SU723459A1 - Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium - Google Patents

Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium Download PDF

Info

Publication number
SU723459A1
SU723459A1 SU782626945A SU2626945A SU723459A1 SU 723459 A1 SU723459 A1 SU 723459A1 SU 782626945 A SU782626945 A SU 782626945A SU 2626945 A SU2626945 A SU 2626945A SU 723459 A1 SU723459 A1 SU 723459A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
medium
moving
outer diameter
missile body
measuring acceleration
Prior art date
Application number
SU782626945A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Семенович Чурсин
Юрий Карлович Бивин
Юрий Владимирович Кулинич
Виктор Валентинович Викторов
Original Assignee
Институт Проблем Механики Ан Ссср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Проблем Механики Ан Ссср filed Critical Институт Проблем Механики Ан Ссср
Priority to SU782626945A priority Critical patent/SU723459A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU723459A1 publication Critical patent/SU723459A1/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

Изобретение относитс  к измерению параметров движени , в частности к акселерометрам дл  измерени  ударных ускорений с телеметрической системой передачи информации. Известные устройства дл  измерени  параметров движени  объектов в среде в момент удара и после удара о нее имеют низкую точность, высокую стоимость и сложны либо имеют ограниченные возможноетн 1. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому  вл етс  устройство, содержащее метаемое тело и телеметрическую систему измерени  2. В нем передающий узел установлен на движущемс  теле. Недостатками такого устройства  вл ютс  сложность получени  информации и ограниченные возможности системы измерени , обусловленные разрушением элементов передачи информации. Дл  повышени  точности измерени  в предлагаемом устройстве введены два концентрических кольца, установленных на хвостовой части метаемого тела, причем ближнее к головной части метаемого тела кольцо выполнено из диэлектрика, а внешний диаметр колец равен наружному диаметру метаемого тела. На чертеже показано предлагаемое метаемое тело и телеметрическа  система измерени . Устройство содержит метаемое тело 1, в хвостовой части которого закреплены концентрические кольца 2 и 3, приемную антенну 4, входной контур 5 выделени  заданной частоты, блоки преобразовани  6 и получени  информации 7 и выходной прибор 8 (самописец). Устройство работает следующим образом . Разогнанное метаемое тело 1 соудар етс  со средой 9. При этом возникает электромагнитное излучение, по величине которого и по характеру изменени  .суд т о параметрах движени  тела. Одна из колец, в частности кольцо 3, выполнено из диэлектрического материала, например фторопласта. Другое кольцо 2 выполн ет роль инерционной массы, создающеи дополнительное усилие на диэлектрическом кольце, и при соударении тела 1 со средой 9 в диэлектрическом кольце по вл ютс  зар ды, изменение которых во времени при движении тела создает собственное электромагнитное поле, дополнительно накладывающеес  на электромагнитное излучение , возникающее при соударении тела со средой. Возникающее электромагнитное излучение регистрируетс  приемной аппаратурой измерени .The invention relates to the measurement of motion parameters, in particular, accelerometers for measuring shock accelerations with a telemetric information transmission system. The known devices for measuring the parameters of motion of objects in the medium at the moment of impact and after hitting it have low accuracy, high cost and are complex or have a limited possible 1. The closest to the technical essence and the achieved result to the proposed is a device containing a missile body and telemetry measurement system 2. In it, the transmitting node is mounted on a moving body. The disadvantages of such a device are the difficulty of obtaining information and the limited capabilities of the measurement system, due to the destruction of the information transmission elements. To improve the measurement accuracy, two concentric rings are installed in the proposed device, mounted on the tail part of the missile body, the ring closest to the head part of the missile body is made of dielectric, and the outer diameter of the rings is equal to the outer diameter of the missile body. The drawing shows the proposed missile body and the telemetry measurement system. The device contains a missile body 1, in the tail part of which there are fixed concentric rings 2 and 3, a receiving antenna 4, an input circuit 5 for allocating a given frequency, conversion units 6 and receiving information 7, and an output device 8 (recorder). The device works as follows. The accelerated missile body 1 collides with the medium 9. At that, electromagnetic radiation arises, according to the magnitude of which, and according to the nature of the change, it judges the motion parameters of the body. One of the rings, in particular the ring 3, is made of a dielectric material, for example a fluoroplastic. The other ring 2 performs the role of an inertial mass, creating an additional force on the dielectric ring, and when body 1 collides with medium 9, charges appear in the dielectric ring, which change in time as the body moves creates its own electromagnetic field, additionally superimposed on electromagnetic radiation. arising from the collision of the body with the environment. The resulting electromagnetic radiation is recorded by the measuring receiver.

Подбором соответствующего материала диэлектрического кольца измен ют суммарную величину электромагнитного излучени  дл  достижени  заданной точности измерени  параметров движени  тела. За счет создани  дополнительного электромагнитного излучени  от диэлектрического кольца в момент соударени  метаемого тела со средой, достигаетс  повышение точности измерени  и производительности лабораторных исследований.By selecting the appropriate dielectric ring material, the total amount of electromagnetic radiation is changed to achieve the specified accuracy of measurement of body movement parameters. By creating additional electromagnetic radiation from the dielectric ring at the time of the collision of the missile body with the medium, an increase in the measurement accuracy and productivity of laboratory studies is achieved.

/ J/ J

Claims (2)

Формула изобретени  1. Устройство дл  измерени  перегрузок и сил взаимодействи  при движении тела в среде, содержащее метаемое тело и телеметрическую систему измерени , отличающевс  тем, что, с целью повышени  точности измерени , в устройство введены два концентрических кольца, установленных на хвостовой части метаемого тела, причем ближнее к головной части метаемого тела кольцо выполнено из диэлектрика.Claim 1. Device for measuring overloads and forces of interaction during body movement in a medium containing a missile body and a telemetry measurement system, characterized in that, in order to improve measurement accuracy, two concentric rings are installed in the device, moreover, the ring nearest to the head of the body is made of a dielectric. 2. Устройство по п. 1, отличающеес  тем, что внешний диаметр колец равен наружному диаметру метаемого тела.2. A device according to claim 1, characterized in that the outer diameter of the rings is equal to the outer diameter of the missile body. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1.Дис С. Райнхарт и Дж. Терсон. Поведение металлов при-импульсных нагрузках . М., 1958, с. 100-125.1.Dis S. Reinhart and J. Terson. Behavior of metals under pulsed loads. M., 1958, p. 100-125. 2.Journal of the Soil Mechanics and Foundations Divisin, May 1973, № 5, p. 9737, Lew Velosity Penetration of Kaolin (npoТОТНП ).2.Journal of the Soil Mechanics and Foundations Divisin, May 1973, No. 5, p. 9737, Lew Velosity Penetration of Kaolin (NPOTTNP).
SU782626945A 1978-06-08 1978-06-08 Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium SU723459A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782626945A SU723459A1 (en) 1978-06-08 1978-06-08 Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782626945A SU723459A1 (en) 1978-06-08 1978-06-08 Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU723459A1 true SU723459A1 (en) 1980-03-25

Family

ID=20769450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782626945A SU723459A1 (en) 1978-06-08 1978-06-08 Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU723459A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU723459A1 (en) Device for measuring acceleration and interaction forces while the body is moving in a medium
Killen et al. High acceleration, high performance solid state accelerometer development
ES458892A1 (en) Snubber
SU808941A1 (en) Pendulum accelerometer
US3889086A (en) Transducers utilizing electrocapillary action
Willems A detailed performance evaluation of subminiature piezoresistive accelerometers
RU2773906C1 (en) Device for installing a projectile when determining the explosion pulse of an explosive charge/munition in the near zone
SU546824A1 (en) Differential String Accelerometer
SU74822A1 (en) Device for measuring accelerations
SU832482A2 (en) Acceleration transmitter
RU2413917C1 (en) Device and method of wire electric connection for recording of operation parametres of thrown body in complete ballistic cycle
US3412616A (en) Accelerometer
Coffey et al. Towards developing the capability to predict the hazard response of energetic materials subjected to impact
SU778493A1 (en) Laser accelerometer
SU670896A1 (en) Linear accelerometer
GB2039056A (en) Rolling- or rotational-position measuring means for spin-stabilised flying bodies and projectiles
Tindall Evaluation of the position and azimuth determining system's potential for higher accuracy survey
James et al. Development of a Gun-Launched, Instrumented Seabed Penetrator System
Listvin et al. A passive fiber-optic accelerometer
SU901854A1 (en) Device for measuring impact loads affecting an egg in transportation
SU408223A1 (en) DEVICE FOR PULSE CALIBRATION OF ACCELEROMETERS
SU454483A1 (en) Accelerometer
SU1538133A1 (en) Anvil for impact installation
SU559183A1 (en) Acceleration sensor
Saslaw Orbit segregation in evolving galaxies and clusters of galaxies