Способ использования бортового комплекса противоракетной обороны летательного аппарата в качестве дополнительного средства поражения наземных и / или морских целей с воздуха Российский патент 2020 года по МПК F41H11/02 B64D3/02 

Описание патента на изобретение RU2735801C1

Изобретение относится к военному делу, конкретно - к способам поражения наземных и морских целей с воздуха средствами авиации.

Известны способы поражения наземных и морских целей с воздуха средствами авиации, при котором летательный аппарат (ЛА), например пикирующий бомбардировщик или торпедоносец, при пикировании на цель на нижних участках траектории отделяет от себя в переднюю и/нижнюю полусферы физические тела с поражающими факторами: обстреливает цель из пулеметно-пушечного вооружения, запускает ракету типа «воздух-земля» и/или сбрасывает бомбу или торпеду [1. Пикирование. - URL: https://wiki2.org/ru/Пикирование. (Дата обращения 30.05.2020); 2. Пикирующий бомбардировщик // Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Пикирующий_бомбардировщик (Дата обращения: 30.05.2020); 3. Пикирующий бомбардировщик / Степан Жилин. - URL: http://www.popmech.ru; https://topwar.ru/4447-pikiruyuschiy-bombardirovschik.html. (Дата выкладки 19.07.2013; дата обращения 30.05.2020); 4. F-19 Фрагмент и рис. «Бомбардировка с пикирования»). - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/F-19_Stealth_Fighter (Дата обращения: 30.05.2020)].

В этих аналогах, наиболее близких по назначению, но не по устройству средств поражения, упомянутое бортовое вооружение используется по своему назначению, причем до тех пор, пока не иссякнет боекомплект и при острой необходимости и тактической оправданности ведут на таран («камикадзе»).

Известен и используется на практике ряд бортовых комплексов противоракетной обороны ЛА (самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА).

Одним из близких аналогов является «Способ создания комбинированной ложной цели», заключающийся в создании имитатора ЛА в виде огневого облака в задней полусфере на безопасном для ЛА расстоянии, необходимого и достаточного для штатного срабатывания вражеских средств поражения (ракет) [5. RU 2108678 С1, Н04К 3/00, H01Q 15/00, G01S 7/38, 10.04.1998].

Однако это облако не используют по какому-либо иному назначению, кроме как указанному, что сужает тактико-технические характеристики (ТТХ) способа и устройства.

Другим близким аналогом является использование по своему назначению бортового комплекса противоракетной обороны ЛА (функционирование «устройства противоракетной обороны носителя»), содержащего имитатор ЛА в виде планера на гибкой связи (тросе) с возможностью скоростного отделения от упомянутого ЛА, срабатывания тормозной системы (выпуска и раскрытия парашюта, и буксировки летательным аппаратом), размещенные на имитаторе средства имитации характерных признаков упомянутого ЛА, необходимых и достаточных для штатного срабатывания вражеских средств поражения (ракет), и боевую часть кольцевой ориентации с взрывчатым веществом и взрывателем [6. RU 22326 U1, F41H 11/02, 20.03.2002].

В нем используют боевую часть имитатора, выполненную с единственным боевым зарядом (одноразовым) и средством его срабатывания непосредственно в составе имитатора (посредством предусмотренного для этого радиовзрывателя). При этом траектории ЛА и его имитатора выводят на одну прямую линию с атакующей ракетой.

Однако и этот способ не используют по какому-либо иному назначению, кроме как указанному, что сужает ТТХ способа и устройства.

К недостаткам известного бортового комплекса следует отнести и примерно равное соотношение потерь «имитатор - вражеская ракета», что тактически и экономически неоправданно.

Наиболее близким (базовым) к заявляемому способу (да и устройству) является (принят) способ использования бортового комплекса противоракетной обороны ЛА (самолета) по своему прямому назначению (отвлечению и поражению ракет «воздух-воздух» и др. классов, выпущенных по ЛА), заключающийся в том, что отделяют от ЛА его имитатор в виде планера на гибкой связи (тросе) с возможностью срабатывания тормозной системы (выпуска и раскрытия парашюта, и буксировки посредством ЛА), средства имитации характерных признаков упомянутого ЛА, необходимых и достаточных для штатного срабатывания вражеских средств поражения (ракет), и боевые части (минимум две) с взрывчатым веществом и взрывателями, после чего выводят траекторию ЛА на одну прямую линию с атакующей ракетой (в нашем случае это основная, по назначению комплекса, «цель»), и вызывают срабатывание последнего на безопасном для него расстоянии, с образованием осколочно-фугасных поражающих факторов в задней полусфере и возможностью поражения не одной, а последовательно двух или более упомянутых атакующих ЛА ракет («целей» по отношению к ЛА и его имитатору) [7. RU 2722218 С1, F41H 11/02, F41J / 9/08, B64D 3/02, 28.05.2020, Бюл. №16].

В нем боевая часть имитатора выполнена уже с двумя или несколькими боевыми зарядами (многоразовым) и средством их последовательного во времени срабатывания непосредственно в составе имитатора. При этом уже нет острой необходимости в размещении на ЛА не менее двух таких имитаторов (как в аналоге [6]).

Однако и способ-прототип (базовый), при всех его положительных сторонах, остается с недостаточно высокими ТТХ - однофункциональным, что ограничивает его потенциальные возможности как боевой единицы.

Задачей, на решение которой направлен заявляемый способ использования бортового комплекса противоракетной обороны ЛА, является расширение его тактико-технических возможностей (и, соответственно, повышение ТТХ самого ЛА с его упомянутым комплексом).

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что бортовой комплекс противоракетной обороны ЛА используют в качестве дополнительного средства поражения наземных и/или морских целей с воздуха, что заключается в том, что ЛА перемещают по траектории пикирования на цель и в нижней части траектории пикирования, включающей участок выхода из пикирования и набора высоты, отделяют от ЛА его имитатор и вызывают срабатывание последнего на безопасном для него расстоянии, с образованием осколочно-фугасных и/или термических и/или электромагнитных поражающих факторов в задней полусфере и возможностью поражения наземных и/или морских целей с воздуха.

Осуществление (реализация) заявляемого комплекса возможно(а) как применением известных компонентов-устройств (материальных объектов) - см. прототип (см. известное устройство [7] для осуществления базового способа), так и новых, отличающихся от имеющихся в настоящее время небольшими изменениями (модернизациями), которые могут, с одной стороны, очевидным образом следовать для специалистов из современного уровня техники, а с другой стороны - посредством существенно новых устройств на уровне изобретений и полезных моделей.

Заявляемый способ использования известного устройства по новому назначению иллюстрируется чертежом (схемой) - см. фигуру, где позициями обозначены: 1 - летательный аппарат (ЛА) на примере самолета; 2 - имитатор ЛА 1 (ложная цель); 3 - гибкая связь (на примере троса с кабелем управления) «имитатор 2 - ЛА 1»; 4 - тормозное устройство (на примере парашюта); 5 - боевая часть (БЧ) имитатора 2; 6 - траектория ЛА (с пикированием); 7 - наземная цель (на примере смешанной колонны бронетехники и живой силы; 8 - поверхность Земли.

Устройство для осуществления заявляемого способа (на примере использования осколочно-фугасных одноразового действия средств в составе имитатора ЛА) содержит:

- имитатор ЛА 1 в виде планера на гибкой связи 3 с возможностью скоростного отделения от ЛА 1 и буксировки им;

- расположенные на имитаторе 2 (планере) средства имитации характерных признаков ЛА 1, необходимых и достаточных для штатного срабатывания вражеских средств поражения (например, ракеты классов «воздух-воздух», «земля-воздух»);

- расположенную на имитаторе 2 (планере 5) боевую часть (БЧ) 5 задней ориентации (на фигуре - направо) с взрывателем (см. прототип), выполненную с возможностью ее упреждающего подрыва на безопасном от ЛА 1 расстоянии и заданной дистанции до вражеских средств поражения, атакующих с задней полусферы.

БЧ 5 имитатора 2 выполнена состоящей, по меньшей мере, из одного-двух модулей (5). БЧ (модуль) снабжена(ен) индивидуальным боевым зарядом осколочно-фугасного (термического, электромагнитного и т.д.) и средством подрыва (срабатывания) последнего. При этом БЧ (модуль или модули) 5 установлена(ен)(ы) в хвостовой части имитатора 2 с возможностью управляемого отделения от имитатора 2, торможения и подрыва на безопасном расстоянии от имитатора 2.

При этом в заднюю часть БЧ (модуля) 5 может быть встроен индивидуальный парашют 4 или иное тормозное устройство (4), с возможностью его открытия встречным потоком воздуха и торможения отделившейся(гося) БЧ (модуля) 5.

Может быть предусмотрен (как в прототипе) сигнальный провод, совмещенный с гибкой связью (тросом) 3 и соединенным с имитатором 2.

Заявляемый способ использования описанного известного устройства по другому назначению (дополнительно) и есть работа (функционирование, действие как последовательность операций) этого устройства по новому назначению, а именно:

- ЛА 1 перемещают (см. фигуру) по траектории пикирования 6 на цель 7 (в данном примере - наземную);

- в нижней части траектории пикирования 6, включающей участок выхода из пикирования и набора высоты, отделяют от ЛА 1 его имитатор 2;

- вызывают срабатывание имитатора 2 на безопасном для ЛА 1 расстоянии, подрывая при этом БЧ 5 или отделяемый от имитатора 2 модуль БЧ 5 (в зависимости от частного примера реализации устройства), тормозящийся парашютом 4;

- образующиеся при срабатывании БЧ (модуля) 5 поражающие факторы (в данном примере - осколочно-фугасное действие) в задней полусфере поражают наземную (8), в данном случае, цель 7 с воздуха.

ЛА 1, по оптимистичному замыслу, остается цель и успешно удаляется с набором высоты (см. фигуру).

При использовании имитатора 2 термического и/или электромагнитного действия, цель поражают, заявляемым способом, аналогично: огненное облако или местное электромагнитное возмущение (поле) «накрывают» цель 7, соответственно сжигая и/или выводя электронное оборудование из строя.

Предложенный способ тактически относительно прост и представляется достаточно эффективным. Таким образом, использование заявляемого способа решает поставленную задачу.

Похожие патенты RU2735801C1

название год авторы номер документа
Бортовой комплекс противоракетной обороны летательного аппарата 2019
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2722218C1
Способ поражения цели сверхзвуковой крылатой ракетой и сверхзвуковая крылатая ракета для его осуществления 2016
  • Асатуров Сергей Михайели
  • Леонов Александр Георгиевич
  • Матросов Андрей Викторович
RU2644962C2
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ СВЕРХЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Асатуров Сергей Михайели
  • Измалкин Олег Сергеевич
  • Матросов Андрей Викторович
RU2569971C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ РАКЕТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 2019
  • Леонов Александр Георгиевич
  • Большаков Михаил Валентинович
  • Иванов Илья Александрович
  • Костромин Никита Сергеевич
  • Кулаков Александр Валерьевич
  • Лавренов Александр Николаевич
  • Петухов Роман Андреевич
  • Рундаев Дмитрий Сергеевич
  • Свирин Николай Степанович
  • Луканин Евгений Владимирович
  • Зарецкий Максим Владимирович
  • Рыльщиков Александр Петрович
RU2718560C1
БОЕПРИПАС ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА ПРОТИВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2023
  • Васильев Алексей Игоревич
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2823620C1
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКОУЯЗВИМЫХ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ РАКЕТОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Асатуров Сергей Михайели
  • Ефремов Герберт Александрович
  • Киселев Виктор Михайлович
  • Мельников Валерий Юрьевич
  • Прохорчук Юрий Алексеевич
  • Хомяков Михаил Алексеевич
RU2377493C2
СПОСОБ ПАРАШЮТНОГО ДЕСАНТИРОВАНИЯ 2012
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2524875C2
Способ обороны наземных и подземных объектов от воздушных средств нападения с системой самонаведения по рельефу местности 2016
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2626760C1
Противотанковая мина "Стрекоза-М" с возможностью пространственного перемещения с зависанием и переворачиванием в воздухе, разведки, нейтрализации и поражения мобильных бронированных целей 2016
  • Павлов Сергей Николаевич
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2628351C1
Способ увеличения вероятности преодоления зон противоракетной обороны 2017
  • Чередников Геннадий Витальевич
RU2680558C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 735 801 C1

Реферат патента 2020 года Способ использования бортового комплекса противоракетной обороны летательного аппарата в качестве дополнительного средства поражения наземных и / или морских целей с воздуха

Изобретение относится к военному делу, конкретно - к средствам противоракетной обороны летательного аппарата (ЛА) от воздушных средств нападения. Предложено использование способа бортового комплекса противоракетной обороны ЛА в качестве дополнительного средства поражения наземных и/или морских целей с воздуха. ЛА перемещают по траектории пикирования на цель и в нижней части траектории пикирования, включающей участок выхода из пикирования и набора высоты; отделяют от ЛА его имитатор; вызывают срабатывание последнего на безопасном для него расстоянии, с образованием осколочно-фугасных и/или термических и/или электромагнитных поражающих факторов в задней полусфере и возможностью поражения наземных и/или морских целей с воздуха. Использование способа позволяет расширить его тактико-технические возможности и ТТХ ЛА. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 735 801 C1

Способ использования бортового комплекса противоракетной обороны летательного аппарата в качестве дополнительного средства поражения наземных и/или морских целей с воздуха, заключающийся в том, что летательный аппарат перемещают по траектории пикирования на цель и в нижней части траектории пикирования, включающей участок выхода из пикирования и набора высоты, отделяют от летательного аппарата его имитатор и вызывают срабатывание последнего на безопасном для летательного аппарата расстоянии, с образованием осколочно-фугасных и/или термических и/или электромагнитных поражающих факторов в задней полусфере и возможностью поражения наземных и/или морских целей с воздуха.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2735801C1

Бортовой комплекс противоракетной обороны летательного аппарата 2019
  • Семенов Александр Георгиевич
RU2722218C1
WO 2005057122 A1, 23.06.2005
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПОДВИЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ НЕКОНТАКТНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 2018
  • Дмитриев Вадим Владимирович
  • Замятина Ирина Николаевна
RU2697932C1
Способ распознавания направления самонаведения пущенной по группе самолётов ракеты с радиолокационной головкой самонаведения 2015
  • Анциферов Александр Анатольевич
  • Богданов Александр Викторович
  • Коротков Сергей Сергеевич
  • Филонов Андрей Александрович
RU2609530C1
US 20060249009 A1, 09.11.2006.

RU 2 735 801 C1

Авторы

Семенов Александр Георгиевич

Даты

2020-11-09Публикация

2020-06-09Подача