СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ СНАРЯДАМИ С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ Российский патент 2004 года по МПК F41G3/16 

Описание патента на изобретение RU2236665C2

Предлагаемое изобретение относится к области техники вооружения, в частности к стрельбе неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций. Изобретение может быть использовано для повышения точности стрельбы самоходных и буксируемых артиллерийских систем, а также комплексов артиллерийского вооружения БМП и танков.

Известен способ стрельбы артиллерийским снарядом с закрытых огневых позиций на основе полной подготовки, включающий:

- определение метеоусловий (температуры и плотности воздуха, скорости и направления ветра) в слое атмосферы вплоть до максимальной высоты траектории полета снаряда путем запуска метеозонда [1] (стр. 48-54);

- определение суммарного отклонения начальной скорости при помощи обмеров зарядной каморы орудий [1] (стр. 55-57), а также определения уточняющих поправок при помощи измерения V0 основным орудием дивизиона баллистической станции и сострела всех орудий дивизиона с основным;

- уточнение углов наведения орудия по таблицам стрельбы на основании метеорологических данных и суммарного отклонения начальной скорости V0.

Недостатками данного способа являются: низкая точность стрельбы, обусловленная погрешностями определения V0 (σ δ V00,74% [3], стр. 225), а также ошибками определения метеоусловий из-за инструментальных погрешностей зондирования и пространственно-временной изменчивости атмосферы. Согласно данным [4] (стр. 234), вероятное отклонение ошибок по дальности полной метеобаллистической подготовки составляют 1,0-1,1%, вследствие чего стрельба на поражение возможна лишь при помощи корректировки огня по данным визуального наблюдения разрывов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ стрельбы с закрытых огневых позиций [2], включающий:

- измерение начальной скорости V0 снаряда, выстреливаемого из каждого орудия, радаром, использующим эффект Доплера непосредственно в процессе стрельбы;

- определение отклонения начальной скорости Δ V0 относительно табличного значения скорости;

- уточнение угла возвышения орудия по замеренному значению Δ V0.

В данном случае проведение сострелов не требуется, но при этом вероятное отклонение ошибки по дальности уменьшается незначительно (до 0,9-1,0%), т.е. достигается несущественное повышение точности метеобаллистической подготовки (МБП) в сравнении с [1].

Задачей предлагаемого изобретения при стрельбе с закрытых огневых позиций является уменьшение ошибок метеобаллистической подготовки по дальности за счет уменьшения метеорологической составляющей.

Поставленная задача достигается за счет того, что в способе стрельбы неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций, включающем определение отклонения начальной скорости снаряда Δ V0 от заданной табличной и корректировку угла возвышения ствола орудия ϕ с учетом полученного отклонения для дальнейшей стрельбы, дополнительно замеряют значения радиальной скорости снаряда в нескольких точках на участке траектории, по результатам замеров определяют коэффициент K, учитывающий отклонение метеоусловий от стандартных, а корректировку угла возвышения орудия производят в соответствии с формулой

ϕ =ϕ 01·К+λ 2·ΔV0,

где

Bj, i - элементы матрицы B=(AT·А)-1·AT,

ν i - значение радиальной скорости, замеренное в i-й момент времени,

- расчетные значения скорости при нормальных условиях стандартной атмосферы (ТВ=15° С, Р=10332,3 кгс/м2 и W=0),

- табулированные значения частных производных при К=0,

i=1... N - номер измерения скорости ν i,j=1, 2,

ϕ 0 - угол возвышения, соответствующий топографической дальности,

- табулированные значения частных производных,

V0 - начальная скорость снаряда,

Х - дальность полета,

Δ V0 - отклонение начальной скорости снаряда.

Сущность способа состоит в следующем. С помощью радара, использующего эффект Доплера, производят серию замеров радиальной скорости полета артиллерийского снаряда ν i=ν (ti) в моменты времени ti на участке траектории. По результатам измерений, используя математическую модель движения снаряда, идентифицируют метеобаллистические условия стрельбы (V0, К). Результаты идентификации используют для уточнения угла ϕ в последующих выстрелах.

Как следует из уравнений движения неуправляемого снаряда [5] (стр. 237-242), его траектория в вертикальной плоскости при заданном угле возвышения ϕ 0 определяется начальной скоростью V0 и ускорением силы лобового сопротивления J, которое зависит от метеоусловий - плотности и температуры воздуха, продольного ветра. Поэтому при идентификации метеобаллистических условий стрельбы за искомую величину принят вектор

где Δ V0 - отклонение начальной скорости от табличного значения VОТ;

К - коэффициент, учитывающий отклонение метеоусловий от стандартных (при ТВ=15° С, Р=10332,3 кгс/м2) на участке измерений.

где СХ - коэффициент сопротивления;

SM - площадь миделя;υ

V - текущая скорость;

m - масса снаряда;

θ - угол наклона траектории;

ρ - плотность воздуха;

Н - высота над уровнем моря;

М - число Маха.

Вектор определяем по измеренным значениям ν i, например, методом наименьших квадратов (МНК) [6] (стр. 195)

где А - матрица чувствительностей скорости к параметрам вектора ;

т.е.

где ν i - значение радиальной скорости, замеренное в i-й момент времени,

i=1... N - номер измерения скорости ν i,j=1, 2.

Зависимости υ i(K, Δ V0) являются нелинейными, поэтому линеаризованные соотношения (4) и (5) справедливы лишь в малой окрестности значения при котором находятся частные производные (5). Чтобы исключить методическую погрешность, связанную с линеаризацией, применен метод последовательных приближений. Стартовой точкой являются значения K=0, Δ V0=0; V0=VОТ.

В первом приближении производные (5) соответствуют точке старта. В последующих приближениях они вычисляются при идентифицированных значениях K, Δ V0, соответствующих предыдущему приближению. В q-м приближении определяются отклонения вектора искомых параметров от предыдущего приближения [6] (стр. 195)

где

Kq-1, Δ Vq-10

- значения искомых параметров, определенных в предыдущем приближении. В q-м приближении вектор искомых параметров вычисляется по формуле

где p=1... q - номера последовательных приближений.

Как показали расчеты, для обеспечения необходимой точности достаточно 5 приближений, т.е. q=5.

Используя идентифицированные значения K, Δ V0, уточняем угол возвышения орудия ϕ в соответствии с зависимостью

где

Bj,i - элементы матрицы В=(АT·А)-1·АT,

ϕ 0 - угол возвышения, соответствующий топографической дальности,

где - табулированные значения частных производных,

Х - дальность полета.

Для оценки погрешностей предлагаемого способа МБП в реальных условиях эксплуатации проведено статистическое моделирование с учетом высотной изменчивости метеоэлементов. В качестве базы данных для статистического моделирования были использованы результаты высотного зондирования атмосферы, полученные в различное время года. Для каждой реализации метеоусловий с номером n моделировался полет снаряда в этих условиях, в соответствии с алгоритмом (4)-(8) производилась идентификация K и Δ V0 и корректировка угла возвышения ϕ . Затем рассчитывается траектория со скорректированным углом возвышения, определяется дальность падения снаряда Дn и ошибка стрельбы

где Ду - дальность до цели.

В результате моделирования методом статистических испытаний определяется вероятное отклонение ошибок МБП по дальности Вд. Величина Вд зависит от дальности стрельбы и длины участка регистрации (базы). Результаты оценок Вд для различных баз и дальностей стрельбы приведены на чертеже.

Таким образом, уменьшение ошибок МБП по дальности за счет уменьшения метеорологической составляющей при использовании предлагаемого изобретения в зависимости от условий стрельбы и базы достигает 10 раз.

Источники информации

1. Пособие по изучению правил стрельбы и управлению огнем артиллерии. М.: Воениздат, 1985.

2. ЕР патент №0512856 В1, МПК 6 F 41 G 3/12, F 41 G 3/32. Система оружия.

3. Правила стрельбы и управления огнем артиллерии. - М.: Воениздат, 1984.

4. Стрельба наземной артиллерии. - М.: Воениздат, 1960.

5. Байдуков В.Б., Клумов А.С. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1979.

6. Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М., 1976.

Похожие патенты RU2236665C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СНАРЯДАМИ С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ 2011
  • Бабичев Виктор Ильич
  • Шигин Александр Викторович
  • Морозов Владимир Иванович
  • Голомидов Борис Александрович
  • Ларин Дмитрий Викторович
  • Ларин Андрей Викторович
  • Подколзин Алексей Александрович
  • Шамин Михаил Степанович
  • Никулина Ольга Александровна
RU2453790C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ СНАРЯДОМ С ЛАЗЕРНОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАВЕДЕНИЯ 2009
  • Морозов Владимир Иванович
  • Голомидов Борис Александрович
  • Шигин Александр Викторович
  • Ларин Андрей Викторович
  • Ларин Дмитрий Викторович
  • Шамин Михаил Степанович
  • Никулина Ольга Александровна
RU2408832C1
Способ стрельбы из артиллерийского вооружения 2021
  • Соловьев Владимир Александрович
  • Ярощук Степан Степанович
  • Тарас Роман Борисович
  • Пафиков Евгений Анатольевич
RU2772681C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ С ЛАЗЕРНОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАВЕДЕНИЯ 2005
  • Бабичев Виктор Ильич
  • Рабинович Владимир Исаакович
  • Подчуфаров Юрий Борисович
  • Ларин Андрей Викторович
  • Ларин Дмитрий Викторович
  • Шамин Михаил Степанович
RU2300726C1
Способ определения отклонений реальных метеорологических условий от табличных, учитываемых при расчете установок для стрельбы артиллерии 2019
  • Абраменко Виктор Григорьевич
  • Вальковский Глеб Викторович
  • Стрибук Петр Васильевич
  • Почечуев Сергей Дмитриевич
RU2700709C1
Способ выполнения огневых задач с составлением индивидуальных таблиц стрельбы орудия 2023
  • Хохлов Владимир Александрович
  • Кулишкин Виталий Александрович
  • Елисеев Алексей Петрович
  • Кропачев Алексей Владимирович
RU2816131C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ СТРЕЛЬБЫ НА ПОРАЖЕНИЕ ИЗ МИНОМЕТОВ 2021
  • Деров Максим Николаевич
  • Трофимов Михаил Владимирович
  • Козиков Александр Юрьевич
  • Барсуков Виталий Алексеевич
RU2763897C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПО ЦЕЛИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2002
  • Березин С.М.
  • Богданова Л.А.
  • Бузовкин М.Б.
RU2234044C2
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ ПО ДВИЖУЩИМСЯ ЦЕЛЯМ 1997
  • Грамагин М.А.
  • Тригуб С.П.
  • Суконкин Б.В.
  • Синицын В.Е.
  • Кукин М.Ю.
RU2134892C1
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ УПРАВЛЯЕМЫМ СНАРЯДОМ 2007
  • Бабичев Виктор Ильич
  • Рабинович Владимир Исаакович
  • Подчуфаров Юрий Борисович
  • Ларин Андрей Викторович
  • Ларин Дмитрий Викторович
  • Шамин Михаил Степанович
RU2359214C1

Реферат патента 2004 года СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ СНАРЯДАМИ С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Изобретение относится к области техники вооружения, в частности к стрельбе неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций. Изобретение может быть использовано для повышения точности стрельбы самоходных и буксируемых артиллерийских систем, а также комплексов артиллерийского вооружения БМП и танков. Техническим результатом является уменьшение ошибок метеобаллистической подготовки по дальности. Для достижения данного технического результата в самоходных и буксируемых артиллерийских системах, а также в комплексах артиллерийского вооружения БМП и танков необходимо использовать баллистическую станцию, способную определять падение скорости снаряда на участке траектории. Зная баллистические и аэродинамические характеристики снаряда, а также падение его скорости после первого выстрела, методом наименьших квадратов определяется начальная скорость вылета снаряда и коэффициент торможения, учитывающий изменение влияния встречного или попутного ветра, изменение плотности воздуха и атмосферного давления. Далее производится корректировка угла прицеливания по таблицам стрельбы в зависимости от полученных результатов для начальной скорости и коэффициента торможения. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 236 665 C2

Способ стрельбы неуправляемыми снарядами с закрытых огневых позиций, включающий определение отклонения начальной скорости снаряда Δ V0 от заданной табличной и корректировку угла возвышения ствола орудия ϕ с учетом полученного отклонения для дальнейшей стрельбы, отличающийся тем, что дополнительно замеряют значения радиальной скорости снаряда в нескольких точках на участке траектории, по результатам замеров определяют коэффициент К, учитывающий отклонение метеоусловий от стандартных, а корректировку угла возвышения орудия производят в соответствии с формулой

ϕ =ϕ 01·К+λ 2·ΔV0;

Bj,i - элементы матрицы В=(АТ·А)-1·АТ,

ν i - значение радиальной скорости, замеренное в i-ый момент времени;

ν расчi

- расчетные значения скорости при нормальных условиях Стандартной атмосферы;

- табулированные значения частных производных при К=0;

i=1... N - номер измерения скорости ν i, j=1, 2;

ϕ 0 - угол возвышения, соответствующий топографической дальности;

- табулированные значения частных производных;

V0 - начальная скорость снаряда;

Х - дальность полета;

Δ V0 - отклонение начальной скорости снаряда.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2236665C2

Устройство для разливки металлов 1974
  • Васильев Борис Кириллович
  • Васильев Кирилл Васильевич
SU512856A1
RU 94004554 А1, 27.11.1995
US 4922802 A, 08.05.1990
US 5180881 А, 19.01.1993.

RU 2 236 665 C2

Авторы

Шипунов А.Г.

Березин С.М.

Морозов В.И.

Голомидов Б.А.

Шамин М.С.

Сальников С.С.

Крыльцов А.В.

Даты

2004-09-20Публикация

2002-08-20Подача