Ракета с динамическими помехами Российский патент 2018 года по МПК F42B15/00 F42B12/00 

Описание патента на изобретение RU2652024C1

Изобретение относится к ракетам всех классов, но преимущественно - к противотанковым - как к ручным гранатометам небольшой дальности действия (при этом граната такого гранатомета считается ракетой, чем она на самом деле и является по своему принципу действия), так и к противотанковым управляемым или самонаводящимся ракетам (далее «противотанковая ракета»).

Известны такие ракеты, например, см. заявку №2012142080, содержащие корпус, боевую часть, двигатель и систему наведения. Так как современные, а тем более перспективные танки будут оснащены системой активной защиты с использованием радиолокатора, то встает вопрос о противодействии таким системам. В прототипе, в частности, используется для этого отработавшая первая ступень ракеты, которая падает в сторону танка. Это решение нельзя признать эффективным, так как первая ступень при этом не управляется и наверняка не попадет в танк, особенно движущийся.

Недостатком известных противотанковых ракет, в том числе - прототипа, является отсутствие систем постановки помех радиолокатору танка или, как в прототипе, малоэффективная такая система.

Задача и технический результат изобретения - постановка радиолокационных помех радиолокатору оборонительной системы объекта.

Для этого ракета имеет лазерный или радиолокационный дальномер и имеет несколько ложных ракет с радиопрозрачным обтекателем, радиолокационным отражателем, кумулятивным зарядом и ракетным двигателем.

В том случае если ракета оснащена полуактивной или активной радиолокационной головкой самонаведения, радиолокационный дальномер может являться частью системы наведения.

Чтобы радиолокационные отражатели ложных ракет не мешали работе радиолокационной головке самонаведения, они имеют одностороннюю направленность - только в переднюю полусферу (здесь и далее все направления даны относительно направления полета противотанковой ракеты).

Сигнатура радиолокационного отражателя должна как можно лучше соответствовать сигнатуре противотанковой ракеты.

Импульс ракетных двигателей ложных ракет должен быть очень небольшим: желательный вариант - чтобы они выстроились впереди противотанковой ракеты цепочкой с интервалом 3-5 метров. А чтобы инфракрасное излучение этих двигателей не мешало работе инфракрасной системы наведения противотанковой ракеты, работать они должны очень короткое время.

Ложные ракеты могут располагаться на наружной стороне корпуса ракеты, особенно если ракета летит в вакууме (стратегические боеголовки). Но для противотанковых ракет из соображений компактного хранения и малого аэродинамического сопротивления желательно, чтобы ложные ракеты располагались внутри корпуса основной (допустим, противотанковой) ракеты в одной или двух поперечных (то есть диаметральных или близких к диаметральному положению) кассетах или в расположенных по окружности основной ракеты откидных люках (см. эскиз).

Если ракеты расположены снаружи корпуса противотанковой ракеты, то для уменьшения аэродинамического сопротивления желательно располагать их продольно друг за другом в двух центросимметричных (то есть диаметрально расположенных) рядах, возможно в трубах.

В случае наружного расположения ложных ракет их радиолокационные отражатели будут увеличивать сигнатуру противотанковой ракеты. Чтобы компьютер защитной системы танка не смог по этому признаку отличить ложную ракету от противотанковой, радиолокационные отражатели ложных ракет должны быть выполнены складывающимися и запираемыми защелкой, контактирующей с элементом корпуса противотанковой ракеты.

На эскизе показано поперечное сечение противотанковой ракеты. На ее цилиндрической поверхности расположены шесть люков, состоящих каждый из части цилиндрической поверхности корпуса ракеты 1 (назовем ее «крышкой» люка). На этой крышке на направляющих (например, Т-образных) расположена ложная ракета 2. Для лучшей аэродинамической обтекаемости на место крышки 1 становится створка 3, в данном случае одновременно являющаяся ограничителем открытого положения крышки. Но створка является необязательной, так как пуск ложных ракет производится в непосредственной близости от танка и небольшое ухудшение аэродинамики при этом не имеет существенного значения.

Работает противотанковая ракета так: примерно за 100 метров до танка (зависит от скорости ракеты) по сигналу дальномера люки центросимметрично (то есть диаметрально) открываются, и ракеты выпускаются вперед. При этом возможны два случая - если ракета неуправляемая («граната» гранатомета), то пускать ложные ракеты обязательно надо парами, чтобы несимметричное обтекание противотанковой ракеты не увело ее с нужного курса. То есть, приближаясь к танку, противотанковая ракета выпустит три пары ложных ракет 2.

Если же ракета управляемая, то можно пускать ложные ракеты по одной - это в наибольшей степени затруднит работу защитной системы танка. Более того, открывать все шесть люков при этом можно не парами, а сразу (но пускать все равно надо центросимметрично). Как сказано выше, желательный вариант - чтобы в момент касания первой ложной ракеты поверхности танка все ложные ракеты выстроились впереди противотанковой ракеты цепочкой с интервалом 3-5 метров.

Действие ложных ракет двойное - во-первых, они вызывают срабатывание на себя защитных средств танка, а во-вторых, попадая в танк, они своими кумулятивными зарядами небольшой мощности вызывают ложное срабатывание динамической защиты, и, возможно, выводят из строя элементы самой защитной системы (радиолокатор, противоракетные средства).

Чтобы ложные ракеты попали в танк или хотя бы летели в его сторону, надо, чтобы по движущемуся танку противотанковая ракета летела по пересекающейся траектории, а не по «кривой погони».

Похожие патенты RU2652024C1

название год авторы номер документа
Крылатая ракета (варианты) 2016
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2622274C1
Двухрежимная головка самонаведения 2017
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2661504C1
РАКЕТА И СПОСОБ ЕЁ РАБОТЫ 2014
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2590760C2
Способ парного пуска противосамолётных ракет 2016
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2625135C1
БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2015
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2597740C1
ТАНК СТАРОВЕРОВА 2015
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2580379C1
РЕАКТИВНЫЙ ГРАНАТОМЕТ И РАКЕТА ДЛЯ НЕГО /ВАРИАНТЫ/ 2012
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2499973C1
СТЕЛС-СНАРЯД 2013
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2522342C1
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 2012
  • Басалкевич Георгий Александрович
  • Гуськов Алексей Борисович
  • Замыслов Александр Сергеевич
  • Зубарев Игорь Витальевич
  • Исаев Ильдар Шамильевич
  • Мазур Алексей Михайлович
  • Самородский Михаил Викторович
RU2527610C2
Антизасадное оружие 2015
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2623617C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 652 024 C1

Реферат патента 2018 года Ракета с динамическими помехами

Изобретение относится к ракетам с динамическими помехами для различных их классов. Технический результат – повышение эффективности создания радиолокационных помех радиолокатору оборонительной системы объекта. Ракета содержит корпус, двигатель и систему управления. Для противодействия движущемуся объекту с активной защитой ракета имеет лазерный или радиолокационный дальномер и несколько ложных ракет с радиопрозрачным обтекателем, радиолокационным отражателем, кумулятивным зарядом и ракетным двигателем. Ложные ракеты предназначены для срабатывания защитных средств объекта. При этом ракета обеспечена возможностью движения по пересекающейся траектории к движущемуся объекту. Кумулятивные заряды ложных ракет имеют мощность, обеспечивающую возможность вывода из строя активной защиты объекта. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 652 024 C1

1. Ракета с динамическими помехами, содержащая корпус, двигатель и систему управления, отличающаяся тем, что для противодействия движущемуся объекту с активной защитой она имеет лазерный или радиолокационный дальномер и несколько ложных ракет с радиопрозрачным обтекателем, радиолокационным отражателем, кумулятивным зарядом и ракетным двигателем, предназначенных для срабатывания защитных средств объекта, причем ракета обеспечена возможностью движения по пересекающейся траектории к движущемуся объекту, а кумулятивные заряды ложных ракет имеют мощность, обеспечивающую возможность вывода из строя активной защиты объекта.

2. Ракета по п. 1, отличающаяся тем, что если ракета оснащена полуактивной или активной радиолокационной головкой самонаведения, то радиолокационный дальномер является частью системы наведения.

3. Ракета по п. 1, отличающаяся тем, что радиолокационные отражатели ложных ракет имеют одностороннюю направленность - только в переднюю полусферу.

4. Ракета по п. 1, отличающаяся тем, что ложные ракеты расположены внутри корпуса ракеты в одной или двух поперечных кассетах,или в расположенных по окружности ракеты откидных люках.

5. Ракета по п. 1, отличающаяся тем, что если ложные ракеты расположены снаружи корпуса противотанковой ракеты, то для уменьшения аэродинамического сопротивления они расположены продольно друг за другом в двух центросимметричных рядах и, возможно, в трубах.

6. Ракета по п. 1, отличающаяся тем, что радиолокационные отражатели ложных ракет выполнены складывающимися и запираемыми защелкой, контактирующей с элементом корпуса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2652024C1

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 2012
  • Басалкевич Георгий Александрович
  • Гуськов Алексей Борисович
  • Замыслов Александр Сергеевич
  • Зубарев Игорь Витальевич
  • Исаев Ильдар Шамильевич
  • Мазур Алексей Михайлович
  • Самородский Михаил Викторович
RU2527610C2
Прибор для введения резинового пластыря внутрь шланга 1929
  • Гвоздев-Иванский Н.И.
SU23100A1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИХ ЗОНЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И АКТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Каратаев Робиндар Николаевич
  • Стахов Евгений Александрович
  • Хайруллин Рустам Бариевич
  • Щербаков Геннадий Иванович
RU2367893C2
RU 95107360 А1, 10.04.1997
US 4560595 A, 24.12.1985
СТЕПАНОВ В
В., Современные противотанковые средства, Санкт-Петербург, Реноме, 2016, с
Схема обмотки ротора для пуска в ход индукционного двигателя без помощи реостата, с применением принципа противосоединения обмоток при трогании двигателя с места 1922
  • Шенфер К.И.
SU122A1

RU 2 652 024 C1

Авторы

Староверов Николай Евгеньевич

Даты

2018-04-24Публикация

2017-03-27Подача