[实用新型]控制曲线飞行时间和方向的多指针装置有效

专利信息
申请号: 201320835988.4 申请日: 2013-12-18
公开(公告)号: CN203595452U 公开(公告)日: 2014-05-14
发明(设计)人: 魏伯卿 申请(专利权)人: 魏伯卿
主分类号: F41G7/00 分类号: F41G7/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 314408 浙江省嘉兴市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 控制 曲线 飞行 时间 方向 指针 装置
【说明书】:

技术领域

 本发明涉及控制曲线飞行时间和方向的多指针装置,适用于包括所有飞行器的曲线飞行和复位的自动控制,属于航空科技领域。

背景技术

在美国和俄罗斯主宰着导弹科技领先的时代,我国一直未能有与之抗衡的能做曲线飞行来避开反导攻击的导弹,最近报导俄罗斯研制出一种没有反导系统可以攻击的曲线飞行导弹,但他们的这种控制曲线飞行原理主要是靠导航,而现代战争往往会出现不可预料的局面,比如一旦战争开始,卫星系统被敌方破坏而失去自动导航功能,或者是一直靠导航控制会被敌方极早发现而被反导系统攻击,另外导航控制的另一个致命弱点就是它们都是靠弱电控制运行,这种弱电极易被敌方的强电磁干扰破坏而失去作用;最好是有一种能够不需要导航和弱电来控制,而能够自动控制其曲线飞行的不被敌方通过电波来跟踪或不被敌方强电磁干扰破坏的装置,才能不致于在导弹发射初期和中期就被拦截;大家知道,导弹从发射到锁定攻击目标实际就是一条抛物线,也就是说是发射点和目标点的两个点的连线,如果没有反导拦截,导弹就不需要做曲线运动了,但为了避开反导拦截,必须使导弹做无规则的曲线前进,做这样的曲线前进容易,如何使导弹做曲线前进的同时,还能使导弹复位回到原先预定的打击目标的点点连线轨道上,这才是最为关键的;魏伯卿的发明 “201310230221.3钟表旋针万变曲线飞行自动回位方向控制仪”解决了曲线飞行复位的难题、魏伯卿的另一项发明“201310458435.6钟表旋针强电助力旋转自动回位方向控制仪”解决了强电转换动力的难题,本发明是解决机械控速控时的难题,并与以上两个发明组成一套完整的机械强电控制导弹曲线飞行及复位系统。

发明内容

本发明的目的是提供一种不需要弱电控制的由机械控制1号重指针一个周期时间和其他重指针不同旋转速度的控制曲线飞行时间和方向的多指针装置。

控制曲线飞行时间和方向的多指针装置,包括一套装有螺旋弹簧片作为旋转动力的B轴齿轮系统,两套各装有叁个传动齿轮的C轴齿轮系统和D轴齿轮系统,两套各装有两个传动齿轮的E轴齿轮系统和F轴齿轮系统,一套装有五个同心的中心轴相套在一起且各中心轴一端装有一个传动齿轮另一端装有一个重指针的指针系统;其特征在于:

1、装有螺旋弹簧片作为旋转动力的B轴齿轮系统,螺旋弹簧片一端安装在B轴上,另一端安装在与B轴同轴心的螺旋弹簧转盘的内壁,旋转螺旋弹簧转盘使螺旋弹簧片绕B轴旋紧,从而产生螺旋弹簧片的回复力即使螺旋弹簧转盘旋转的动力;螺旋弹簧转盘的外侧安装有多个均布的带压簧片的螺旋弹簧转盘外弹齿,螺旋弹簧转盘外弹齿外侧安装有一个定时控制转盘,定时控制转盘内侧安装有多个均布的定时控制转盘小内齿,定时控制转盘外侧安装有一个定时控制转盘限位杆,定时控制转盘限位杆的中段附近有两个定位导电柱,定位导电柱不与定时控制转盘限位杆连接,定时控制转盘限位杆靠在两个定位导电柱时,定位导电柱向远离定时控制转盘限位杆方向倾斜一个小角度,使定时控制转盘限位杆的中心线卡在刻度圆盘的0°位置,当定时控制转盘限位杆做顺时针旋转360°时,定位导电柱向远离定时控制转盘限位杆方向倾斜一个小角度,定时控制转盘限位杆的中心线依然卡在刻度圆盘的0°位置,从而保证定时控制转盘限位杆在螺旋弹簧片回复力的作用下做逆时针方向旋转时,能做个完整的360°旋转,定位导电柱的作用有两个:一是限制定时控制转盘最大只能做一个360°的一周旋转,二是定位导电柱可以在定时控制转盘旋转并靠在两个定位导电柱上时,导电的定时控制转盘限位杆连通两个定位导电柱导电,即定时控制转盘限位杆在接触两个定位导电柱时,就等于一个起动开关;螺旋弹簧转盘的上侧安装有一个十字形的螺旋弹簧转盘十字连接爪,螺旋弹簧转盘十字连接爪的上侧中央有一个螺旋弹簧转盘旋转手柄,顺时针旋转这个螺旋弹簧转盘旋转手柄就可带动螺旋弹簧转盘旋转并带动螺旋弹簧片绕B轴旋紧;顺时针旋转螺旋弹簧转盘使定时控制转盘小内齿与螺旋弹簧转盘外弹齿相接触时,定时控制转盘小内齿压迫螺旋弹簧转盘外弹齿,使螺旋弹簧转盘外弹齿与螺旋弹簧转盘之间的压簧片被压,从而使得螺旋弹簧转盘在定时控制转盘内做顺时针旋转并旋紧螺旋弹簧转盘内的螺旋弹簧片,当螺旋弹簧片旋紧到一定程度时,松开螺旋弹簧转盘旋转手柄,螺旋弹簧片回复力作用带动螺旋弹簧转盘做逆时针方向旋转,并因螺旋弹簧转盘外弹齿咬扣在定时控制转盘小内齿上,从而带动定时控制转盘旋转,当定时控制转盘的定时控制转盘限位杆旋转碰靠到两个定位导电柱时,定时控制转盘停止旋转,此时定时控制转盘刚好做逆时针旋转一周即360°;螺旋弹簧片旋紧到不同程度时,螺旋弹簧片的回复力也不同,螺旋弹簧转盘做逆时针方向旋转的速度也不同,螺旋弹簧片旋紧得越紧,螺旋弹簧片的回复力越大,螺旋弹簧转盘做逆时针方向旋转的速度也就越快,螺旋弹簧转盘旋转一周的周期也就越小;螺旋弹簧片旋紧得越松,螺旋弹簧片的回复力越小,螺旋弹簧转盘做逆时针方向旋转的速度也就越慢,螺旋弹簧转盘旋转一周的周期也就越大;为了使导弹的飞行曲线轨迹不出现重复,一般要求导弹飞行的曲线在螺旋弹簧转盘旋转一个周期内到达重返大气层的位置点;定时控制转盘的上侧有一个定时控制转盘锁定键,这个定时控制转盘锁定键由地面人工控制或事前做好设定控制,使导弹在锁定定时控制转盘锁定键后,导弹系统处于无弱电工作状态的自动控制,从而使导弹在大气层外的飞行中段不发出任何电磁波、无弱电工作,进而使敌方无法利用电磁波跟踪找到导弹目标,更使敌方无法利用先进的强电磁干扰系统破坏导弹系统,但当定时控制转盘旋转到定时控制转盘限位杆旋转碰靠到两个定位导电柱时,这个碰靠连通两个定位导电柱,这时导弹的弱电控制系统重新起动工作,导弹进入重返大气层位置,导弹在极短的时间内对目标进行定位精确打击,这样敌方就没有拦截导弹的时间了;对每个螺旋弹簧片旋转不同的松紧度,即螺旋弹簧转盘旋转手柄旋转的角度?与螺旋弹簧转盘旋转一周的周期T做曲线标定,以备在战时计算出导弹在大气层外飞行时间后,就可以将螺旋弹簧转盘旋转手柄旋转到对应的角度,确定导弹在大气层外飞行的时间为一个螺旋弹簧转盘旋转周期T。

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