СПОСОБ СКОРОСТНОЙ ФЛАНГОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ОРУДИЙНОГО ЗВЕНА ДВУХЗВЕННОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ Российский патент 2019 года по МПК B60G17/04 

Описание патента на изобретение RU2701627C1

Предлагаемое изобретение относится к области скорострельного пушечного вооружения и может быть использовано для совершенствования систем обеспечения точности стрельбы.

Наиболее близким к предполагаемому изобретению является способ скоростной фланговой стрельбы орудийного звена двухзвенной боевой машины при стрельбе, заключающийся в блокировании подвижных соединений элементов машины [Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»: Основы устройства и функционирования: Учебное пособие. Часть 1 / под ред. чл. - кор. РАЕН д-ра техн. наук, проф. В.А. Мальцева и Ю.А. Савенкова - Тула: АО «КБП», 2017. - 289 с.].

Известный способ осуществляется блокированием вертикального перемещения корпуса боевой машины, расположенного на упругих элементах подвески, жестким соединением его с осями опорных катков гусеничных движителей.

Недостатком известного способа является недостаточная устойчивость корпуса боевого звена двухзвенной боевой машины к угловому отклонению при скоростной стрельбе (особенно фланговой).

Технический результат направлен на повышение устойчивости боевого звена машины к угловым колебаниям и уменьшение угла его отклонения при скоростной стрельбе.

Технический результат достигается тем, что в способе скоростной фланговой стрельбы орудийного звена двухзвенной боевой машины с блокировкой подвижных соединений элементов машины, блокируют взаимную подвижность ведущего и ведомого элементов межзвенной связи относительно друг друга и дополнительно перед упомянутой блокировкой адаптируют прилегание опорных элементов обоих звеньев машины к рельефу местности.

Принцип предлагаемого способа основан на увеличении момента инерции боевого звена двухзвенной машины за счет увеличения массы, оказывающей поворотное сопротивление силе отдачи скоростной стрельбы, путем жесткого соединения звеньев машины между собой, а также за счет увеличения радиуса момента инерции.

На рисунке приведена схема реализации предлагаемого способа повышения устойчивости корпуса орудийного звена двухзвенной боевой машины (далее - способ).

На схеме приведены боевое звено 1 машины, стрельбовой модуль 2, межзвенное соединение 3, содержащее ведущий элемент 4 и ведомый элемент 5 и ведущее звено 6 с кабиной 7.

Предполагаемое изобретение реализуется на боевой машине следующим образом. Основное влияние на устойчивость боевого звена машины к угловым колебаниям оказывает его момент инерции Jб. Моменты инерции боевого звена 1 Jб и ведущего звена 6 Jв по отдельности относительно собственной продольной оси с разблокированным межзвенным соединением 3 составляют соответственно

где kб и kв - коэффициенты формы корпусов звеньев;

mб и mв - массы боевого и ведущего звеньев, кг;

Rб и Rв - радиусы корпусов относительно продольной оси боевого и ведущего звеньев, м.

При блокировании межзвенного соединения ведущий и ведомый элементы жестко соединяются друг с другом в трех координатных плоскостях. При этом звенья машины составляют единое тело с центром масс Цм, расположенным на прямой между центрами масс звеньев Цб и Цв. Для оценочного расчета можно принять для звеньев равными коэффициенты форм, массы и инерционные радиусы kб=kв, mб=mв и Rб=Rв. При прямолинейном движении, когда центр масс находится на общей продольной оси машины, момент ее инерции увеличится в два раза согласно формуле

В общем случае перед стрельбой звенья боевой машины могут располагаться на опорной поверхности под углом относительно друг друга в горизонтальной плоскости. При этом центр масс машины оказывается смещенным от продольной оси боевого звена 1 на величину аб в точку Цм (рисунок), расположенной на прямой, соединяющей центры масс боевого звена 1 (Цб) и ведущего звена 6(Цв). Момент инерции машины Jм при угловом расположении звеньев и смещенном центре масс Цм увеличивается. Так как корпуса звеньев расположены на упругих элементах подвески, суммарный момент инерции машины формируется из моментов инерций звеньев относительно собственных центров масс Цб и Цв, а также момента инерции каждого звена относительно двух осей вращения, проходящих соответственно через центр масс Цм и точку опоры О. Ось вращения Ц1м2 соединенных звеньев машины проходит через центр масс Цм параллельно продольной оси боевого звена (на расстоянии аб, рисунок) и перпендикулярно направлению силы выстрела, а другая ось вращения O1-O-O2 проходит через точку опоры О тоже параллельно продольной оси боевого звена на расстоянии b от оси центра масс.

При такой схеме момент инерции машины относительно оси центра масс Ц1м2 равен

где Jбц - момент инерции боевого звена относительно оси Ц1м2, кг⋅м2;

Jвц - момент инерции ведущего звена относительно оси Ц1м2, кг⋅м2.

Момент инерции машины относительно оси О1-О-О2, проходящей через точку опоры О, равен

где Jбо - момент инерции боевого звена относительно оси О1-О-О2, кг⋅м2;

Jво - момент инерции ведущего звена относительно оси О1-О-О2, кг⋅м2;

b - расстояние от оси O1-O-O2 до оси Ц1м2, м.

Полный момент инерции относительно обеих осей вращения равен

Из полученного равенства следует, что блокирование межзвенного соединения увеличивает момент инерции машины, а соответственно боевого звена, объединенного с ведущим звеном. При соосном расположении звеньев, как показано выше, момент инерции машины увеличивается в 2 раза.

При угловом расположении звеньев отношение момента инерции заблокированных звеньев по предлагаемому способу к моменту инерции боевого звена в соответствии с прототипом равно

Для оценочного расчета можно принять для звеньев равными коэффициенты форм, массы и инерционные радиусы kб=kв, mб=mв, Rб=Rв и aб=ав, при которых уравнение примет вид

При максимальном угле складывания звеньев машины в горизонтальной плоскости (30 градусов), с учетом того, что длина каждого звена машины равна 7 м, а ширина - 3 м) величина b может принимать значения до 3,5 м.

При а=0,5 R и b=R отношение моментов инерции равно

Согласно динамики движения тел угол отклонения корпуса машины пропорционален моменту инерции, поэтому указанный угол при скорострельной стрельбе по предлагаемому способу уменьшится в соответствии с изменением момента инерции.

Сопоставительный анализ показал, что предполагаемое изобретение позволяет увеличивать момент инерции и соответственно уменьшать угол отклонения корпуса при скоростной стрельбе на величину от двух до семи раз. При этом эффективность стрельбы, зависящая от угловых колебаний корпуса боевой машины, улучшается в 2 и более раза.

Похожие патенты RU2701627C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ГРЕБНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОДКА-ГРЕБЕЦ-ВЁСЛА И СИЛ НА ЕЁ ЭЛЕМЕНТАХ 2015
  • Черноморский Александр Исаевич
  • Курис Эдуард Давыдович
  • Плеханов Вячеслав Евгеньевич
RU2621380C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТА 2005
  • Голосной Олег Валентинович
  • Осокин Виктор Владимирович
RU2297604C1
ВОЕННАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА 2004
  • Григорьев Юрий Павлович
  • Крыхтин Юрий Иванович
RU2279628C2
БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА 2001
  • Хватов В.Ф.
  • Косиченко Д.Ю.
  • Шабалин А.В.
  • Ханакин В.В.
  • Иванеев А.И.
  • Крыхтин Ю.И.
  • Суворов Ф.Н.
  • Буряков В.М.
  • Рогинский Е.Б.
RU2223460C2
СПОСОБ ЗАРЯЖАНИЯ ВЫСТРЕЛАМИ ОРУДИЯ - ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2009
  • Рыбас Александр Леонидович
  • Хохлов Николай Иванович
  • Сальников Сергей Сергеевич
  • Швец Лев Михайлович
  • Карасев Владимир Павлович
  • Бурлаков Борис Валентинович
RU2403524C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА ОРУДИЯ 2009
  • Хохлов Николай Иванович
  • Швец Лев Михайлович
  • Бурлаков Борис Валентинович
  • Кривоногов Павел Александрович
RU2397428C1
ДВИЖИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 2010
  • Коминов Виталий Иванович
RU2460661C2
Способ определения скорости ракеты во время выхода ее из воды и дальности стартового участка ракет длительных сроков службы при осуществлении пуска с подводного положения 2021
  • Новиков Владимир Витальевич
  • Больших Александр Александрович
RU2795131C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ ВООРУЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ АРТИЛЛЕРИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 2013
  • Банарюк Иван Захарович
  • Быстров Александр Георгиевич
  • Кузьмин Владислав Владимирович
  • Майоров Петр Евгеньевич
  • Ратников Олег Борисович
  • Сидоров Алексей Иванович
  • Стулов Игорь Викторович
RU2539707C1
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВРАЩЕНИЯ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ 2005
  • Бродский Исай Лазаревич
  • Бережнов Сергей Геннадьевич
  • Аладьин Евгений Игоревич
  • Качала Михаил Вадимович
  • Костин Алексей Александрович
  • Круподерова Климентина Руслановна
  • Плугатарь Тарас Петрович
RU2290549C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 701 627 C1

Реферат патента 2019 года СПОСОБ СКОРОСТНОЙ ФЛАНГОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ОРУДИЙНОГО ЗВЕНА ДВУХЗВЕННОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ

Изобретение относится к устройствам для пуска снарядов. Способ скоростной фланговой стрельбы заключается в том, что блокируется взаимная подвижность между звеньями двухзвенной боевой машины с одновременным прилеганием к поверхности опорных элементов обоих звеньев машины. Технический результат – повышение устойчивости боевой двухзвенной машины при производстве фланговой стрельбы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 701 627 C1

Способ скоростной фланговой стрельбы орудийного звена двухзвенной боевой машины с блокировкой подвижных соединений элементов машины, отличающийся тем, что блокируют взаимную подвижность ведущего и ведомого элементов межзвенной связи относительно друг друга и дополнительно перед упомянутой блокировкой адаптируют прилегание опорных элементов обоих звеньев машины к рельефу местности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2701627C1

Способ определения содержания фтора и примесей (HF, CO2, O2 и инертного остатка) в техническом фторе 1959
  • Алесковский Б.В.
  • Цыплятников Г.П.
SU123752A1
WO 1987002635 A1, 07.05.1987
US 3035654, 22.05.1962.

RU 2 701 627 C1

Авторы

Клюшин Андрей Александрович

Демихов Сергей Владимирович

Игнатов Александр Васильевич

Белоцерковский Александр Яковлевич

Волков Степан Степанович

Даты

2019-09-30Публикация

2018-06-20Подача