Изобретение относится к области ракетой техники и может быть использовано в ракетных комплексах с радиокомандной системой управления.
Известна радиоуправляемая ракета комплекса «Кроталь» [1], содержащая двигатель, размещенный в задней части ракеты, аппаратуру управления с антеннами (устройствами, преобразующими радиоволны в направленные электромагнитные волны, и наоборот), расположенными на концах оперения в задней части ракеты и соединенными с аппаратурой управления, расположенной в передней части ракеты, фидерным трактом. Команды наведения на цель с наземного радиолокатора принимаются антенными устройствами ракеты и по фидерным трактам передаются в аппаратуру управления. Недостатком данного устройства является высокий уровень приема сигнала боковых и задних лепестков диаграмм направленности антенны в связи с отсутствием возможности мер подавления боковых лепестков из-за небольших габаритов антенн, расположенных на оперении, что снижает помехозащищенность комплекса. Кроме того, из-за большой длины фидерного тракта (так как энергия канализируется от передней части ракеты к задней) в нем возникают потери энергии и помехи из-за. электромагнитных наводок извне.
Прототипом данного предлагаемого изобретения выбрана «Радиоуправляемая зенитная ракета» [2], которая содержит двигатель, закрепленный в задней части ракеты, фидерный тракт, размещенный между корпусом ракеты и ее задней частью, который соединяет наружные антенны с входом аппаратуры, размещенной в корпусе ракеты. Устройство позволяет снизить уровень приема сигнала боковых лепестков диаграммы направленности антенн за счет их экранирования корпусом двигателя и уменьшить длину фидерного тракта, что обеспечивает более высокую помехозащищенность и уменьшает потери энергии в фидерном тракте. Однако устройство имеет следующий недостаток - расположение фидерного тракта между задним торцем ракеты и двигателем увеличивает длину ракеты, что существенно снижает жесткость и прочность планера и ограничивает значение допустимой перегрузки ракеты, а следовательно, ее маневренность. Кроме того, необходимое в данном случае размещение аппаратуры управления на минимально возможном расстоянии от заднего торца корпуса ракеты для снижения потерь энергии накладывает определенные ограничения на возможность осуществления оптимальной компоновки ракеты.
Задачей изобретения является уменьшение длины ракеты при одновременном повышении значений допустимой перегрузки ракеты за счет повышения ее жесткости.
Решение задачи достигается тем, что в радиоуправляемой ракете, содержащей корпус, двигатель, закрепленный на заднем торце корпуса, аппаратуру управления, размещенную в корпусе ракеты, вход которой фидерными трактами соединен с антеннами, закрепленными на наружной поверхности ракеты, аппаратура управления размещена в осесимметричной полости, сформированной внутри двигателя у его переднего торца, и фидерные тракты снабжены высокочастотными разъемами, размещенными внутри корпуса и имеющими между собой резьбовое соединение, при этом корпуса разъемов, находящихся со стороны антенн, выполнены в виде донного цилиндра с центральным осевым отверстием, на наружной поверхности которого посредством резьбового соединения установлена гайка конического сечения, размещенная в радиальном коническом отверстии, выполненном в боковой поверхности корпуса ракеты у переднего торца двигателя концентрично разъемам, части которых, находящиеся со стороны аппаратуры управления, закреплены внутри корпуса.
Изобретение иллюстрируется (фиг.1, 2), на которых изображена радиоуправляемая ракета в полете.
Радиоуправляемая ракета содержит корпус 1, двигатель 2, аппаратуру управления 3, размещенную в полости «в», антенны 4, высокочастотные разъемы 5, конические гайки 6, установленные в конические отверстия «б» корпуса ракеты, и фидерные тракты 7.
Размещение аппаратуры управления (3) в полости «в», сформированной внутри двигателя (2) у его переднего торца, позволяет получить минимально возможную длину ракеты и соответственно повысить ее жесткость, что в свою очередь повышает точность наведения, особенно при выполнении ракеты по аэродинамической схеме «утка». Указанное размещение аппаратуры управления (3), наличие высокочастотных разъемов (5) в совокупности соединения фидерного тракта (7) непосредственно перед двигателем (2) обеспечивает минимальные размеры полости «в» в двигателе и минимально возможную длину фидерных трактов, что снижает потери энергии и повышает помехоустойчивость ракеты. Соосное расположение высокочастотных разъемов (5), имеющих между собой резьбовое соединение, с отверстиями «б» на корпусе ракеты (1) и последующее их закрепление обеспечивается технологией сборки. Для исключения попадания набегающего потока воздуха во время полета в корпус ракеты и обеспечения надежной фиксации высокочастотного разъема при действии вибрационных нагрузок в отверстие корпуса установлена коническая гайка (6), а ответный разъем, соединенный с ней посредством резьбового соединения, выполнен в виде донного цилиндра с центральным осевым отверстием, служащим для установки фидера.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет уменьшить длину радиоуправляемой ракеты, увеличить значения допустимой перегрузки и повысить точность наведения на стартовом участке полета.
Источники информации
1. Информационный справочник ЦАГИ. Октябрь 1970 г. (1 лист).
2. Патент РФ 2189003 МПК7 F 42 В 15/00.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиоуправляемая ракета | 2019 |
|
RU2710340C1 |
Радиоуправляемый снаряд | 2016 |
|
RU2634138C1 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТА | 2000 |
|
RU2189003C2 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА | 2005 |
|
RU2284455C1 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА | 2006 |
|
RU2303234C1 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА | 2003 |
|
RU2255297C1 |
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА | 2005 |
|
RU2291525C2 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТА | 2001 |
|
RU2184343C1 |
МЕХАНИЗМ УДЕРЖАНИЯ РАКЕТЫ В ПУСКОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ | 2004 |
|
RU2265182C1 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТА С ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | 2008 |
|
RU2373486C1 |
Изобретение относится к области вооружения. Радиоуправляемая ракета содержит корпус, двигатель, аппаратуру управления, вход которой фидерными трактами соединен с антеннами. Аппаратура управления размещена в осесимметричной полости, сформированной внутри двигателя у его переднего торца. Фидерные тракты снабжены высокочастотными разъемами, имеющими между собой резьбовое соединение. Корпуса разъемов выполнены в виде донного цилиндра с центральным осевым отверстием. На наружной поверхности цилиндра посредством резьбового соединения установлена гайка конического сечения, размещенная в радиальном коническом отверстии, выполненном в боковой поверхности корпуса ракеты у переднего торца двигателя концентрично разъемам, части которых, находящиеся со стороны аппаратуры управления, закреплены внутри корпуса. При использовании изобретения уменьшается длина ракеты. 2 ил.
Радиоуправляемая ракета, содержащая корпус, двигатель, закрепленный на заднем торце корпуса, аппаратуру управления, размещенную в корпусе ракеты, вход которой фидерными трактами соединен с антеннами, закрепленными на наружной поверхности ракеты, отличающаяся тем, что аппаратура управления размещена в осесимметричной полости, сформированной внутри двигателя у его переднего торца, и фидерные тракты снабжены высокочастотными разъемами, размещенными внутри корпуса и имеющими между собой резьбовое соединение, при этом корпуса разъемов, находящихся со стороны антенн, выполнены в виде донного цилиндра с центральным осевым отверстием, на наружной поверхности которого посредством резьбового соединения установлена гайка конического сечения, размещенная в радиальном коническом отверстии, выполненном в боковой поверхности корпуса ракеты у переднего торца двигателя концентрично разъемам, части которых, находящиеся со стороны аппаратуры управления, закреплены внутри корпуса.
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТА | 2000 |
|
RU2189003C2 |
РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТА | 2001 |
|
RU2184343C1 |
УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА В ОХРАННЫХ ПРИБОРАХ И ИЗВЕЩАТЕЛЯХ ПОЖАРНЫХ | 2006 |
|
RU2314612C1 |
US 3876169 A, 08.04.1975. |
Авторы
Даты
2005-08-20—Публикация
2004-03-11—Подача