Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов Российский патент 2025 года по МПК F41H9/06 

Описание патента на изобретение RU2834756C1

Способ относится к технике нанесения непрозрачных покрытий на движущийся в воздухе летательный аппарат, преимущественно посредством распыления, и предназначен для осуществления технологии объемного мелкодисперсного рассева на пути движущегося дрона веществ, обладающих высокой адгезией.

Решаемая проблема - массовые атаки дронов (беспилотных летательных аппаратов) с кумулятивными боеприпасами на военные гусеничные машины, приводящие к ее повреждению и уничтожению.

Способ решения проблемы - выведение из строя оптической системы разведывательных и/или атакующих военную гусеничную машину, в частности танк, беспилотных летательных аппаратов.

Технический результат - снижение вероятности поражения военной гусеничной машины ударными системами, наводимыми в ручном или автоматическом режимах по видеоизображению цели, каковой является упомянутое транспортное средство.

Обзор публикаций и проведение патентного поиска по теме создания аэрозольных, дымовых завес позволяет сделать вывод о маскировочной функции распыленных веществ, создающих оптическое, лазерное, тепловое, радиолокационное препятствие атакующему снаряду [10], [11].

Для создания маскирующей завесы могут быть применены дымовые гранаты с детонаторами, поджигающими аэрозолеобразующий состав шашки или воспламеняющий аэрозолеобразующего состава с одновременным разрывом корпуса гранаты [12]. В этом же источнике [12] мотивируется посыл к проблеме, решаемой заявляемым «Способом создания оптической помехи..»: применение средства подавления, направленного на нарушение нормальной работы технических средств разведки и наведения оружия. Они ухудшают их реальные характеристики вплоть до полной нейтрализации. Таким образом, создание оптической помехи для дрона и есть мотивация заявляемого способа.

Раздел В05В Международного патентного классификатора позволяет выявить источники, раскрывающие конструкцию и частично - по тексту описания - состав аэрозольного содержимого устройств распыления - контейнер с аэрозолем из лакокрасочных, полимерных материалов [3, лакокрасочные], [5, лакокрасочные], [6, полиуретан], [2, распылитель порошковых красок], способа подачи аэрозольного содержимого [4, раствор и газ-вытеснитель], [3, поршень, создающий давление], [6, механический, с помощью рук оператора].

При этом конструкция аэрозолеобразующего устройства не является предметом рассмотрения настоящей заявки, и указанные источники не являются аналогами.

Приближением к рассматриваемой проблеме могут являться источники, описывающие способ создания комбинированной низкотемпературной помехи для ложной цели [14], универсальный генератор маскирующих завес [15]. Но их задача отличается от заявленной настоящей заявкой. Источники [14], [15] описывают создание помехи и завесы наземных военных и гражданских объектов от высокоточного оружия противника, наводимого в оптическом, инфракрасном, радиолокационном, лазерном спектрах излучения.

Близким аналогом к заявляемому техническому решению авторы и заявитель позиционируют способ создания облака аэрозоля для маскировочной дымовой завесы [13], в котором создание облака распыленного вещества осуществляют пиротехническим разрывом снаряда.

Но, во-первых, предназначено для защиты пусковых шахт, кораблей, бронетехники от движущегося с высокой скоростью высокоточного оружия противника, применяющего радиолокационную, лазерную, инфракрасную, оптическую системы наведения на цель. Во-вторых, является «пассивным» препятствием на траектории атакующего беспилотного летательного аппарата.

Заявляемый «Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов» обладает новой совокупностью признаков, а именно предлагает распыление посредством разрыва снаряда веществ, обладающих высокой адгезией и создающих «активный» (читай: липкий) барьер на пути движущегося с относительно невысокой скоростью беспилотного летательного аппарата, создавая ему оптическую помеху.

Осуществление заявляемого «Способа создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов»

Ключевым направлением предлагаемого способа создания оптической помехи для беспилотного летательного аппарата является создание мелкодисперсного аэрозоля с высокой степенью адгезии. Для твердых частиц имеет значение величина частиц: чем больше степень помола, тем выше адгезия. Для жидких аэрозолей помимо величины капель важным является величина поверхностного натяжения, характеризующая исходное текучее вещество. Так в [16] и [17] оговорены жидкости, имеющие низкие показатели поверхностного натяжения и объяснен механизм возникновения формы с минимальным значением внутренней энергии - сферы. Таким образом, аэрозоль представляет собой комплекс однородных сфер распыляемой жидкости тем мельче, чем ниже величина поверхностного натяжения исходного реагента. Наименьшим коэффициентом поверхностного натяжения является диэтиловый эфир, спирты, ацетон [16] и, следовательно, реагенты на их основе.

При приближении беспилотного летательного аппарата (дрона) к танку ближе, чем 75 м навстречу движения дрона посредством автоматической системы обнаружения осуществляется пуск снаряда, несущего контейнер с аэрозолеобразующим веществом. Система запуска снаряда включает в себя по меньшей мере шесть пусковых установок, расположенных вкруговую на защищаемом транспортном средстве и обеспечивающих отстрел снаряда в направлении обнаруженного беспилотного летающего аппарата. Вещество, размещенное в контейнере, обладает весьма высокой адгезией. Это может быть лакокрасочное, полимерное [6], [8], порошкообразное (алюминиевый порошок) [9] вещество и их сочетание; кроме этого - вода, пары которой в условиях низких температур (5°С и ниже) образуют туман; легковоспламеняющаяся жидкость, например бензин, пары которого детонируют, что приводит к порче или ликвидации беспилотного летательного аппарата.

Через короткий интервал времени движущийся снаряд взрывается, создавая на пути движения дрона на расстоянии 50м и менее аэрозольное облако диаметром не менее 10 м. Беспилотный летательный аппарат, пронизывает во время движения аэрозольное облако, при этом подвергается воздействию оптической помехи и осуществляет дальнейшее движение без возможности управления и достижения цели, а именно: не осуществив удара по военной гусеничной машине или не осуществив разведывательной функции.

Уместно упомянуть и сопутствующий распылению аэрозоля результат - образующееся облако осколков взрывающегося снаряда вызывает срабатывание боевой части беспилотного летательного аппарата.

Таким образом, предлагаемый «Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов» представляет собой новую совокупность признаков, позволяющую получить технический результат - снижение вероятности поражения военной гусеничной машины, в частности танка, ударными системами, наводимыми в ручном или автоматическом режимах по видеоизображению цели, каковой является упомянутое транспортное средство.

Литература:

1. Аэрозольная краска [Электронный ресурс]. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8160b184-665e8bb7-f032996d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Spray_paint, обращение 04.06.2024 г.

2. Котлярский Л.Б. и др. Распылитель порошковых красок. А.с. № 939106, приоритет от 30.06.1980 г. МПК В05В 5/02. Опубл. 30.06.1982 г., бюл. № 24. Заявитель Всесоюзный проектно-технологический институт по электробытовым машинам и приборам, г. Москва.

3. Долотов Б.Т. и др. Устройство безвоздушного распыления краски. Патент № 2031742, приоритет от 04.03.1991 г. МПК В05В 9/03. Опубл. 27.03.1995 г. Заявитель Хабаровский филиал НИИ технологии судостроения, г. Хабаровск.

4. Фукуяси Окуда (JP) и др. Устройство аэрозольного распыления. Заявка на изобретение № 98100581. Приоритет от 19.01.1998 г. МПК А01М 7/00. Опубл. 10.12.1999 г. Заявитель Эрт Кемикал Ко., Лтд (JP).

5. Воронков К.Н., Воронкова О.В. Устройство для распыления аэрозолей. Патент ПМ № 113983. Приоритет от 29.09.2011 г. МПК В05В 9/00. Опубл. 10.03.2012 г., бюл. № 7. Патентообладатели авторы, г. Тамбов.

6. Титоров В.И. Устройство для распыления аэрозольного состава под наклонным острым углом. Патент № 2651165. Приоритет от 19.02.2016 г. МПК В05В 1/04. Опубл. 18.04.2018 г., бюл. № 11. Патентообладатель автор, г. Москва.

7. Алюминиевая пигментная пудра [Электронный ресурс]. URL: https://nmkural.ru/catalog/pudra-alyuminievaya-pigmentnaya/?etext=2202. O4g4Ql_QzuWZlLNK-9aYqDZIVN17lQbIrB5LKpI5C9gNy 6VC4IB3BT noALtfEwVLCGrEAxRtaeP3wN2OkccGqnpiaWp2b25lZnhpeWl3dm4, обращение 05.06.2024 г.

8. Монтажная пена: состав, свойства [Электронный ресурс]. URL: https://sikahome.ru/articles/sostav-montazhnoy-peny/, обращение 04.06.2024 г.

9. Емельянов В.Н. и др. Пиротехнический состав для образования дымовой маскирующей завесы. Патент № 2353606. Приоритет от 07.11.2007 г., МПК C06D 3/00, C06B 33/12. Опубл. 27.04.2009 г., бюл. № 12. Патентообладатели авторы, г. Ногинск.

10. Дымовая маскировка [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/russia/article/1186814-cniitochmash-aerozol-boepripas, обращение 05.06.2024 г.

11. Создание новых видов аэрозольной завесы. Реалии и перспективы [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/20748-sozdanie-novyh-aerozolnoy-zavesy- realii-i-perspektivy.html, обращение 05.06.2024 г.

12. Теория и конструкция танка. Том 10, кн. 2, гл. 2.7. Сочетание средств маскировки и подавления. М., Машиностроение, 1990 г. С. 64-65.

13. Прокопьев и др. Способ создания облака аэрозоля для маскировочной дымовой завесы или ложной цели. Патент № 2388736. Приоритет от 30.09.2008 г. МПК C06D 3/00, B82B 1/00, F41H 9/06. Опубл. 10.05.2010 г., бюл. № 13. Патентообладатели авторы, г. Челябинск.

14. Минин М.Ф. и др. Способ создания комбинированной низкотемпературной помехи для ложной цели или маскировочной завесы. Патент № 2610792. Приоритет от 29.10.2015 г. МПК F41H 11/02. Опубл. 15.02.2017 г., бюл. № 5. Патентообладатель «Сибирский госуниверситет геосистем и технологий», г. Новосибирск.

15. Варёных Н.М. и др. Универсальный генератор маскирующих завес. Патент № 2706671. Приоритет от 09.01.2019 г. МПК F41H 9/06. Опубл. 19.11.2019 г., бюл. № 32. Патентообладатель «НИИ прикладной химии», г. Сергиев Посад, Московской обл.

16. Какие жидкости обладают максимальным, а какие минимальным поверхностным натяжением [Электронный ресурс]. URL: https://otvet.mail.ru/question/185467141, обращение 11.07.2024 г.

17. Поверхностное натяжение жидкости [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/fizika/fizika_zhidkostey/poverhnostnoe_natyazhenie_zhidkosti/, обращение 11.07.2024 г.

Похожие патенты RU2834756C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ С ПОМОЩЬЮ ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ 2024
  • Задорожный Артем Анатольевич
RU2827240C1
Способ противодействия выполнению задач беспилотному летательному аппарату 2018
  • Парфенов Дмитрий Юрьевич
RU2679377C1
Способ модернизации боевой машины с целью защиты от дронов-камикадзе и устройство для его осуществления 2024
  • Бирюков Евгений Владимирович
  • Дербышев Николай Валерьевич
  • Зудов Сергей Павлович
  • Палкин Дмитрий Владимирович
  • Терликов Андрей Леонидович
RU2830735C1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПОДВИЖНЫХ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ САМОНАВОДЯЩИХСЯ И САМОПРИЦЕЛИВАЮЩИХСЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ НА МАРШЕ 2021
  • Репин Дмитрий Николаевич
  • Бирюков Сергей Александрович
RU2751260C1
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА 2022
  • Алексеева Александра Валерьевна
  • Васильев Алексей Сергеевич
  • Веркин Юрий Владимирович
  • Зинкина Марина Дмитриевна
  • Палей Алексей Алексеевич
  • Писанко Юрий Владимирович
  • Янкевич Юрий Иванович
RU2793455C1
УСТРОЙСТВО КРЫШНОГО СЕТОЧНОГО ЭКРАНА СО ВСТРОЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ 2022
  • Возисов Николай Иванович
RU2812509C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ 2022
  • Золотарев Аркадий Сергеевич
  • Любарчук Федор Николаевич
  • Любарчук Сергей Николаевич
  • Щукин Дмитрий Владимирович
RU2810781C1
Способ защиты вооружения и военной техники от корректируемых авиационных боеприпасов, применяемых ударным беспилотным летательным аппаратом 2023
  • Вафин Альберт Альмирович
RU2827648C1
Способ крепления модуля динамической защиты военной гусеничной машины 2022
  • Комаров Максим Владимирович
  • Макеев Илья Андреевич
  • Панченко Станислав Федорович
  • Терликов Андрей Леонидович
RU2790734C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБЛАКА АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ ИЛИ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ 2008
  • Прокопьев Иван Прокопьевич
  • Якунин Геннадий Николаевич
  • Чабак Александр Федорович
RU2388736C1

Реферат патента 2025 года Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов

Способ относится к технике нанесения непрозрачных покрытий на движущийся в воздухе летательный аппарат, преимущественно посредством распыления, и предназначен для осуществления технологии объемного мелкодисперсного рассева на пути движущегося дрона веществ, обладающих высокой адгезией. Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов, характеризующийся распылением аэрозолей на пути следования беспилотного летающего аппарата, атакующего военную гусеничную машину, в частности танк. Для образования аэрозоля применяют вещества, обладающие высокой адгезией и представляющие собой, в частности, краску, полимер, другое непрозрачное жидкое или сухое вещество. При этом носителем распыляемого вещества является снаряд, размещаемый на корпусе или башне танка, автоматически выстреливающий при приближении беспилотного летательного аппарата к танку на расстояние не менее 75 м, взрывающийся на расстоянии не менее 50 м с созданием аэрозольного облака диаметром не менее 10 м и обеспечивающий налипание распыленного вещества на оптику и конструкцию упомянутого беспилотного летательного аппарата, создавая ему оптическую помеху и нарушая заданную траекторию движения. Способ решает проблему выведения из строя оптической системы беспилотного летательного аппарата, ведущего разведывательную функцию и/или атакующего военную гусеничную машину, что снижает вероятность поражения изделия бронетанковой военной техники ударными системами, наводимыми в ручном или автоматическом режимах по видеоизображению цели, каковой является упомянутое транспортное средство. 3 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 834 756 C1

1. Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов, характеризующийся распылением аэрозолей на пути следования упомянутого беспилотного летающего аппарата, атакующего военную гусеничную машину, в частности танк, отличающийся тем, что для образования аэрозоля применяют вещества, обладающие высокой адгезией и представляющие собой, в частности, краску, полимер, другое непрозрачное жидкое или сухое вещество, при этом носителем распыляемого вещества является снаряд, размещаемый на корпусе или башне танка, автоматически выстреливающий при приближении беспилотного летательного аппарата к танку на расстояние не менее 75 м, взрывающийся на расстоянии не менее 50 м с созданием аэрозольного облака диаметром не менее 10 м и обеспечивающий налипание распыленного вещества на оптику и конструкцию упомянутого беспилотного летательного аппарата, создавая ему оптическую помеху и нарушая заданную траекторию движения.

2. Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов по п.1, отличающийся тем, что в качестве распыляемого вещества применяют воду, пары которой в условиях температуры окружающей среды ниже 5°С образуют туман.

3. Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов по п.1, отличающийся тем, что в качестве распыляемого вещества применяют легковоспламеняемую жидкость, например бензин, который, детонируя, приводит к порче или ликвидации беспилотного летательного аппарата.

4. Способ создания оптической помехи для беспилотных летательных аппаратов по п.1, отличающийся тем, что образующееся облако осколков взрывающегося снаряда вызывает срабатывание боевой части беспилотного летательного аппарата.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2025 года RU2834756C1

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРУППОВОГО ОБЪЕКТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ ДИСПЕРСНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 2016
  • Козлов Владимир Владимирович
  • Лагун Андрей Валерьевич
  • Беляев Борис Васильевич
  • Орлов Вячеслав Владиславович
RU2656776C2
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРУППОВОГО ОБЪЕКТА ДВУХФАЗНЫМ ДИСПЕРСНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 2023
  • Садин Дмитрий Викторович
  • Козлов Владимир Владимирович
  • Лагун Андрей Валерьевич
  • Давидчук Виктор Александрович
RU2821302C1
Способ функционального подавления беспилотного летательного аппарата 2018
  • Юрков Николай Кондратьевич
  • Горячев Николай Владимирович
  • Кузина Екатерина Андреевна
RU2700207C1
СПОСОБ ПОСТАНОВКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА 2014
  • Новиков Александр Владимирович
RU2560221C1

RU 2 834 756 C1

Даты

2025-02-14Публикация

2024-07-17Подача