УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ Российский патент 2025 года по МПК F41H11/32 

Описание патента на изобретение RU2840913C1

Изобретение относится средствам защиты объектов от беспилотных аппаратов (БПЛА) и может быть использовано при защите наземных и водных объектов.

Известно устройство в виде фейерверка, содержащего заряды, соединенные между собой, при этом содержит заряды нижнего уровня, заряды среднего уровня и/или заряды высотного уровня.

(RU 46574, кл. F42B 4/00, опубл. 2005).

В этом устройстве заряды среднего уровня и/или заряды высотного уровня соединены с возможностью срабатывания с замедлением 10-1200 с, после срабатывания зарядов нижнего уровня, при этом, все заряды соединены между собой электрическим кабелем или огнепроводным шнуром, что обеспечивает высокую вероятность поражения БПЛА.

Известно, также устройство для защиты объектов от беспилотных аппаратов, включающее системы обнаружения БПЛА, определения расстояния до него и излучении в направлении БПЛА электромагнитной энергии с мощностью, достаточной для вывода из строя бортовой системы управления за счет наведения токов на паразитных антеннах беспилотного летательного аппарата.

(RU 2551821, кл. H01Q 1/00, опубл. 2015).

Недостатками известных устройств являются сложность их конструкции и большие размеры.

Наиболее близким к заявляемому является устройство для защиты объектов от беспилотных аппаратов, содержащее средство обнаружения цели, средство определения пространственных координат цели, и механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов.

(см. патент РФ №2625506, МПК F41H 13/00, опуб. 14.07.2017 г.).

Согласно известному техническому решению в передней области полета БПЛА на заданном расстоянии от него формируют пространственно-протяженный снаряд в виде паутины из покрытых антистатическим составом легких прочных лент синтетического волокна. Полет БПЛА в зоне такой паутины должен привести к наматыванию лент на пропеллеры и в конечном итоге падению БПЛА.

Недостатком этого устройства является его сложность, связанная с необходимостью обеспечения надежности доставки пространственно-протяженного снаряда до цели из-за использования для отстрела легких лент.

Задачей, решаемой предложенным техническим решением, является повышение надежности доставки пространственно-протяженного снаряда до цели без усложнения конструкции устройства.

Поставленная задача решается созданием устройства для защиты объектов от беспилотных аппаратов, содержащего средство обнаружения цели, средство определения пространственных координат цели и механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов, который размещен в контейнере, содержит газогенератор, активирующий газогенерирующий материал, блок управления и надувной баллон, уложенный в собранном состоянии и гидравлически соединенный с газогенератором, а средство определения пространственных координат цели связано с блоком управления, с возможностью подачи сигнала на газогенератор для начала активации газогенерирующего материала.

Целесообразно в качестве газогенерирующего материала использовать нитроцеллюлозу или азид натрия.

Вероятность сопряжения БПЛА с пространственно-протяженным снарядом в виде массивного баллона выше, чем с использованием для отстрела легких разлетающихся в разные стороны лент.

На фиг. 1 показано заявляемое устройство.

На фиг. 2 и 3 даны примеры работы устройства.

На фиг. 4 показано расположение устройства на автомобиле.

На фиг. 5 показано расположение устройства на катере.

Заявленное устройства содержит средство обнаружения цели 1, выполненное в виде радиолокационной станции или оптического устройства идентификации БПЛА, связанное со средством определения пространственных координат цели 2, и механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов, который содержит блок управления 3 газогенератор 4, активирующий газогенерирующий материал, и надувной баллон 5 изготовленный, например, из нейлона, покрытого слоем резины или силикона, уложенный в собранном состоянии и соединенный с газогенератором, при этом средство определения пространственных координат беспилотного аппарата связано с блоком управления, с возможностью подачи сигнала на газогенератор для начала активации газогенерирующего материала, причем механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов может быть размещен в контейнере 6, установленном на поверхности защищаемого наземного или водного объекта. При активации газогенерирующего материала, выделяется газ, надувающий баллон. В качестве газогенерирующего материала может использоваться, например, нитроцеллюлоза или азид натрия (NaN3), 45% массы которого при сгорании превращается в чистый азот, а остальное - в углекислый газ (CO2), окись углерода (СО), воду (H2O) и твердые частицы. Контейнер 6 может быть установлен на поверхности защищаемого объекта или интегрирован в его конструкцию.

Устройство работает следующим образом.

Посредством средства обнаружения цели 1 (фиг. 1) проводят поиск БПЛА с селекцией их по дальности. При обнаружении БПЛА с помощью средства определения пространственных координат цели 2 анализируют степень угрозы объекту, и при необходимости формирует сигнал на блок управления 3, расположенный в контейнере 6. Блок управления активирует газогенератор 4, посредством выдачи электрического импульса, в котором сгорает газогенерирующий материал, при сгорании которого выделяется газ, заполняющий надувной баллон 5, который в полностью надувшемся состоянии (фиг. 2) защищает объект от БПЛА. Время активации газогенератора выбирают таким образом, чтобы полное наполнение надувного баллона газом произошло в момент нахождения беспилотного аппарата на расстоянии от объекта большем, чем время полного наполнении надувного баллона. В случае подрыва заряда на БПЛА взрыв происходит на расстоянии от защищаемого объекта, тем самым снижая или исключая поражающее действие (фиг. 2). Если время активации газогенератора выбирают таким образом, чтобы полное наполнение надувного баллона газом произошло в момент нахождения беспилотного аппарата на расстоянии от объекта меньшим, чем время его полного наполнении, то БПЛА отбрасывается от защищаемого объекта (фиг. 3). При этом контейнер 6 может быть установлен на поверхности защищаемого объекта, например, на автомобиле (фиг. 4) или на катере (фиг. 5) или интегрирован в их конструкцию. На катере целесообразна установка контейнеров в районе ватерлинии.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить вероятность поражения БПЛА без усложнения конструкции устройства.

Похожие патенты RU2840913C1

название год авторы номер документа
Мобильное активное устройство для защиты различных объектов от беспилотных управляемых самодвижущихся средств поражения 2018
  • Парфенов Дмитрий Юрьевич
RU2680919C1
Автономный беспилотный летательный аппарат для доставки малокалиберных боеприпасов до цели 2023
  • Диренко Дмитрий Юрьевич
  • Пинюгин Александр Вячеславович
  • Кузнецов Дмитрий Олегович
  • Тарасов Павел Александрович
  • Малофеев Дмитрий Анатольевич
  • Окоча Дмитрий Леонидович
  • Головкин Василий Вадимович
RU2826931C1
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ БУЙ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2022
  • Васильев Вадим Александрович
  • Труханов Александр Викторович
  • Устинов Евгений Михайлович
RU2793818C1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ В ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ И СПОСОБЫ СТАРТА 2022
  • Евдокимов Сергей Викторович
  • Бадеха Александр Иванович
  • Маталасов Сергей Юрьевич
  • Куминов Сергей Александрович
  • Жестков Юрий Николаевич
  • Анфимов Михаил Николаевич
  • Крупин Сергей Андреевич
  • Иовлев Михаил Андреевич
RU2778177C1
ПОРТАТИВНЫЙ ЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ 2023
  • Козлов Андрей Александрович
  • Репин Дмитрий Николаевич
  • Сазонов Сергей Александрович
  • Пермяков Сергей Алексеевич
RU2825772C1
Беспилотный летательный аппарат-перехватчик 2024
  • Сватков Леонид Жоржевич
  • Чумаков Дмитрий Михайлович
  • Сватков Федор Леонидович
RU2825353C1
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ НАД ОБЪЕКТОМ 2024
  • Подгорнов Владимир Аминович
  • Крестьянинов Георгий Анатольевич
  • Мамаев Иван Владимирович
  • Подгорнов Семен Владимирович
  • Подгорнов Сергей Владимирович
RU2838712C1
Беспилотный летательный аппарат для поражения радиоэлектронных средств противника 2022
  • Бердников Александр Юрьевич
  • Куканков Сергей Николаевич
RU2787694C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО МНОГОФАКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ МИНИАТЮРНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2021
  • Фомин Андрей Владимирович
  • Демидюк Андрей Викторович
  • Кондратович Константин Владимирович
  • Науменко Петр Алексеевич
RU2771865C1
СПОСОБ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ 2024
  • Кругликов Виктор Яковлевич
  • Марков Максим Михайлович
  • Мухаметзянов Равиль Раисович
  • Просвирнин Владимир Георгиевич
RU2840977C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 840 913 C1

Реферат патента 2025 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ

Изобретение относится к средствам защиты объектов от беспилотных аппаратов (БПЛА) и может быть использовано при защите наземных и водных объектов. Устройство для защиты объектов от беспилотных аппаратов содержит средство обнаружения цели, средство определения пространственных координат цели и механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов. При этом механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов содержит газогенератор, активирующий газогенерирующий материал, блок управления и надувной баллон, уложенный в собранном состоянии и соединенный с газогенератором. Средство определения пространственных координат цели связано с блоком управления, с возможностью регулирования наполнения надувного баллона газом в момент нахождения беспилотного аппарата на расстоянии от объекта, большем или меньшем, чем время его полного наполнения, путем подачи сигнала с блока управления на газогенератор для начала активации газогенерирующего материала. Предлагаемое техническое решение позволяет повысить вероятность поражения БПЛА без усложнения конструкции устройства. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 840 913 C1

Устройство для защиты объектов от беспилотных аппаратов, содержащее средство обнаружения цели, средство определения пространственных координат цели и механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов, отличающееся тем, что механизм формирования средства обезвреживания беспилотных аппаратов содержит газогенератор, активирующий газогенерирующий материал, блок управления и надувной баллон, уложенный в собранном состоянии и соединенный с газогенератором, а средство определения пространственных координат цели связано с блоком управления, с возможностью регулирования наполнения надувного баллона газом в момент нахождения беспилотного аппарата на расстоянии от объекта, большем или меньшем, чем время его полного наполнения, путем подачи сигнала с блока управления на газогенератор для начала активации газогенерирующего материала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2025 года RU2840913C1

Способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами 2016
  • Белоусов Александр Викторович
  • Болкунов Александр Анатольевич
  • Ивойлов Василий Федорович
  • Пашук Михаил Федорович
  • Саркисьян Александр Павлович
  • Сидоров Виктор Юрьевич
  • Хакимов Тимерхан Мусагитович
RU2625506C1
US 5942716 A, 24.08.1999
US 5739458 A, 14.04.1998
Строительный раствор для выравнивания бетонных поверхностей 1976
  • Белоусов Евгений Дмитриевич
  • Благодетелев Евгений Петрович
  • Усатова Татьяна Александровна
  • Воропаева Регина Ивановна
  • Комлев Валерий Константинович
  • Рябенков Георгий Николаевич
  • Грузинов Евгений Владимирович
  • Котляров Анатолий Михайлович
  • Куликова Зинаида Константиновна
  • Космодемьянский Леонид Викторович
  • Копылов Евгений Павлович
  • Сотников Иван Федорович
  • Тихомиров Герман Сергеевич
  • Попковский Сергей Петрович
  • Перчонок Лев Самойлович
  • Жуковская Валентина Иосифовна
SU577192A1
WO 2011054422 A1, 12.05.2011.

RU 2 840 913 C1

Авторы

Раков Дмитрий Леонидович

Сухоруков Рафаэль Юрьевич

Даты

2025-05-30Публикация

2024-03-05Подача