СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СНАРЯДОМ ПО СВЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2003 года по МПК F42B15/00 F41G7/24 

Описание патента на изобретение RU2200297C1

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к способам стрельбы управляемыми снарядами с использованием индикации их положения на траектории светового излучателя и управляемым снарядам для реализации данных способов.

Известен способ стрельбы управляемым снарядом [1] , заключающийся в выстреливании снаряда из безоткатного орудия и наведении его на цель с индикацией положения снаряда на траектории по световому излучателю в виде пиротехнического трассера. Этот способ стрельбы реализован при стрельбе ПТУРС "Хот", на борту которого размещен пиротехнический трассер, являющийся индикатором положения управляемого снаряда во время полета.

Недостатком описанного способа стрельбы, как и конструкции известного управляемого снаряда, реализующего его, является то, что при стрельбе в сумерках или ночное время пиротехнический трассер начинает ослеплять оператора, сильно затрудняя наведение управляемого снаряда на цель. Снижение мощности пиротехнического трассера для условий ночной стрельбы приводит к недостаточности светового излучения, что ведет к потере оператором снаряда при стрельбе в дневных условиях, снижая эффективность поражения цели.

В значительной степени этот недостаток устраняется в известном способе стрельбы управляемым снарядом с использованием визуального слежения за снарядом по электрическому световому излучателю и в конструкции управляемого снаряда [2] для его осуществления, взятых за прототип данного изобретения.

Этот способ стрельбы управляемым снарядом заключается в выстреливании снаряда из безоткатного орудия и наведении его на цель с определением положения снаряда на траектории по световому электрическому излучателю, при этом с увеличением расстояния между оператором и снарядом производят циклическое изменение мощности светового излучения, воспринимаемого оператором.

Конструкция известного управляемого снаряда содержит боевую часть с отсеком управления и размещенный в донной части электрический световой излучатель с отражателем, закрепленные на рамке, а также устройство зашиты от разрушающего воздействия пороховых газов при выстреле в виде щитка.

Недостатком данного способа стрельбы и конструкции управляемого снаряда, его реализующего, является значительное снижение мощности светового излучения при стрельбе в условиях, осуславливающих образование инея или отпотевания (росы) рабочей поверхности отражателя. Эти условия возникают при стрельбе сна рядом, охлажденным до минусовой температуры, в условиях температуры окружающего воздуха выше температуры снаряда (например, вскоре после десантирования) или в других подобных условиях. Интенсивное обледенение или запотевание отражающей поверхности отражателя резко уменьшает коэффициент отражения, что приводит к значительному снижению мощности излучения, и, как следствие, к потере снаряда оператором при стрельбе и промаху.

Технической задачей изобретения является повышение эффективности поражения цели управляемым снарядом за счет исключения образования инея или выпадения росы на отражающей поверхности отражателя во всех условиях температурного боевого использования управляемых снарядов.

Поставленная техническая задача решается тем, что в способе стрельбы управляемым снарядом с использованием визуального слежения за снарядом по световому излучению, заключающемся в выстреливании снаряда давлением пороховых газов из безоткатного орудия и наведении его на цель с определением положения снаряда на траектории по электрическому световому излучателю с отражением, в нем при выстреле в стволе безоткатного орудия часть пороховых газов метательного заряда дросселируют в ресиверную полость на борту снаряда, а затем направляют вдоль задней поверхности отражателя с обеспечением равномерного прогрева всей поверхности отражателя до плюсовой температуры за время, не превышающее время движения снаряда в стволе во всех температурных условиях стрельбы.

Поставленная техническая задача решается конструкцией управляемого снаряда со световым излучателем, выстреливаемого из безоткатного орудия, содержащего боевую часть, блок управления и размещенный в его донной части электрический световой излучатель с отражателем, закрепленных на рамке с устройством защиты от разрушающего воздействия пороховых газов при выстреле, он снабжен экраном, установленным относительно отражателя с зазором, вход в который со стороны заснарядного пространства образован дроссельными отверстиями, ориентированными в ресиверную полость, выход из которой образован в виде симметричных отверстий в цилиндрическом выступе экрана, оси которых перпендикулярны оси оптического отражателя и ориентированы на заднюю его поверхность, а перед входом в зазор в экране выполнена кольцевая выемка, образованная в сечении частью торовой поверхности, при этом зазор между отражателем и экраном выполнен в сечении переменным, увеличивающимся в сторону выходного отверстия в экране.

Положительный эффект обеспечивается путем повышения контрастности светового излучателя управляемого снаряда за счет исключения обледенения или запотевания отражающей поверхности отражателя во всех температурных условиях использования снаряда. А это обеспечивается эффективным обогревом отражателя за счет тепловой энергетики пороховых газов метательного заряда, чему способствует также обеспечение условий дожигания частиц пороха, вылетевших из порохового заряда в ресиверную полость, и направление этих газов непосредственно на заднюю поверхность отражателя через выходные симметричные отверстия. Окончательное дожигание и стабилизация параметров пороховых газов обеспечивается в кольцевой выемке (полости) перед входом в зазор. Кроме того, переменный задор между экраном и отражателем позволяет регулировать скорость потока пороховых газов таким образом, что там, где температура газа выше, то и скорость потока выше, т.е. во входном участке зазора. А там, где температура газа падает, скорость потока уменьшается за счет увеличения зазора, и теплоотдача сохраняется близкой к постоянной. Кроме того, ресиверная полость позволяет накопить газ и вести прогревание отражателя даже после выхода снаряда из пусковой трубы, где уже нет подпитывающего давления от метательного заряда, что повышает время его воздействия, которое не превышает 0,02 с.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показан управляемый снаряд с электрическим излучателем в донной части в пусковой трубе безоткатного орудия; на фиг.2 - ресиверная полость в увеличенном масштабе.

В пусковой трубе 1 размещен управляемый снаряд 2 и метательный заряд 3. Управляемый снаряд содержит боевую часть с отсеком управления и электрическим световым излучателем. Последний содержит оптический отражатель 4 с установленной в нем электрической лампой 5, закрепленных в рамке 6, которая в свою очередь крепится к корпусу донной части снаряда резьбовым кольцом 7. За отражателем с зазором 8, увеличивающимся по проходному сечению в сторону выхода 9, закреплен завальцовкой к рамке экран 10. В рамке вокруг отражателя выполнены дросселирующие отверстия 11, ориентированные в ресиверную полость 12, выход из которой в зазор 8 между экраном и отражателем выполнен в виде симметричных отверстий 13 в цилиндрическом выступе 14 экрана. Оси 10 симметричных отверстий 13 перпендикулярны оси 16 оптического отражателя. Перед входом в зазор 8 в экране выполнена кольцевая выемка 7, образованная в сечении частью торовой поверхности 18. Зеркальная (рабочая) поверхность отражателя защищена от воздействия пороховых газов подпружиненными щитками 19, закрепленными сгораемой пленкой 20.

Работа описанной конструкции заключается в следующем.

Часть пороховых газов, действующих при выстреле на донную часть управляемого снаряда, направляются через дроссельные отверстия 11 в ресиверную полость 12. При этом одновременно пережигается сгораемая пленка 20, удерживающая подпружиненные щитки 19, которые после ее сгорания удерживаются от раскрытия в стволе давлением пороховых газов метательного заряда 3. В ресиверной полости 12 пороховые газы накапливаются, приводятся к единообразному состоянию (догорают несгоревшие частицы пороха) и через выходные симметричные отверстия 13 направляются на заднюю поверхность отражателя 4 перпендикулярно оси отражателя. За счет симметричного расположения выходных отверстий 13 и ориентирования ими газового потока, перпендикулярного оси оптического отражателя, обеспечивается интенсивный прогрев отражателя по всей поверхности. В кольцевой выемке 17 пороховые газы за счет торовой поверхности 18 стабилизируют свое состояние. Дальнейшее движение газового потока вдоль отражателя идет в расширяющемся зазоре 8, ограниченном поверхностью экрана 10, что позволяет также интенсифицировать теплоотдачу от пороховых газов отражателю. При вылете снаряда из пусковой трубы 1 щетки 19, уже не удерживаемые сгораемой пленкой, раскрываются, обеспечивая интенсивное свечение без образования инея или росы, так как отражатель будет фокусировать световое излучение электрической лампочки 5 на оператора без каких-либо помех, обеспечивая устойчивое визуальное слежение за снарядом во все время его полета.

Все вышеперечисленное обеспечивает повышение эффективности поражения цели управляемым снарядом за счет исключения образования инея или выпадения росы на отражающей поверхности отражателя во всех температурных условиях использования снарядов.

Предложенное устройство управляемого снаряда прошло испытания в реальных условиях стрельбы с положительными результатами.

Источники информации
1. Журнал "Зарубежное военное обозрение", 1975 г., 3, стр. 46 - аналог.

2. Патент РФ 2089636, МПК F 42 В 15/00, приоритет от 23.11.94 г. - прототип.

Похожие патенты RU2200297C1

название год авторы номер документа
БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМИ СНАРЯДАМИ 2000
  • Алешичев И.А.
  • Пушкин Н.М.
  • Чернов В.В.
  • Сегал З.М.
RU2170405C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТРЕЛЬБЫ ИЗ БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ И БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Пушкин Николай Михайлович
  • Дудка Вячеслав Дмитриевич
  • Пальцев Михаил Витальевич
  • Сегал Захарий Маримович
RU2294509C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СНАРЯДОМ ПО СВЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Шумков Георгий Васильевич
  • Кушнир Эдуард Викторович
RU2272239C1
БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ 2004
  • Пушкин Н.М.
  • В.Л.
  • Пузанов А.Е.
  • Фокин Л.С.
  • Сегал З.М.
RU2263271C1
СПОСОБ ЗАПУСКА ПРОТИВОТАНКОВОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И ПРОТИВОТАНКОВАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 2006
  • Пушкин Николай Михайлович
  • Дудка Вячеслав Дмитриевич
  • Пальцев Михаил Витальевич
  • Алешичев Иван Афанасьевич
  • Сегал Захарий Маримович
RU2331041C1
ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ 1992
  • Масленников Н.Д.
  • Бабахин В.Н.
  • Иванов А.В.
  • Глухарев Н.Н.
  • Михайлин Л.Н.
  • Алешичев И.А.
RU2071583C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СНАРЯДОМ ПО СВЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Парфенов П.П.
  • Копылов Ю.Д.
  • Захарова Л.А.
  • Красеньков В.Н.
  • Орлов В.В.
RU2089836C1
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД 2013
  • Захаров Владислав Львович
  • Сабинин Сергей Владимирович
  • Лопатин Константин Константинович
  • Данников Виктор Николаевич
  • Нагорный Михаил Владимирович
  • Загорулько Виталий Владимирович
RU2526721C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТОЙ И УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 1997
  • Кузнецов Ю.М.
  • Красеньков В.Н.
  • Орлов В.В.
  • Телышева Е.А.
  • Чубунов В.А.
RU2117908C1
БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ 2006
  • Пушкин Николай Михайлович
  • Владислав Львович
  • Пузанов Анатолий Евгеньевич
  • Филатов Виталий Константинович
  • Варенцов Сергей Евгеньевич
  • Сегал Захарий Маримович
RU2391623C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 200 297 C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СНАРЯДОМ ПО СВЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к военной технике для стрельбы управляемыми снарядами. Способ стрельбы управляемым снарядом заключается в выстреливании снаряда из ствола давлением пороховых газов из безоткатного орудия и наведении его на цель с определением положения снаряда на траектории по электрическому световому излучателю с отражателем, при этом при выстреле в стволе безоткатного орудия часть пороховых газов метательного заряда дросселируют в ресиверную полость и направляют вдоль задней поверхности отражателя с обеспечением равномерного прогрева всей поверхности отражателя до плюсовой температуры за время движения снаряда по стволу при всех температурных условиях стрельбы. Управляемый снаряд, содержащий электрический световой излучатель с отражателем, снабжен экраном, имеющим выходное отверстие, установленным относительно отражателя с зазором, вход в который со стороны заснарядного пространства образован дроссельными отверстиями, ориентированными в ресиверную полость, выход из которой образован симметричными отверстиями в цилиндрическом выступе экрана, оси которых перпендикулярны оси оптического отражателя и направлены на его заднюю поверхность, при этом зазор между отражателем и экраном выполнен в сечении переменным, увеличивающимся в сторону выходного отверстия в экране. Изобретение направлено на повышение точности и эффективности поражения цели. 2 с.п.ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 200 297 C1

1. Способ стрельбы управляемым снарядом с использованием визуального слежения за снарядом по световому излучению, включающий выстреливание снаряда из ствола безоткатного орудия давлением пороховых газов метательного заряда и наведение его на цель с определением положения снаряда на траектории по световому излучению электрического светового излучателя с оптическим отражателем, отличающийся тем, что при выстреле в стволе безоткатного орудия часть пороховых газов метательного заряда дросселируют в ресиверную полость, а затем направляют их вдоль задней поверхности оптического отражателя для обеспечения за время движения снаряда по стволу равномерного прогрева всей поверхности оптического отражателя до плюсовой температуры при всех температурных условиях стрельбы. 2. Управляемый снаряд, содержащий боевую часть с отсеком управления и размещенный в его донной части электрический световой излучатель с оптическим отражателем, закрепленный на рамке с устройством защиты от разрушающего воздействия пороховых газов при выстреле, отличающийся тем, что он снабжен экраном, имеющим выходное отверстие, установленным за оптическим отражателем с образованием относительно последнего зазора с переменным сечением, увеличивающимся в сторону выходного отверстия экрана, а перед входом в зазор в экране выполнена кольцевая выемка, образованная в сечении частью торовой поверхности, при этом со стороны заснарядного пространства образован вход в зазор посредством дроссельных отверстий, ориентированных в ресиверную полость, выход из которой образован в виде симметричных отверстий в цилиндрическом выступе экрана, причем оси отверстий перпендикулярны оси оптического отражателя и ориентированы на заднюю его поверхность.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2200297C1

СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СНАРЯДОМ ПО СВЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ И УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Парфенов П.П.
  • Копылов Ю.Д.
  • Захарова Л.А.
  • Красеньков В.Н.
  • Орлов В.В.
RU2089836C1
КОМПЛЕКС ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ С ЛЕТЯЩЕГО СНАРЯДА 1995
  • Кузнецов Ю.М.
  • Красеньков В.Н.
  • Кравцова Л.И.
RU2095743C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ И СТРЕЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 1999
  • Кузнецов Ю.М.
  • Копылов Ю.Д.
  • Красеньков В.Н.
RU2148779C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ УПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УПРАВЛЯЕМЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 1999
  • Копылов Ю.Д.
  • Парфенов П.П.
  • Красеньков В.Н.
  • Гусаров Н.И.
  • Ремнева Л.Ф.
  • Лагутичев С.Г.
RU2165585C1
GB 1398443 A, 18.06.1975
US 4008869 A, 22.02.1977.

RU 2 200 297 C1

Авторы

Пушкин Н.М.

Сегал З.М.

Филатов В.К.

Даты

2003-03-10Публикация

2002-03-27Подача