Выбрать главу

n в (флуктуац╕йних) в╕дхилень в╕д к╕нематично╖ тра╓ктор╕╖;

- перевантаження в╕д компенсац╕╖ сили ваги ракети;

n w - перевантаження для обробки зм╕н кутово╖ швидкост╕ л╕н╕╖ ракета-

ц╕ль.

Таким чином, метод наведення визнача╓ вимоги до маневреност╕ ракети, а при задан╕й маневреност╕ - д╕апазон висот ╕ ПДЦ, при яких можлива зустр╕ч ракети з ц╕ллю.

Створення високо маневрено╖ ракети приводе до зростання ╖╖ маси ╕ габарит╕в, а зб╕льшенню кривизни к╕нематично╖ тра╓ктор╕╖ у район╕ точки зустр╕ч╕ вплива╓ на величину помилок наведення.

2. Метод наведення повинен забезпечити зустр╕ч ракети з пов╕тряною ц╕ллю у всьому заданому д╕апазон╕ швидкостей, висот та курсових параметр╕в ╖╖ руху.

Швидк╕сть пов╕тряно╖ ц╕л╕ десятки - тисяч╕ м /сек, висота - десятки метр╕в

- 20-30 см.

3. Метод наведення повинен забезпечувати вимага╓му точн╕сть зближення ракети з ц╕ллю в р╕зноман╕тних умовах стр╕льби. Суть поляга╓ у тому, що маневр ц╕л╕ не повинен приводити до сутт╓вого зниження точност╕ наведення ракети на ц╕ль. Метод наведення повинен мати деяку ступ╕нь гнучкост╕, тобто допускати оптим╕зац╕ю тра╓ктор╕╖ за рахунок зм╕ни деякого управляючого параметру у р╕вняннях.

4. Метод наведення повинен бути достатньо простим у розум╕нн╕ його приладно╖ реал╕зац╕╖.

ЗАК╤НЧЕННЯ

Функц╕онування ав╕ац╕йних засоб╕в ураження та ╖х систем управл╕ння (АРЕСУ) багато в чому залежать в╕д методу наведення, який використову╓ться. Методи наведення л╕так╕в та ракет досить р╕зноман╕тн╕ ╕ залежать в╕д АРЕСУ, яка використову╓ться. Перел╕чен╕ в матер╕ал╕ лекц╕╖ основн╕ вимоги до метод╕в наведення л╕так╕в та ракет св╕дчать про ╖х протир╕ччя та необх╕дн╕сть прийняття компром╕с╕в на етап╕ розробки та створення АРЕСУ.

Методична розробка

для проведення практичного заняття з навчально╖ дисципл╕ни

"Ав╕ац╕йн╕ засоби зв'язку та рад╕оелектронн╕ системи управл╕ння"

Тема 4.1.3 : Бортов╕ рад╕останц╕╖ КХ д╕апазону.

Заняття 2: Призначення ТТХ, склад рад╕останц╕й Р-864Л.

Навчальна група - студенти

Час - 90 хвилин.

М╕сце

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити особливост╕ побудови, конструкц╕╖ ╕ експлуатац╕╖ рад╕останц╕й

Р-864Л.

Навчальн╕ питання ╕ розпод╕л часу:

Вступ : 15 хв.

1. Призначення, ТТХ , склад рад╕останц╕й Р-864Л. 15 хв.

2. Загальна характеристика схеми рад╕останц╕╖. 30 хв.

3. Синтезатор частот рад╕останц╕╖. 10 хв.

4. Особливост╕ конструкц╕╖ та експлуатац╕╖ рад╕останц╕╖. 15 хв.

П╕дведення п╕дсумк╕в заняття. 5 хв.

Навчально - матер╕альне забезпечення:

1. Слайди.

2. Стенд виробу Р-864Л. Навчальна л╕тература:

1. Аблазов В. И. КВ радиостанция Р-864Л. -К.: КВВИАУ, 1987, с. 3-24.

Харк╕в 20__

1. Призначення, ТТХ, склад рад╕останц╕я Р-864Л.

Л╕такова короткохвильова рад╕останц╕я Р-864Л призначена для забезпечення телефонного ╕ телекодового рад╕озв'язку ек╕паж╕в л╕так╕в з пунктом керування ╕ м╕ж собою на в╕дстан╕ до 1000км, як у склад╕ рад╕озв"язкого комплексу, так ╕ самост╕йно. Рад╕останц╕я сполуча╓ться з апаратурою засекречування ╕ дозволя╓ передавати закриту ╕нформац╕ю в телефонному ╕ телекодовому режимах.

Основн╕ техн╕чн╕ характеристики рад╕останц╕╖:

1. Д╕апазон частот 2,0-18 МГц;

2. ╤нтервал градуювання (рознос частот зв'язку) 1 кГц;

3. К╕льк╕сть попередн╓ канал╕в, що перестроюваються, 20

4. Час автоматично╖ перебудови з одн╕╓╖ заздалег╕дь набудовано╖

частоти на ╕ншу (не б╕льш) 5 с

5. Види роб╕т:

- телефон╕я на одн╕й верхн╕й б╕чн╕й смуз╕ частот (ОМ)

- телефон╕я при ампл╕тудн╕й модуляц╕╖ (AM)

- телеграф╕я при частотн╕й ман╕пуляц╕╖ з╕ швидк╕стю до 75 бод при зрушенн╕ 200 Гц (ЧТ-200) ╕ до 300 бод при зрушенн╕ частот 400(500 Гц) (ЧТ-400, 500).

6. Потужн╕сть передавача при: робот╕ на активний оп╕р 50 Ом:

-у телефонних режимах 100 Вт

-у режим╕ ЧТ 50 Вт

7. Чутлив╕сть приймача при сп╕вв╕дношенн╕

20 lg(UC + U Ш ) U Ш = 10 дБ

-у телефонному вид╕ роботи при AM 5 мкВ

-у телефонному вид╕ роботи при ОМ 3 мкВ

-у режим╕ ЧТ 3 мкВ

8. Ширина смуги пропущення приймача на р╕вн╕ 6 дБ/54 дБ:

- при AM 7/14 кГц

- при ОМ 3,3/7 кГц

- при ЧТ-200 0,64/3,3 кГц

- при ЧТ-400 и-чт-500 1,1/5,6 кГц

9. Нер╕вном╕рн╕сть частотно╖ характеристики

приймача в д╕апазон╕ 300... 3400 Гц 6 дБ

10. Р╕вн╕ напруги на виход╕ приймача в положенн╕ максимально╖ голосност╕

регулятора голосност╕ при вх╕дному напруг

20 мкВ при AM ╕ 10 мкВ при ОМ на

высокоомных (низкоомных) телефонах 50 (8,7) В

11. Потужн╕сть, споживана рад╕останц╕╓ю в╕д

бортсети пост╕йного струму з напругою +27 В 600Вт

12. Маса рад╕останц╕╖ 28кг

2

Рад╕останц╕я може нормально працювати:

- при температур╕ навколишнього середовища в╕д -60 до +60╟С

- в середовищу з в╕дносною волог╕стю 98%

пов╕тря при +40╟С

- при ударних перевантаженнях до 12 g

- при в╕брац╕йних навантаженнях у д╕апазон╕ до 5 g

- частот в╕д 5 до 300 Гц ╕з прискоренням

при зниженому атмосферному тиску до 5 мм рт. ст.

(на висот╕ 35000м)

Керування рад╕останц╕╓ю в польот╕ зд╕йсню╓ться з дистанц╕йного пульта керування, що виноситься на в╕дстань до 10 метр╕в в╕д рад╕останц╕╖. Предпольотна перев╕рка працездатност╕ рад╕останц╕╖ ╕ в╕дшукання несправного блоку зд╕йснюються за допомогою системи вбудованого контролю. У рад╕останц╕╖ передбачений автоматичний захист в╕д перевантажень ╕ коротких замикань, термо ╕ барозащита. Ус╕ блоки рад╕останц╕╖ додаткових пристро╖в для охолодження не вимагають, за винятком п╕дсилювача потужност╕ ╕ приемовозбудителя, що прохолоджуються в╕д пов╕тряно╖ системи л╕така. Рад╕останц╕я забезпечу╓ роботу на антени пазового типу.

Виготовлювач гаранту╓ роботу рад╕останц╕╖ протягом 1500 л╕тних годин протягом 5 рок╕в безпосередньо╖ експлуатац╕╖ ╕ 2 рок╕в збереження. Ресурс виробу до першого кап╕тального ремонту склада╓ 1600 л╕тних годин протягом 8 рок╕в. Призначений ресурс виробу склада╓ 6000 л╕тних годин протягом 20 рок╕в. Призначений ресурс п╕дтриму╓ться зам╕ною блок╕в ╕ субблоков по ╖хньому стан╕ з╕ складу З╤П. Терм╕н схоронност╕ виробу в упаковц╕ виготовлювача склада╓ 2 роки.