УСТРОЙСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЯКОРНЫХ МИН Российский патент 2014 года по МПК B63G7/04 G01S15/00 

Описание патента на изобретение RU2522697C1

Предлагаемое изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для противоминного оружия - подводных аппаратов, используемых для уничтожения морских якорных мин.

Известны устройства для уничтожения якорных мин путем перерезания их минрепов (см. А.А.Кондратович, Г.Г.Пиянзов. Противоминное оружие. М.: Военное издательство, 1989, с.10-13). В конструкциях контактных тралов для этой цели используются резаки или подрывные патроны. Известные устройства предназначены только для перерезания минрепа морской мины, однако в ряде случаев, кроме перерезания минрепа (подсечения мины), необходимо обозначить местоположение всплывшей на поверхность воды мины, так как после ее всплытия требуется уничтожить мину как физическое тело или отбуксировать в несудоходный район.

Для обозначения местоположения мины используется другое устройство, принятое в качестве прототипа.

Известное устройство содержит захват с элементом сигнализации о местоположении стоящей на позиции мины. В качестве элемента сигнализации используется сигнальный буй (см. А.А.Кондратович, Г.Г.Пиянзов. Противоминное оружие. М.: Военное издательство, 1989, с.14), который, всплывая на поверхность воды, обозначает ее местоположение.

Устройство для уничтожения якорных мин, принятое в качестве прототипа, способно обозначить местоположение мины, что позволяет проводимым за тралом кораблям уклониться от обнаруженной мины. Однако известное устройство не перерезает минреп и, таким образом, не приводит к уничтожению мины, что является его недостатком.

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности уничтожения якорной мины, что обеспечивается перерезанием ее минрепа и указанием местоположения всплывшей мины.

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство для уничтожения якорных мин, содержащее захват и элемент сигнализации о местоположении мины, введен управляемый по команде с обеспечивающего судна резак с приводом, а элемент сигнализации выполнен в виде гидроакустического маяка, снабженного источником электропитания, каналами излучаемого и принимаемого сигналов, шифратором и датчиком давления.

При таком выполнении устройства для уничтожения якорных мин обеспечивается перерезание минрепа и указание места расположения всплывшей на поверхность воды мины.

Пример конструктивного выполнения предлагаемого устройства показан на фиг.1, на фиг.2 приведена схема гидроакустического маяка.

Устройство для уничтожения якорных мин устанавливается на раму 1 самодвижущегося подводного аппарата. На раме 1 закреплен привод 2 резака 3 и магазин 4. В магазине 4 может быть размещено несколько гидроакустических маяков 5, снабженных захватами 6, которые предназначены для фиксации маяка на минрепе 7.

Гидроакустический маяк (см. фиг.2) содержит приемоизлучающее устройство 8, канал приема 9, канал излучения 10, шифратор 11, датчик давления 12, источник питания 13.

Работа предлагаемого устройства происходит следующим образом.

Самодвижущийся подводный аппарат (привязной или автономный) при помощи системы самонаведения движется в сторону обнаруженной якорной мины. При подходе аппарата к минрепу мины, что определяется по телевизионному изображению, по команде, передаваемой с обеспечивающего судна, гидроакустический маяк 5 навешивается на минреп 7 мины. При срабатывании захвата 6 гидроакустического маяка включается его источник питания 13 и в память заносятся данные от датчика давления 12 о глубине места. После закрепления гидроакустического маяка на минрепе подается команда на привод 2 резака 3, который срабатывает, сдвигая ножи резака и перерезая минреп. Под воздействием положительной плавучести мина вместе с гидроакустическим маяком 5 всплывает на поверхность воды. На освободившееся место в магазине 4 перемещается очередной гидроакустический маяк. Гидроакустический маяк 5 по запросу гидроакустической станции обеспечивающего судна излучает кодированный акустический сигнал с информацией о глубине его расположения.

Полученные от гидроакустического маяка данные не только важны для обнаружения плавающей на поверхности воды мины, но и позволяют определить (по разнице между глубиной, на которой был перерезан минреп, и глубиной нахождения гидроакустического маяка при всплытии мины на поверхность воды) величину заглубления мины при нахождении ее на позиции.

Кроме того, если якорная мина снабжена устройством самоликвидации при отрыве минрепа, то чаще всего она затапливается. В этом случае по данным, полученным от гидроакустического маяка о глубине его нахождения, можно будет знать о самоликвидации мины и не тратить время на ее поиски.

Таким образом, предложенная конструкция устройства позволяет определить местоположение якорной мины после перерезания ее минрепа и тем самым повышает эффективность ее уничтожения.

Похожие патенты RU2522697C1

название год авторы номер документа
СИГНАЛИЗАТОР ЗАТРАЛИВАНИЯ МИНЫ КОНТАКТНЫМ ТРАЛОМ 2009
  • Мельников Борис Александрович
  • Вощуков Лев Владимирович
  • Нисневич Михаил Залманович
RU2404085C1
СИГНАЛИЗАТОР ЗАТРАЛИВАНИЯ МИНЫ КОНТАКТНЫМ ТРАЛОМ 2012
  • Мельников Борис Александрович
  • Нисневич Михаил Залманович
  • Вощуков Лев Владимирович
RU2509026C1
ОДИНАРНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ КОНТАКТНЫЙ ТРАЛ 2008
  • Мельников Борис Александрович
  • Лев Ион Гиршевич
  • Нисневич Михаил Залманович
RU2385253C2
Устройство радиомониторинга морских и воздушных объектов с применением привязного беспилотного летательного аппарата мультикоптерной схемы с электропитанием по тросу-кабелю 2023
  • Борисов Евгений Геннадьевич
  • Морозова Елена Владимировна
  • Сидоров Николай Михайлович
  • Чукалин Сергей Львович
RU2813105C1
МОРСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ МИНА 2015
  • Гаршин Олег Николаевич
RU2599152C1
САМОТРАНСПОРТИРУЮЩАЯСЯ МИНА-ГЛАЙДЕР И СПОСОБ ЕЕ ПОСТАНОВКИ 2016
  • Поленин Владимир Иванович
  • Новиков Александр Владимирович
  • Быстров Борис Васильевич
  • Попов Андрей Михайлович
RU2668021C2
МОБИЛЬНЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ БУЙ-МАЯК И СПОСОБ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОРСКОГО РАЙОНА 2018
  • Иванов Александр Владимирович
  • Новиков Александр Владимирович
RU2709058C2
Способ навигационного оборудования морского района 2022
  • Моргунов Юрий Николаевич
  • Тагильцев Александр Анатольевич
RU2789999C1
СИСТЕМА ОХРАНЫ ВОДНОГО РАЙОНА 2016
  • Поленин Владимир Иванович
  • Новиков Александр Владимирович
  • Потехин Александр Алексеевич
RU2659314C2
СИСТЕМА ПОИСКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН 2001
  • Егоров В.В.
  • Каралюн В.Ю.
  • Поляков В.Н.
RU2184676C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 522 697 C1

Реферат патента 2014 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЯКОРНЫХ МИН

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию. Устройство содержит захват и элемент сигнализации о местоположении мины, выполненный в виде гидроакустического маяка. Дополнительно установлен резак с приводом, управляемый по команде с обеспечивающего судна. Гидроакустический маяк содержит источник электропитания, каналы излучаемого и принимаемого сигналов, шифратор и датчик давления. Повышается эффективность уничтожения якорной мины за счет определения её местоположения после перерезания ее минрепа. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 522 697 C1

Устройство для уничтожения якорных мин, содержащее захват и элемент сигнализации о местоположении мины, отличающееся тем, что в него введен управляемый по команде с обеспечивающего судна резак с приводом, а элемент сигнализации выполнен в виде гидроакустического маяка, снабженного источником электропитания, каналами излучаемого и принимаемого сигналов, шифратором и датчиком давления.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2522697C1

US 5419272 A, 30.05.1995
US 6766745 B1, 27.07,2004
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ МАЯК-ОТВЕТЧИК 1997
  • Каралюн В.Ю.
RU2125733C1
Способ определения глубины установки гидроакустического маяка-ответчика 1990
  • Вольфсон Наталья Иосифовна
  • Цейтлин Владимир Бейнусович
  • Элькинд Леонид Борисович
SU1820345A1

RU 2 522 697 C1

Авторы

Мельников Борис Александрович

Нисневич Михаил Залманович

Вощуков Лев Владимирович

Солдатенков Владимир Анатольевич

Даты

2014-07-20Публикация

2012-12-12Подача