[发明专利]一种飞行器用电气分离装置有效
申请号: | 201610077472.6 | 申请日: | 2016-01-28 |
公开(公告)号: | CN105576461B | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 李经玮;李永盛;罗占飞;张娜;张书会;权维利;魏雄波;杨振华;张钰;安清华 | 申请(专利权)人: | 中国航天科工集团第六研究院四十一所 |
主分类号: | H01R24/00 | 分类号: | H01R24/00;H01R13/46;H01R13/633 |
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地址: | 010010 内蒙古自治区*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 飞行 器用 电气 分离 装置 | ||
技术领域
本发明属于航空航天技术研究领域,尤其涉及一种飞行器用电气分离装置。
背景技术
导弹、火箭以及无人机等飞行器发射时,需要与地面发射控制装置进行信息交互,因此在飞行器与发射控制装置之间有一套电气分离装置,以实现信息交互及电气分离功能,完成发射控制任务。
现有电气分离方式主要有以下两种,如图1和图2所示:(1)纵向平行分离方式,即插座2与插头3的分离方向与飞行器1的航向平行,插头固定在发射装置4上;(2)斜插分离方式,插座2与插头3的分离方向与飞行器1的航向成一定角度,插头固定在发射装置4上。(1)使用纵向平行分离方式时,电气分离装置占用空间大,在使用发射筒发射飞行器时,分离往往只能位于飞行器尾部,限制了飞行器部件的部位安排。(2)斜插分离方式所用空间小,但发射飞行器时,其航行与插座拔插方向不一致,插座和插头芯线分离时会对飞行器和发射装置造成一定的损伤,同时由于插座凹陷于飞行器内,会对飞行器气动性能产生影响。
发明内容
鉴于上述现有技术中所存在的问题,本发明提供一种飞行器发射用电气分离装置,解决现有电气分离装置体积大、难以安装、对飞行器造成较大损伤等问题,实现导弹、火箭以及无人机等飞行器在发射时与地面设备电气分离。
本发明的具体技术方案如下:
一种飞行器用电气分离装置,包括插头基座、电气插头、电气插座,其中插头基座固定在飞行器发射架或发射筒上;电气插座固定在飞行器上;电气插头置于插头基座中,并插入电气插座内;电气插头安装斜面通过插头基座斜面插入电气插座中。
在上述技术方案的基础上,还可增加如下技术特征:
1)飞行器发射时,将电气插头与插头基座间的平行滑动运动转换为电气插头与插头基座间的垂直运动,实现电气插头与电气插座的顺利分离。
2)电气插头为“工”字型插头,包含插板和插芯,插板上设有配合平面与配合斜面,其中插芯共20根。更进一步,插头基座包括“工”字型的槽,并设有配合平面与配合斜面。
3)插头基座底部为弧面,顶部为平面;弧面与弹体面或飞行器面相配合。
本发明的有益效果为:
本发明分离方式新颖,保护了飞行器及分离装置自身的结构,且飞行器上的装置部分不会影响气动性能,结构友好。
附图说明
下面结合附图与具体实例对本发明进行详细说明。
图1示出了现有纵向平行分离方式示意图。
图2示出了现有斜插分离方式示意图。
图3示出了本发明所述电气分离装置的一个具体实例的爆炸示意图。
图4示出了电气插头结构示意图。
图5示出了插头基座结构示意图。
图6示出了电气插头和插头基座装配示意图。
图中所示标记如下:1飞行器;2电气插座;3电气插头;4插头基座;5电气插头的配合平面;6电气插头的配合斜面;7插板;8插芯;9插头基座的顶部平面;10“工”字型槽;11插头基座的配合平面;12插头基座的配合斜面;13插头基座的底部弧面。
具体实施方式
本发明改进了现有飞行器用电器分离方式,即将电气分离装置间分离时的平行滑动运动转换为垂直运动的的分离方式,具体实施方式如下:
如图3所示,电气分离装置包括电气插座2、电气插头3、插头基座4。电气插座2固定在飞行器1上,插头基座4安装在飞行器发射架或发射筒上,电气插头3可置入插头基座4并插入电气插座2内。其中,电气插座2包含20个插孔。
如图4所示,电气插头3为“工”字型插头,包含插板7和插芯8,插板7上设有配合平面5与配合斜面6,其中插芯8共20根。插头基座5包括“工”字型的槽,并设有配合平面11与配合斜面12。其中弧面13与弹体面或飞行器面相配合,平面9露在发射筒或发射架外侧。
如图5所示,具体实施时,插头基座4安装在飞行器发射架或发射筒上,“工”字型电气插头3置于带有“工”字型槽的插头基座4中,电气插头3的配合平面5和配合斜面6分别与插头基座4的配合平面11和配合斜面12相接触,使得电气插头3和插头基座4物理配合。电气插头3的20根插芯插入包含20个插孔的电气插座2中。整个电气分离装置实现信息交互及电气分离功能。
本发明使用时,电气插头3与电气插座2物理配合之后,其插芯8插入电气插座2的插孔中,帮助完成飞行器与地面发射控制装置之间的信息交互。飞行器发射时,电气插头3与插头基座4通过其各自的斜面发生相对滑动,使得飞行器与发射筒或发射架之间的相对滑动转化为电气插头3与电气插座2之间的垂直运动,从而将电气插头3与电气插座2分离,实现飞行器与发射筒或发射架分离。
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