Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в качестве средства комбинированного физического и функционального поражения объектов вооружения и военной техники с элементами радиоэлектронных систем.
Известен взрывной магнитокумулятивный генератор [патент РФ №2468495 С1, МПК H02N 11/00, опубликовано 27.11.2012 г.], содержащий полый цилиндрический корпус, внутренняя полость которого заполнена рабочим газом, размещенный снаружи цилиндрического корпуса концентрично с ним соленоид, катушку индуктивности, размещенную между соленоидом и цилиндром концентрично с ними, привод, предназначенный для вращения цилиндрического корпуса, взрывчатое вещество, при этом взрывчатое вещество расположено тонким слоем на внутренней поверхности цилиндрического корпуса, цилиндрический корпус выполнен из высокопрочного материала с низкой электропроводностью.
Недостатками аналога являются ограниченные функциональные возможности.
Известна боевая часть на основе взрывного кумулятивного генератора [патент РФ №179760 U1, МПК F42B 12/20, F42B 1/02, H01N 39/00, опубликовано 25.05.2018 г.], состоящая из корпуса боевой части, заряда взрывчатого вещества, вибратора, обмотки соленоида, батареи, обмотки контура излучения, при этом заряд взрывчатого вещества состоит из основного заряда взрывчатого вещества цилиндрической формы с центральной осевой полостью, в которой размещены обмотка соленоида, обмотка контура излучения, и дополнительного кумулятивного предзаряда с облицовкой, выполненной из материала высокой магнитной проницаемости, обращенного в сторону основного цилиндрического заряда.
Недостатками аналога являются ограниченные функциональные возможности.
Известная система электроснабжения летательного аппарата [патент РФ №2710037 C1, МПК В64С 15/00, Н02К 44/08, опубликовано 24.12.2019 г.], содержащая приводной авиационный двигатель, генератор, выводные концы которого электрически соединены с выпрямительным устройством, выходные концы выпрямительного устройства соединены с инвертором, а инвертор подключен непосредственно к потребителю электрической энергии, при этом авиационный двигатель выполнен в виде детонационного двигателя, на сопло которого установлен источник магнитного поля и обмотка, которая электрически соединена с выпрямительным устройством.
Недостатками аналога являются ограниченные функциональные возможности.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому устройству является управляемая зенитная ракета [патент РФ №93962 U1, МПК F42B 15/00, опубликовано 10.05.2010 г.], содержащая корпус, внутри которого установлены маршевый реактивный двигатель, выполненный в виде плазменно-реактивного двигателя и снабженный реактивным соплом, источник топлива для реактивного двигателя, боевую часть, автопилот, бортовой источник электропитания на реактивном сопле ракеты в виде магнитогидродинамического генератора и бортовую ЭВМ.
Недостатком указанного устройства являются ограниченные функциональные возможности.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей управляемой ракеты с достижением следующего технического результата: повышение поражающей способности ракеты за счет реализации магнитокумулятивного эффекта.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в управляемой ракете комбинированного действия, содержащей корпус, внутри которого установлены маршевый реактивный двигатель, выполненный в виде плазменно-реактивного двигателя и снабженный реактивным соплом, источник топлива для реактивного двигателя, боевую часть, автопилот, бортовой источник электропитания на реактивном сопле ракеты в виде магнитогидродинамического генератора и бортовую ЭВМ, согласно изобретению, на корпус магнитогидродинамического генератора нанесен слой взрывчатого вещества.
Сущность изобретения поясняется структурной схемой, представленной на фигуре.
Предложенная управляемая ракета 1 комбинированного действия содержит корпус 2, внутри которого установлены маршевый реактивный двигатель 3, снабженный соплом 4, источник топлива для реактивного двигателя (на фиг. не показан), боевая часть 5, автопилот (на фиг. не показан), бортовой источник электропитания, в качестве которого использован магнитогидродинамический (МГД) генератор 6 кондукционного типа с постоянными магнитами 8, который установлен на реактивном сопле 4 ракеты 1, и бортовая ЭВМ (на фиг. не показана) для управления бортовой аппаратурой и полетом ракеты. На корпус МГД генератора6нанесен слой взрывчатого вещества 7.
Расширение функциональных возможностей достигается нанесением слоя взрывчатого вещества на корпус МГД генератора, что обеспечивает реализацию магнитокумулятивного эффекта. При этом поражающие факторы ракеты оказывают как разрушительное действие за счет взрыва ее боевой части, так и функциональное поражение за счет магнитокумулятивного эффекта, формирования при этом электромагнитного импульса и выведения из строя находящейся близи электроники.
Управляемая ракета комбинированного действия работает следующим образом. В процессе полета управляемая ракета 1 питается от бортового источника электропитания - МГД-генератора 6, установленного на сопле 4 ракеты 1, который преобразовывает энергию находящейся в сопле 4 плазмы, созданной маршевым реактивным двигателем 3 в электрическую энергию и обеспечивает электропитание бортовой аппаратуры управляемой ракеты 1 в течение всего времени ее управляемого полета. При достижении цели происходит совместная детонация боевой части ракеты 5 и взрывчатого вещества 7, нанесенного на корпусе МГД генератора 6. При взрыве боевой части ракеты 5 происходит разрушение объекта поражения, при взрыве взрывчатого вещества 7 на корпусе МГД генератора 6 происходит быстрое кольцевое сжатие магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами 8 МГД генератора 6, что вызывает формирование электромагнитного импульса, выводящего из строя находящуюся близи электронику.
Таким образом, за счет сочетания нескольких воздействующих факторов изобретение позволяет повысить поражающие способности управляемой ракеты.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БОЕВАЯ ЧАСТЬ РАКЕТЫ, АВИАБОМБЫ, МОРСКОЙ МИНЫ, ФУГАСА | 2013 |
|
RU2554021C2 |
БОЕВАЯ ЧАСТЬ АВИАБОМБЫ, РАКЕТЫ, МОРСКОЙ МИНЫ, ФУГАСА | 2013 |
|
RU2554018C2 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ОТ ШИРОКОПОЛОСНОЙ МИНЫ-ТОРПЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2214942C2 |
РАКЕТА | 2007 |
|
RU2357200C2 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ОТ ТОРПЕДЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ МИНЫ-ТОРПЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2283793C1 |
РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД | 2023 |
|
RU2812889C1 |
ЗЕНИТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 1996 |
|
RU2111445C1 |
ВЗРЫВНОЙ МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2011 |
|
RU2468495C1 |
ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ | 2011 |
|
RU2481969C2 |
ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС САМООБОРОНЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ("ПАУК" СО ПЛ) И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ | 2008 |
|
RU2382313C2 |
Изобретение относится к области военной техники, а именно к управляемым ракетам. Управляемая ракета комбинированного действия содержит корпус, маршевый плазменно-реактивный двигатель с соплом, источник топлива для реактивного двигателя, боевую часть, автопилот, бортовую ЭВМ. Бортовой источник электропитания выполнен в виде магнитогидродинамического генератора на реактивном сопле ракеты. На корпус магнитогидродинамического генератора нанесен слой взрывчатого вещества. Достигается повышение поражающей способности ракеты. 1 ил.
Управляемая ракета комбинированного действия, содержащая корпус, внутри которого установлены маршевый реактивный двигатель, выполненный в виде плазменно-реактивного двигателя и снабженный реактивным соплом, источник топлива для реактивного двигателя, боевая часть, автопилот, бортовой источник электропитания на реактивном сопле ракеты в виде магнитогидродинамического генератора и бортовая ЭВМ, отличающаяся тем, что на корпус магнитогидродинамического генератора нанесен слой взрывчатого вещества.
DE 3528338 C1, 28.01.1993 | |||
Устройство для автоматического поддержания заданной температуры трубопровода | 1950 |
|
SU93962A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКОЗАТЕТРАИН-7, 10, 13, 16-овойКИСЛОТЫ | 0 |
|
SU179760A1 |
БОЕВАЯ ЧАСТЬ АВИАБОМБЫ, РАКЕТЫ, МОРСКОЙ МИНЫ, ФУГАСА | 2013 |
|
RU2554018C2 |
СПОСОБ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ БОЕПРИПАСОМ | 2020 |
|
RU2748193C1 |
EP 3007350 B1, 12.12.2018. |
Авторы
Даты
2024-03-28—Публикация
2023-06-29—Подача