Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в военной области, а также в народном хозяйстве для борьбы с такими стихийными бедствиями, как лавины и град.
Известны различные ракетные комплексы, содержащие пусковую установку с приводом и пультом управления и размещенные на пусковой установке в направляющих твердотопливные ракеты [1, 2].
К недостаткам известных ракетных комплексов можно отнести сложность их конструкции и низкую безопасность применения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является ракетный комплекс, содержащий пусковую установку с устройствами наведения, пультом управления и закрепленной на ее корпусе направляющей, на которой установлена и зафиксирована стопорными элементами твердотопливная ракета с кольцевым пазом под стопорные элементы на срезе соплового блока двигателя [3].
Недостатком известного ракетного комплекса является низкая точность стрельбы, что обусловлено недостаточным стабилизирующим моментом ракеты в момент его схода с направляющей пусковой установки. Другим недостатком известного ракетного комплекса является низкая безопасность его применения, что связано с тем, что она не имеет систему защиты от блуждающих токов, возникающих в цепи системы запуска ракеты под воздействием мощных электрических полей от молниевых разрядов. Вследствие этого имеют место частые самосходы ракет с пусковых установок.
Целью настоящего изобретения является повышение точности стрельбы и безопасности применения ракетного комплекса.
Поставленная цель достигается тем, что направляющая в ракетном комплексе выполнена в виде закрепленного на корпусе с возможностью вращения штока, содержащего по меньшей мере один продольный паз на его поверхности, по оси ракеты смонтирована сопрягаемая со штоком труба, закрепленная в центральном отверстии соплового блока, в котором для передачи вращения ракете установлен штифт под продольный паз штока.
На чертеже представлен общий вид ракетного комплекса и фрагменты соплового блока, поясняющие сопряжение штифтов блока с направляющими пазами (А) и размещение стопорного элемента в кольцевом пазе соплового блока (В).
Ракетный комплекс содержит пусковую установку, на корпусе 1 которого размещен вращающийся на подшипниках 2 дисковый упор 3. Дисковый упор 3 содержит расположенные концентрично оси отверстия 4, а также размещенные по периметру стопорные элементы 5. По оси дискового упора 3 размещен направляющий шток 6, содержащий на боковой поверхности по меньшей мере один продольный паз 7. В данном случае на рисунке (фрагмент А) представлена конструкция направляющего штока 6 с двумя продольными пазами 7. Дисковый упор 3 снизу содержит ось 8, к которой прикреплен с помощью шлицевого соединения пороховой ускоритель 9 в виде цилиндра с тангенциальными соплами 10 на боковой поверхности. На боковой поверхности порохового ускорителя 9 размещены также кольцевые токосъемники 11. Ускоритель 9 содержит воспламенительные трубки 12, размещенные соосно в отверстиях 4. Пороховой ускоритель 9 фиксируется на оси 8 с помощью стопорного элемента 13, входящего в кольцевой паз 14 оси 8. В состав ракетного комплекса входит твердотопливная ракета 15, содержащая головную часть 16 и двигатель 17, внутри которого размещен твердотопливный заряд 16, ограниченный снизу сопловым блоком 19. По оси ракеты 15 смонтирована сопряженная с направляющим штоком 6 труба 20, верхний конец которой заглушен и примыкает к головной части 16, а нижний конец закреплен в центральное отверстие 21 соплового блока 19 и образует с ним герметичное соединение. На боковой поверхности центрального отверстия 21 (фрагмент А рисунка) размещены направляющие штифты 22. Сопловой блок 19 содержит также стопорный кольцевой паз 23, на боковой поверхности и размещенные концентрично оси сопла 24. По оси отверстия каждого сопла 24 размещен пороховой столбик 25. К основанию соплового блока 19 прикреплена защитная кольцевая оболочка 26, предохраняющая полость соплового блока 19 от попадания в нее влаги и пыли извне. На уровне порохового ускорителя 9 установлен подвижный блок 27 с электрическими контактами 28, который с помощью специального устройства, например электромагнита (на рис. не показан) может быть прижат к кольцевым токосъемникам 11 порохового ускорителя 9, либо отведен от них. Направление перемещения блока 27 на рис. показано стрелками. Ракетный комплекс содержит также устройство наведения по углу возвышения 29 и устройство наведения по азимуту 30, а также связанный с ними пульт управления 31 (на рис. указанные элементы показаны условно). Для запуска ракеты 15 на пульте управления 31 размещена пусковая кнопка 32, связанная с источником питания 33 и с электрическими контактами 28 подвижного блока 27.
Ракетный комплекс работает следующим образом.
Перед запуском ракеты последняя устанавливается на направляющий шток пусковой установки. При этом направляющие штифты 22 соплового блока 19 совмещаются с пазами 7 штока 6. При движении ракеты 15 до дискового упора 3, стопорные элементы 5 входят в кольцевой стопорный паз 23 и фиксируют ее на дисковом упоре 3. При этом оси сопел 24 и оси отверстий 4 на дисковом упоре 3, а также оси воспламенительных трубок 12 порохового ускорителя 9 оказываются совмещенными. После этого с помощью пульта управления 31 и устройств 29 и 30 устанавливаются необходимый азимут и угол возвышения. Затем, непосредственно при запуске ракеты 15 с помощью специального устройства, например электромагнита (не показан), подвижный блок 27 прижимается к боковой поверхности порохового ускорителя 9. При этом электрические контакты 28 блока 27 прижимаются к кольцевым токосъемникам 11 порохового ускорителя и остаются подпружиненными к ним. После этого нажимается пусковая кнопка 32 и замыкается электрическая цепь, обеспечивающая воспламенение заряда порохового ускорителя 9. Под действием тангенциальных сил, возникающих при истечении пороховых газов из сопел 10 ускорителя 9, направляющий шток 6 вместе с ракетой 15 раскручивается до скоростей, обеспечивающих необходимый стабилизирующий момент при сходе ракеты с направляющего штока. В конце работы порохового ускорителя 9 срабатывают воспламенительные трубки 12 и луч огня от них прожигает кольцевую оболочку 26 и воспламеняет пороховые столбики 25. От столбиков 25 воспламеняется твердотопливный заряд 18 ракетного двигателя 17. В момент включения двигателя 17 в режим работы, газовые струи сбрасывают с оси 8 отработанный корпус порохового ускорителя 9 и после набора необходимой тяги, ракета 15, преодолев усилие срыва стопорных элементов 5, сходит с пусковой установки.
Предложенное техническое решение позволяет повысить точность стрельбы за счет предварительной раскрутки ракеты перед ее запуском. При этом повышается безопасность применения ракетного комплекса за счет использования в системе запуска подвижного блока электрических контактов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ | 1996 |
|
RU2112359C1 |
ДВИГАТЕЛЬ-КОМПРЕССОР | 1996 |
|
RU2128781C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1996 |
|
RU2118688C1 |
ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ | 1996 |
|
RU2112358C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПАЗА В ДРЕВЕСНЫХ ЗАГОТОВКАХ | 1993 |
|
RU2060879C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2118803C1 |
ПРИВОД К ПЛОСКОФАНГОВОЙ МАШИНЕ БАЙСИЕВА | 1991 |
|
RU2026431C1 |
НОЖ | 1993 |
|
RU2074809C1 |
БАРОМЕТР | 1998 |
|
RU2139507C1 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 1997 |
|
RU2139573C1 |
Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании ракетных комплексов повышенной точности. Ракетный комплекс содержит пусковую установку с устройствами наведения, пультом управления и закрепленной на ее корпусе направляющей. На направляющей установлена твердотопливная ракета. С целью повышения точности стрельбы, путем предварительной раскрутки ракеты перед ее запуском, направляющая выполнена в виде закрепленного на корпусе с возможностью вращения штока, имеющего по меньшей мере, один продольный паз на его поверхности, а по оси ракеты смонтирована сопряженная со штоком труба, закрепленная в центральном отверстии соплового блока, в котором для передачи вращения ракете установлен штифт под продольный паз штока. В нижней части ракета содержит пороховой ускоритель с тангенциальными соплами и кольцевыми токосъемниками, подключенными через подпружиненные контакты к пульту управления. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Абашев М.Т | |||
Клигер Б.А | |||
Методические указания по применению противоградового комплекса "Алазань" для активных воздействий на гидрометеорологические процессы | |||
- Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с | |||
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Абшаев М.Т., Клигер Б.А | |||
Методические указания по применению противоградового комплекса "Кристалл" для активных воздействий на гидрометеорологические процессы | |||
- Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с | |||
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Противоградовый ракетный комплекс "МГИ-М" | |||
Проспект ВДНХ | |||
- М.: Гидрометеоиздат, 1984. |
Авторы
Даты
1998-01-27—Публикация
1993-02-11—Подача