Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано для управления темпом стрельбы авиационных автоматических пушек с электрозапальным стреляющим механизмом, обеспечивающим стрельбу при использовании патронов с электрокапсюлями-воспламенителями (ЭКВ).
Известен способ стрельбы из автоматического оружия боевой машины в описании в изобретению №2659464 от 03.07.2017, опубл. 02.07.2018, МПК №2659464, включающий подготовительные операции по выверке нулевой линии прицеливания прицела относительно оружия и его пристрелке при малом темпе стрельбы с определением поправок на смещение прицельной марки прицела относительно оси канала ствола оружия в горизонтальной и вертикальной плоскостях, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют пристрелку оружия при большом темпе стрельбы с определением поправок на смещение прицельной марки прицела относительно оси канала ствола оружия в двух плоскостях, а в состав системы управления огнем боевой машины дополнительно включают прицел с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях и блок ввода поправок, обеспечивающий смещение на основе интерполяционного алгоритма оси канала ствола оружия в двух плоскостях с помощью приводов наведения стабилизатора оружия относительно прицельной марки прицела при стрельбе в темпах от малого до большого с учетом результатов пристрелки оружия в данных темпах стрельбы.
Недостатки: недостаточно высокая эффективность стрельбы, т.к. способ не позволяет выбирать эффективный темп стрельбы в зависимости от дальности до цели.
Наиболее близким к заявленному техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является способ стрельбы из автоматического оружия боевой машины (Суворов СВ. Боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3. М.: Стратегия КМ: Яуза: Эксмо, 2011. - 128 с.). Описанный способ принят за прототип изобретения. Переключение темпа стрельбы из пушки осуществляется переключателем расположенном на блоке управления. Для дистанционного управления работой спускового механизма предназначен электроспуск:
- на малом темпе стрельбы (переключатель ТЕМП стоит в положении М) на электромагнит подаются импульсы с частотой 200-240 в минуту; выстрелы следуют с той же частотой;
- на большом темпе стрельбы (переключатель ТЕМП стоит в положении Б) на электромагнит подается постоянное напряжение, шептало постоянно утоплено и стрельба ведется большим темпом.
Недостатки: недостаточно высокая эффективность стрельбы, т.к. способ не позволяет выбирать эффективный темп стрельбы в зависимости от дальности до цели.
Технический результат: повышение эффективности боевого применения ААО по воздушным и наземным целям.
Технический результат в способе управления темпом стрельбы авиационных автоматических пушек с электрозапальным стреляющим механизмом, достигается за счет того, что с помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) производят обнаружение и распознавание цели, определяют дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью, при этом информация о параметрах цели передается в бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ) в которой происходит ее обработка и вычисляется упрежденная дальность стрельбы, затем обработанный сигнал дальности стрельбы, представленный в виде машинного кода, поступает на индикатор лобового стекла (ИЛС) в кабину летчика (оператора) при этом каждый разряд кода соответствует своей дальности, причем значению дальности до цели присваивается код, поступающий на дешифратор и преобразующийся в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности, электрические импульсы подаются на электронный ключ, открывающийся по нажатию боевой кнопки (БК), при этом, напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает электрокапсюль-воспламенитель снаряда и происходит выстрел.
Вероятность поражения цели при применении авиационного артиллерийского оружия (ААО) зависит от темпа стрельбы, дальности и поражающих свойств АПС. Предложенный способ управления темпом стрельбы из авиационных автоматических пушек с электрозапальным стреляющим механизмом решает задачу выбора темпа стрельбы в зависимости от дальности до цели, что позволяет управлять индивидуальным рассеиванием в широком диапазоне возможных условий стрельбы, обеспечивая повышение эффективности боевого применения ААО по воздушным и наземным целям. И не требует от экипажа выхода на дальность эффективной стрельбы, что сокращает время нахождения в зоне действия объектовой ПВО при действии по наземным целям, приводит к снижению расхода боеприпасов при стрельбе.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом позволяет сделать вывод, о том, что заявляемое изобретение отвечает условиям патентоспособности: является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом.
С помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) в зависимости от условий боевого применения, производят обнаружение и распознавание цели, определяют параметры цели (дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью). Информация о параметрах цели передается в бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ) в которой происходит обработка информации и вычисляется упрежденная дальность стрельбы. После этого с выходного регистра процессора БЦВМ обработанный сигнал дальности стрельбы поступает на индикатор лобового стекла (ИЛС) в кабину летчика (оператора). Обработанный сигнал дальности стрельбы представлен в виде шестнадцатиразрядного кода, где каждый разряд соответствует своей дальности. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности, которые подаются на вход электронного ключа. По нажатию боевой кнопки (БК) импульс напряжения открывает электронный ключ, напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает ЭКВ снаряда и происходит выстрел. После возврата частей и механизмов пушки в исходное для стрельбы положение, очередного выстрела не происходит, пока на вход электронного ключа не поступит очередной импульс. Таким образом, темп стрельбы определяется частотой следования импульсов электрического напряжения, зависящей от дальности до цели.
Пример 1.
С помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) в зависимости от условий боевого применения, производят обнаружение и распознавание цели, определяют параметры цели (дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью).
После обнаружения, распознавания цели в БЦВМ обрабатывается информация и вычисляется упрежденная дальность стрельбы, например, 485 метров. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности.
где N - темп стрельбы; DA - упрежденная дальность стрельбы.
В данном случае для дальности 485 метров выбирается темп стрельбы 1500 выстрелов в минуту. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования 25 Гц, импульс напряжения подается на вход электронного ключа. По нажатию боевой кнопки (БК) импульс напряжения открывает электронный ключ, напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает ЭКВ патрона и происходит выстрел. После возврата частей и механизмов пушки в исходное для стрельбы положение очередного выстрела не происходит пока на вход электронного ключа не поступит очередной импульс.
Пример 2.
С помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) в зависимости от условий боевого применения, производят обнаружение и распознавание цели, определяют параметры цели (дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью).
После обнаружения, распознавания цели в БЦВМ обрабатывается информация и вычисляется упрежденная дальность стрельбы, например, 1100 метров. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности.
где N - темп стрельбы; DA - упрежденная дальность стрельбы.
В данном случае для дальности 1100 метров выбирается темп стрельбы 900 выстрелов в минуту. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования 15 Гц, импульс напряжения подается на вход электронного ключа. По нажатию боевой кнопки (БК) импульс напряжения открывает электронный ключ, напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает ЭКВ патрона и происходит выстрел. После возврата частей и механизмов пушки в исходное для стрельбы положение очередного выстрела не происходит пока на вход электронного ключа не поступит очередной импульс.
Пример 3.
С помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) в зависимости от условий боевого применения, производят обнаружение и распознавание цели, определяют параметры цели (дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью).
После обнаружения, распознавания цели в БЦВМ обрабатывается информация и вычисляется упрежденная дальность стрельбы, например, 1600 метров. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности.
где N - темп стрельбы; DA - упрежденная дальность стрельбы.
В данном случае для дальности 1600 метров выбирается темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования 10 Гц, импульс напряжения подается на вход электронного ключа. По нажатию боевой кнопки (БК) импульс напряжения открывает электронный ключ, напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает ЭКВ патрона и происходит выстрел. После возврата частей и механизмов пушки в исходное для стрельбы положение очередного выстрела не происходит пока на вход электронного ключа не поступит очередной импульс.
Использование заявляемого изобретения позволит изменить темп стрельбы, в зависимости от дальности, обеспечивая повышение эффективности боевого применения ААО по воздушным и наземным целям.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ВЫСОКОТЕМПНЫМИ ПУШКАМИ | 2000 |
|
RU2184336C2 |
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПО ЦЕЛИ (ВАРИАНТЫ) И ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2366886C2 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ С АВТОМАТОМ КОРРЕКТИРОВАНИЯ СТРЕЛЬБЫ | 2008 |
|
RU2363910C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2004 |
|
RU2280836C1 |
КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ БОЕВОЙ МАШИНЫ | 2007 |
|
RU2351876C1 |
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПО ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1998 |
|
RU2133432C1 |
КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ БОЕВОЙ МАШИНЫ И СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ | 2007 |
|
RU2360208C2 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВООРУЖЕНИЯ САМОХОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2014 |
|
RU2571530C1 |
Боевой модуль с дистанционным управлением | 2018 |
|
RU2686896C1 |
БОЕВОЙ МОДУЛЬ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 2023 |
|
RU2828680C1 |
Способ управления темпом стрельбы авиационных автоматических пушек с электрозапальным стреляющим механизмом, при котором с помощью радиолокационного прицельного комплекса или оптиколокационной станции в зависимости от условий боевого применения производят обнаружение и распознавание цели, определяют параметры цели (дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью). Информация о параметрах цели передается в бортовую цифровую вычислительную машину, в которой происходит обработка информации и вычисляется упрежденная дальность стрельбы. После этого обработанный сигнал дальности стрельбы поступает на индикатор лобового стекла в кабину летчика. Значению дальности до цели присваивается код, который поступает на дешифратор. В дешифраторе код преобразуется в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности. По нажатию боевой кнопки напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает электрический капсюль-воспламенитель снаряда и происходит выстрел. После возврата частей и механизмов пушки в исходное для стрельбы положение очередного выстрела не происходит, пока не поступит очередной импульс. Технический результат – повышение эффективности боевого применения авиационного пушечного вооружения.
Способ управления темпом стрельбы авиационных автоматических пушек с электрозапальным стреляющим механизмом, отличающийся тем, что с помощью радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) или оптиколокационной станции (ОЛС) производят обнаружение и распознавание цели, определяют дальность и угловые координаты цели, скорость сближения с целью, при этом информация о параметрах цели передается в бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ), в которой происходит ее обработка и вычисляется упрежденная дальность стрельбы, затем обработанный сигнал дальности стрельбы, представленный в виде машинного кода, поступает на индикатор лобового стекла (ИЛС) в кабину летчика, при этом каждый разряд кода соответствует своей дальности, причем значению дальности до цели присваивается код, поступающий на дешифратор и преобразующийся в электрические импульсы с частотой следования, соответствующей темпу стрельбы для вычисленной дальности, электрические импульсы подаются на электронный ключ, открывающийся по нажатию боевой кнопки (БК), при этом напряжение поступает на электробоек пушки, срабатывает электрокапсюль-воспламенитель снаряда и происходит выстрел.
ВЕРТОЛЕТНАЯ СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ОРУЖИЯ | 2003 |
|
RU2230278C1 |
Станок для раскалывания кристаллов слюды | 1957 |
|
SU112754A1 |
ПРИЦЕЛЬНО-НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА | 2009 |
|
RU2392198C1 |
ТРИМАРАН ЛЕДОВОЗ | 2000 |
|
RU2177432C2 |
US 5483865 A1, 16.01.1996. |
Авторы
Даты
2020-01-30—Публикация
2019-08-13—Подача