Изобретение относится к ракетному вооружению, а именно к управляемым ракетам класса «земля-воздух» и «воздух-воздух». Устройство может быть использовано для уничтожения всех современных воздушных средств нападения (целей), включая низколетящие противокорабельные ракеты, крылатые ракеты, оперативно-тактические баллистические ракеты, БПЛА, авиацию и вертолеты.
Известно устройство управляемой ракеты класса «воздух-воздух» для поражения воздушных целей [Л.Л.Нелюбин. Иллюстрированный военно-технический словарь. М.: Военное издательство министерства обороны, 1968 г., стр.316], состоящее из радиовзрывателя, электронной аппаратуры управления, телескопической системы наведения и отливки боевой части с взрывчатым веществом (ВВ), расположенной практически в хвостовой части ракеты.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность боевой части.
Известно устройство по совокупности существенных признаков наиболее близко к изобретению и принято в качестве прототипа - зенитная ракета «АСТЕР» (Владимир Коровин. НОВЫЕ ВАРИАНТЫ РАКЕТ "АСТЕР". Журнал "ВКО", 2002, №2, (5) EUROSAM (прототип). В состав боевой части ракеты введены два различных типа осколков, предварительно направленных в сторону цели.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность боевой части. Так как боевая часть располагается в средней части корпуса ракеты, и при подрыве ВВ, даже специальной формы, осколки разлетаются в разные стороны, образуя облако, по форме близкое к тору. При таком способе поражения воздушных целей в поражении участвует, в лучшем случае, четверть осколков, следовательно, масса головной части будет тяжелой. Осколки при таком разлете имеют низкую кинетическую энергию, что требует минимальной дистанции до поражаемой цели.
Задача изобретения состоит в повышении эффективности поражения воздушных средств нападения.
Задача решается заменой осколков на метаемые тела, которое прицельно выстреливается из стволов, окружающих приборный отсек, на расстоянии, обеспечивающем максимальное попадание. При выстреле метаемое тело приобретает большую кинетическую энергию и способно максимально поразить любые воздушные цели. Для точного определения момента выстрела в бортовую вычислительную машину (БЭВМ) перед запуском ракеты вводится математический образ цели и ее скорость.
Другие преимущества будут видны из описания изобретения и чертежаей где на фиг.1 показан общий вид устройства и схема управления, на фиг.2 показан вид спереди.
На фиг.1 показан общий вид устройства и схема управления, которая содержит приборный отсек 1, с передней части защищенный оптическим стеклом 2, внутри отсека находится фотоприемник 3, преобразователь изображения 4 в цифровой код, БЭВМ 5, дополнительная память (ОЗУ) 6, лазерный дальномер 7, устройство включения электрокапсуля 8. Вокруг приборного отсека 1 установлены стволы 10, скрепленные между собой и изготовленные из металла или из высокопрочного композиционного полимера, являющиеся одновременно корпусом ракеты 13, электрокапсуль 9. Внутри ствола находится порох 11, метаемое тело 12 в виде пули пробивного действия для нарезного ствола или ядра с зажигательным или разрывным действием для гладкого ствола.
Устройство работает следующим образом: перед пуском ракеты в память 6 заносится оптимальное расстояние для пуска электрокапсуля 9, математическая модель образа цели и возможности ее полета (линейная скорость и возможное маневрирование), это позволяет повысить помехозащищенность устройства. При полете ракеты изображение цели через оптическое стекло 2 попадает на фотоприемник 3, полученное изображение цели преобразуется в цифровой код преобразователем 4 и поступает в БЭВМ 5, где сигнал сравнивается с математической моделью образа цели, находящейся в памяти 6. Одновременно в компьютер поступает сигнал с лазерного дальномера 7, при совпадении полученных параметров, с заданной точностью, расстояние до цели и изображение цели в цифровом коде, с параметрами, занесенными в память 6, БЭВМ 5 выдает сигнал на устройство включения 8, которое подает напряжение на электрокапсуль 9. При воспламенении пороха 11 от электрокапсуля 9 продукты сгорания разгоняют в стволе 10 метаемое тело 12 до скорости, близкой к 1000 м/с. Учитывая, что вектор скорости ракеты и метаемого тела совпадают, энергии у метаемого тела будет достаточно для поражения наземных бронированных целей.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Антизасадное оружие | 2015 |
|
RU2623617C2 |
СПОСОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА СО СТОРОНЫ ВЕРХНЕЙ ПОЛУСФЕРЫ | 2020 |
|
RU2755951C1 |
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПО ЦЕЛИ (ВАРИАНТЫ) И ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2366886C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ | 2014 |
|
RU2581704C1 |
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЗДУШНОГО БАЗИРОВАНИЯ И СПОСОБ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2019 |
|
RU2749249C2 |
Способ дальнего обнаружения и поражения малозаметных воздушных и наземных целей | 2022 |
|
RU2804559C1 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМИ МЕТОДАМИ БОРЬБЫ С МАЛОГАБАРИТНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ | 2014 |
|
RU2578524C2 |
КОМПЛЕКС САМОЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | 2006 |
|
RU2336486C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТЫ С ПОДВИЖНОГО НОСИТЕЛЯ | 2011 |
|
RU2460029C1 |
СИСТЕМА ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОРУЖИЯ | 2021 |
|
RU2784528C1 |
Изобретение относится к ракетному вооружению, а именно к управляемым ракетам класса "земля-воздух" и "воздух-воздух". Устройство для поражения воздушных целей содержит приборный отсек, с передней части защищенный оптическим стеклом, фотоприемник, преобразователь изображения в цифровой код, бортовую вычислительную машину, лазерный дальномер и электрокапсюль. Вокруг приборного отсека установлены стволы, скрепленные между собой и образующие корпус ракеты, а внутри каждого ствола находится порох и метаемое тело. Изобретение обеспечивает повышение эффективности поражения воздушных средств нападения. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
КОРОВИН В | |||
Ж | |||
"ВКО" | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
EUROSAM | |||
Новые варианты ракет "АСТЕР" | |||
Публ | |||
Топчак-трактор для канатной вспашки | 1923 |
|
SU2002A1 |
РАКЕТА С ОТДЕЛЯЮЩИМСЯ БОЕВЫМ МОДУЛЕМ | 2001 |
|
RU2202098C1 |
БОЕВАЯ ЧАСТЬ С ВКЛАДНЫМИ ПОРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 2000 |
|
RU2192613C2 |
US 2004050282, A 18.03.2004 | |||
US 2004144280 A, 29.07.2004. |
Авторы
Даты
2007-02-10—Публикация
2005-07-15—Подача