них на прямоугольную призму 16 с отверстием 17, в систему линз 18 и на зеркало 19. С зеркала 19 свет падает на оборачивающую призму 11, затем снова на зеркало 19, систему линз 18 и от призмы 16 в окуляр 20 в виде световой точки 21. Устанавливают перед прицельным устройством 2 маркировочную цель 22. Поворачивают поворотный элемент 1 его приводом, состоящим из усилителя 23, двигателя с редуктором 24 и тахогенератором 25, в горизонтальной плоскости и совместно с органами подстройки 3 совмещает центр сетки 26 в окуляре 20 прицельного устройства 2 с ординатой 27 маркировочной цели 22 на визирной оси 10 и выполняют отметку 28 на поворотном элементе 1 и несущей раме 29. Несущая рама 29 может быть корпусом бронетранспортера, машины или опорной деталью пусковой установки, на которых размещается поворотный элемент 1. Этими операциями заканчивается предварительное регулирование центрирования прицельного устройства 2 и поворотного элемента 4. Однако при движении цели противника, например легкого танка, с большой скоростью и змейкой в направлении обороняющихся (фиг.2), когда угловая скорость танка “ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения Способ регулирования центрирования прицельного устройства и поворотного элемента, например, в следящих системах управления ракетой, включающий закрепление платформы прицельного устройства с органами подстройки неподвижно на поворотном элементе, размещение поворотного элемента на несущей раме, установку аппаратуры с возможностью формирования параллельного пучка излучения лазером из прицельного устройства и воспроизводящей изображение световой точки из подсветки через призмы и системы линз в центре сетки окуляра прицельного устройства с совмещением ее с маркировочной целью на визирной оси, при этом подвижная часть прицельного устройства может занимать различные угловые положения в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости относительно поворотного элемента в зависимости от сигнала с каскада привода горизонтального наведения прицельного устройства и привода поворотного элемента, отличающийся тем, что аппаратуру с введенными в нее двумя делителями в виде двух пар последовательно соединенных постоянных резисторов, источником постоянного тока и прибором контроля напряжений, устанавливают на платформе прицельного устройства, а после совмещения световой точки с центром сетки окуляра и маркировочной целью выполняют отметку на поворотном элементе и раме, после чего выключают подсветку с одновременным удалением призмы с визирной оси и вводят в поворотный элемент потенциометрический задатчик положения с карданным подвесом и двумя переменными резисторами, размещенными во взаимно перпендикулярных плоскостях для горизонтального и вертикального наведений на каркасе коробчатой формы, который жестко закрепляют на поворотном элементе, при этом оси резисторов кинематически связаны с карданным подвесом, затем осуществляют электрическое соединение дополнительного отвода переменных резисторов между собой и с общей точкой в аппаратуре, подключают выходы делителей к неподвижным выводам резистора вертикального наведения, средние плечи делителей – к неподвижным выводам резистора горизонтального наведения, подвижный вывод резисторов – к входным каскадам приводов горизонтального и вертикального наведении подвижной части прицельного устройства и к прибору контроля напряжений, выходной каскад привода вертикального наведения – к прибору контроля напряжений, выходной каскад привода горизонтального наведения подвижной части прицельного устройства и входной каскад привода поворотного элемента – к аппаратуре, выходной каскад привода поворотного элемента – к прибору контроля напряжений, а выходы делителей – к источнику постоянного тока, в котором выставляют фиксированное напряжение, после чего наклоняют карданный подвес из нейтрального положения влево и путем движения поворотного элемента совмещают центр сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели, определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора горизонтального наведения и выходным каскадом привода поворотного элемента, затем наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вправо и путем движения поворотного элемента снова совмещают центр сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели, определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора горизонтального наведения и выходным каскадом привода поворотного элемента, поворачивают ось резистора горизонтального наведения в зубчатом зацеплении потенциометрического задатчика, выравнивают напряжения в выходном каскаде привода поворотного элемента от левого и правого наклонов карданного подвеса и, не меняя нейтрального положения карданного подвеса, поворачивают корпус резистора горизонтального наведения до совмещения центра сетки с отметкой и ординатой маркировочной цели и жестко закрепляют корпус резистора на каркасе задатчика, после чего наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вверх, определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора вертикального наведения и выходным каскадом привода вертикального наведения, затем наклоняют карданный подвес из нейтрального положения вниз, снова определяют величину разности напряжения между подвижным выводом резистора вертикального наведения и выходным каскадом привода вертикального наведения, поворачивают ось резистора вертикального наведения в зубчатом зацеплении потенциометрического задатчика, выравнивают напряжения в выходном каскаде привода от верхнего и нижнего наклонов карданного подвеса и, не меняя нейтрального положения карданного подвеса, поворачивают корпус резистора вертикального наведения до совмещения центра сетки с центром маркировочной цели и жестко закрепляют корпус резистора на каркасе задатчика. РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||