×
14.03.2019
219.016.df45

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления планирующей авиабомбой при ветре

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002681749
Дата охранного документа
12.03.2019
Аннотация: Изобретение относится к военной технике и может быть использовано для построения систем управления авиабомбами различного назначения. Способ основан на измерении скорости полета авиабомбы с помощью датчиков давления и температуры, установленных в носовой и боковых частях бомбы. По информации от этих датчиков, по заложенному алгоритму, выполняется управление полетом бомбы с помощью рулей с электрическим приводом. При достижении летательным аппаратом (ЛА) области досягаемости цели авиабомбой (АБ) с помощью бортовых систем измеряют взаимное положение координат ЛА и цели (дальность L и высота Н). С помощью бортовых датчиков в ЛА измеряют путевую скорость V и скорость ветра. Данную информацию (расстояние до цели L и скорость движения ЛА в направлении цели V, а также скорость ветра) непрерывно вводят в вычислители, входящие в состав прицельно-навигационного комплекса ЛА и АБ. На основании известных алгоритмов непрерывно вычисляют необходимое отклонение рулей АБ и сигналы, пропорциональные отклонению рулей, подают на приводы АБ. Положение рулей АБ контролируют с помощью датчиков обратных связей, соединенных с рулями АБ. Направление бомбометания выбирают с учетом скорости и направления ветра. В момент отцепки АБ от ЛА электропитание рулей от ЛА прекращается. После отрыва АБ от ЛА запускается источник электропитания на АБ и управление рулями осуществляется от него. После запуска источника тока на борту АБ запускается вычислитель АБ. С помощью датчика скорости, установленного в носой части бомбы, непрерывно определяют полное давление потока воздуха в направлении движения авиабомбы и вычисляют скорость движения авиабомбы v. Определяют статическое давление воздуха в зоне авиабомбы P. За каждый промежуток времени полета Δt с помощью соотношения v=Δh/Δt определяют вертикальную составляющую v скорости падения авиабомбы, где Δh - высота, на которую опустилась авиабомба за время Δt, которую, в свою очередь, определяют с помощью соотношения Δh=h-h=ln(P/P)RT/gM, где P - атмосферное давление на высоте h, P - атмосферное давление на высоте h (h>h), М - молярная масса воздуха, g - ускорение свободного падения, R - универсальная газовая постоянная, Т - средняя температура воздуха на высотах h и h. Определяют горизонтальную составляющую скорости полета авиабомбы с помощью соотношения v=(v-v). Вычисляют откорректированное значение скорости движения авиабомбы с помощью соотношения v=kv, где k=v/v(v - первое измеренное носовым датчиком скорости значение скорости авиабомбы после ее отцепления от летательного аппарата). С помощью как минимум двух датчиков потока газа, установленных в авиабомбу слева и справа от оси бомбы, определяют полные давления потоков воздуха P и Pсоответственно с левой и с правой сторон бомбы. С помощью соотношений v=[2(P-P)/ρ] и v=[2(P-P)/ρ]определяют боковые перпендикулярные оси бомбы (левое - v и правое - v) скорости движения авиабомбы под действием ветра, выбирают из них максимальное значение и по нему определяют направление (правое или левое) смещения авиабомбы под действием ветра. С помощью соотношения α=arcsin(v/v) определяют угол α поворота горизонтальной скорости движения авиабомбы v под действием ветра. С помощью соотношения v=vcosα определяют фактическое значение горизонтальной составляющей скорости полета авиабомбы в направлении цели v. С помощью соотношения ΔS=vΔt вычисляют расстояние ΔS, пройденное авиабомбой до цели за промежуток времени Δt. Непрерывно с вычислителя авиабомбы на электроприводы рулей авиабомбы подают команды управления, обеспечивающие наклон и поворот авиабомбы, позволяющие выбирать скорости v и v такими, чтобы падение авиабомбы в цель произошло на расстоянии , где n=H/Δh. 3 ил.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано для построения систем управления авиабомбами различного назначения.

Известны различные способы управления траекторией полета авиабомб, основанные на управлении рулями авиабомбы по команде с вычислителя бомбы. Конструкции таких бомб являются сложными техническими устройствами.

Для результативного бомбометания планирующими авиабомбами необходимо применять сложные системы управления полетом этих бомб с применением радиоэлектронных устройств, подвергаемых воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Известен способ управления планирующей авиабомбой, основанный на измерении скорости полета авиабомбы с помощью датчиков давления и температуры, установленных в носовой части бомбы. По информации от этих датчиков, по заложенному алгоритму, выполняется управление полетом бомбы с помощью рулей с электрическим приводом. Такая система управления защищена от воздействия средств РЭБ. В основу этого способа управления положены известные закономерности о взаимосвязи давления газа со скоростью движения потока такого газа (Кузнецов Н.С. Предложения по модернизации системы управления авиабомбой // Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева» // Боеприпасы, 2018 г., №1).

Недостатком данного способа является то, что в нем отсутствует система коррекции траектории полета бомбы при действии на последнюю ветра, который относит бомбу в сторону. Коррекция осуществляется только в момент отцепления бомбы от летательного аппарата (ЛА) за счет упреждения, выполняемого летательным аппаратом.

Для обеспечения учета влияния на траекторию движения авиабомбы бокового и курсового ветра в предлагаемом техническом решении выполняется измерение скорости движения бомбы под действием бокового ветра, и производятся корректирующие расчеты. В основу предлагаемого способа управления положены известные закономерности о взаимосвязи давления газа со скоростью движения потока такого газа.

Описание технического решения поясняется рисунками, приведенными на фиг. 1, 2 и 3. Фиг. 1. Схема определения давлений в потоке газа: I - трубка для измерения давления P1, II - трубка для измерения давления Р2. Фиг. 2. Схема движения авиабомбы после отцепления от ЛА. Фиг. 3. Схема установки датчиков скорости на авиабомбе: 1 - сечение корпуса авиабомбы, 2 - датчик скорости в носовой части бомбы, 3 и 4 датчики скорости по бокам бомбы.

Согласно теореме Бернулли, при установившемся движении газа без учета трения, полное давление, равное сумме статического и динамического (скоростного) давлений, сохраняет свою величину вдоль траектории движения частицы газа. Эта закономерность используется на практике для измерения скорости потока газа. Принцип такого измерения поясняется схемой, приведенной на фиг. 1.

Математически величину полного давления Р2 потока воздуха, движущегося со скоростью V, можно выразить с помощью известного соотношения:

где P1 - статическое давление, ρ - плотность воздуха, V- скорость потока.

Преобразовав (1), получим выражение для скорости потока воздуха V.

В (2) плотность воздуха ρ величина переменная, и зависит от давления и температуры воздуха в зоне измерения. Как известно, ρ можно определить с помощью соотношения:

где R - газовая постоянная, равная для воздуха 286,7 Дж/(кг×°К); Т - температура по шкале Кельвина.

Приведенные выше соотношения показывают, что на практике представляется возможность определять скорость тела движущегося в воздухе на основании измерения давлений и температуры по схеме, показанной на фиг. 1. Предлагается такой способ использовать для определения скорости, падающей авиабомбы. Для этого в носовую часть и с боков авиабомбы необходимо установить комбинацию из трубок и датчиков. Обработав информацию от измерительных устройств по заданному алгоритму, в каждый момент времени определяется скорость движения бомбы, как вперед (по данным с носового датчика скорости), так и в бок (по данным с боковых датчиков скорости).

Сущность предлагаемого технического решения состоит в следующем. При достижении летательным аппаратом (ЛА) области досягаемости цели авиабомбой (АБ) с помощью бортовых систем ЛА измеряют взаимное положение координат ЛА и цели (дальность L и высота Н). С помощью бортовых датчиков в ЛА измеряют путевую скорость V и скорость ветра. Данную информацию (расстояние до цели L и скорость движения ЛА в направлении цели V, а также скорость ветра) непрерывно вводят в вычислители, входящие в состав прицельно-навигационного комплекса ЛА и АБ. На основании известных алгоритмов, непрерывно вычисляют необходимое отклонение рулей АБ и сигналы, пропорциональные отклонению рулей, подают на приводы АБ. Положение рулей АБ контролируют с помощью датчиков обратных связей, соединенных с рулями АБ. Направление бомбометания выбирают с учетом скорости и направления ветра. В момент отцепки АБ от ЛА электропитание рулей от ЛА прекращается. После отрыва АБ от ЛА запускается источник электропитания на АБ и управление рулями осуществляется от него.

Алгоритм управления АБ заключается в следующем. После запуска источника тока на борту АБ запускается вычислитель АБ. В этом вычислителе в качестве полетного задания зафиксированы (переданы от вычислителя ЛА) координаты цели относительно АБ в виде высоты полета Н и дальности L, а также начальная курсовая скорость полета АБ v0.

На фиг. 2 приведена схема движения АБ после ее отцепления от ЛА, на которой показаны эти исходные параметры, а также разложение скорости падения АБ на горизонтальную и вертикальную составляющие.

Дальность до цели по горизонту S определяется с помощью соотношения:

В вычислитель АБ непрерывно поступает информация от датчиков скорости, установленных в носовой и боковых частях АБ (см. фиг. 3), а также от датчика статического давления атмосферы в зоне АБ и датчика температуры в зоне АБ. Вычислитель непрерывно выдает команды на электроприводы рулей АБ, обеспечивая расчетное положение АБ по информации от датчиков скорости. Это расчетное положение определяется углом наклона оси АБ по отношению к горизонту и курсу. Именно углом наклона АБ изменяется сила сопротивления воздуха движению бомбы в направлении цели, так как при изменении угла наклона изменяется площадь сечения АБ в направлении движения.

Силу лобового сопротивления D, оказываемого движению бомбы в воздухе можно оценить с помощью известного соотношения:

где ρ - плотность воздуха, F - площадь поперечного сечения бомбы, V - скорость движения, а CD(M) - безразмерная функция числа Маха (равного отношению скорости снаряда к скорости звука в среде, в которой движется снаряд), называемая коэффициентом лобового сопротивления.

Как видно из (5), сила лобового сопротивления пропорциональна площади поперечного сечения АБ F.

Для полета на максимальную дальность бомба должна лететь по курсу, обеспечивая минимальное сопротивление воздуха (минимальным сечением вперед), и падать, обеспечивая максимальное сопротивление (максимальным сечением вниз). Вычислитель АБ определяет горизонтальную и вертикальную vyi скорость движения АБ в каждый конкретный промежуток времени Δt и по этим значениям, с учетом введенных данных о цели, вырабатывает команды управления на электроприводы рулей АБ.

При горизонтальном движении АБ по курсу заданное расстояние до цели L (расстояние S по горизонту) АБ пройдет за время tm (время опускания АБ с высоты Н до цели).

Скорость движения АБ vi в каждый конкретный момент времени ti (см. фиг. 2) определяется расчетом с помощью соотношения (2) на основе информации от датчика скорости, установленного в носовой части АБ.

В качестве датчика скорости может быть использован датчик ССВ, разработанный Энгельским ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева.

При этом конкретное значение скорости движения авиабомбы определяют с помощью соотношения:

где ρ - плотность воздуха, Pi - статическое давление воздуха в зоне авиабомбы, Pp - полное давление потока воздуха в направлении движения авиабомбы в момент измерения. С целью учета влияния на эту скорость vi, составляющих ветрового воздействия, в значение скорости вводится поправка, коэффициент k. Коэффициент определяется из соотношения

где v1 - первое значение скорости авиабомбы, измеренное носовым датчиком скорости после отцепления АБ от ЛА.

С учетом (7), в расчетах используется откорректированное значение скорости, а именно:

Скорость падения АБ vy определяется на основе измерения изменения статического давления воздуха Р в зоне АБ за время Δt, в течение которого АБ опустилась на высоту Δh. Соотношение для определения вертикальной скорости vyi падения АБ (см. фиг. 2) в этом случае будет иметь вид:

Для определения Δhi воспользуемся зависимостью давления воздуха от высоты над уровнем моря, которая описывается так называемой барометрической формулой. Это соотношение после преобразования имеет вид:

где Pi - атмосферное давление на высоте hi, Pi+1 - атмосферное давление на высоте hi+1 (hi>hi+1), М - молярная масса воздуха, g - ускорение свободного падения, Rc - универсальная газовая постоянная, Тс - средняя температура воздуха на высотах hi и hi+1, (М=29 грамм/моль, Rc=8,31 Джоуль/моль*К, g=9,81 м/с2).

Горизонтальную скорость АБ vxi при отсутствии бокового ветра определяют с помощью соотношения:

С помощью датчиков потока газа, установленных в авиабомбу слева и справа от оси бомбы (см. поз. 3 и 4 на фиг. 3), определяют полные давления потоков воздуха и соответственно с левой и с правой сторон бомбы. Используя (2), с помощью соотношений:

определяют боковые перпендикулярные оси бомбы (левое - и правое - ) скорости движения авиабомбы под действием ветра, выбирают из них максимальное значение и по нему определяют направление (правое или левое) смещения авиабомбы под действием ветра.

За каждый промежуток времени Δt с помощью соотношения

определяют угол αi, поворота горизонтальной скорости движения авиабомбы vxi под действием ветра, а именно скорости бокового сноса .

С помощью соотношения

определяют фактическое значение горизонтальной составляющей скорости полета авиабомбы в направлении цели .

С помощью соотношения

вычисляют расстояние , пройденное авиабомбой до цели за промежуток времени Δt.

Вычислитель АБ в каждый момент времени определяет конкретные значения вертикальной vyi и горизонтальной составляющих скорости АБ vi, путем анализа данных с датчиков скорости, давления и температур в зоне АБ, а также значение текущей высоты нахождения АБ. Эти данные являются основой для осуществления коррекции траектории полета АБ по заданному алгоритму.

Непрерывно с вычислителя авиабомбы на электроприводы рулей авиабомбы подают команды управления, обеспечивающие наклон и поворот авиабомбы, позволяющие выбирать скорости vyi и vxi, такими, чтобы падение авиабомбы в цель произошло на расстоянии

где n=H/Δh.

Таким образом, приведенные материалы показывают, что предлагаемое техническое решение для осуществления коррекции полета траектории авиабомбы может быть реализовано с использованием известных средств. Предлагаемое техническое решение позволяет существенно упростить схему коррекции авиабомб по сравнению с применяемыми в настоящее время. И самое главное, управление такой бомбы полностью защищено от воздействия на нее средств РЭБ.

Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.


Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Способ управления планирующей авиабомбой при ветре
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 54 items.
02.10.2019
№219.017.cc10

Способ поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах

Изобретение относится к способу поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах. Способ заключается в том, что фиксируют положение летательного аппарата в пространстве, определяют расчетную точку пространства для поражения летательного аппарата путем подрыва боеприпаса по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701605
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf0b

Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей неконтактным оптическим взрывателем невращающегося боеприпаса заключается в том, что во взрыватель вокруг продольной оси боеприпаса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700863
Дата охранного документа: 23.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2a6

Способ коррекции эллипса рассеивания артиллерийских вращающихся снарядов

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Технический результат – повышение эффективности коррекции траектории снарядов. По способу с помощью аппаратурных и вычислительных средств, установленных в головной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702035
Дата охранного документа: 03.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd0c

Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и производстве взрывателей к артиллерийским боеприпасам. Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам состоит из металлического корпуса, в верхней части которого установлен пиротехнический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704500
Дата охранного документа: 29.10.2019
07.11.2019
№219.017.def8

Способ неконтактного подрыва боеприпасов с помощью взрывателей с лазерными устройствами

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в неконтактных взрывательных устройствах различных боеприпасов. Способ неконтактного подрыва боеприпасов с помощью взрывателей с лазерными устройствами заключается в том, что во взрыватель устанавливают импульсный лазерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705123
Дата охранного документа: 05.11.2019
15.11.2019
№219.017.e1eb

Прибор для спектрального анализа излучения от объектов

Изобретение относится к области спектрального анализа и касается прибора для спектрального анализа излучения от объектов. Прибор содержит последовательно соединенные оптический блок с объективом, оптический фильтр, ПЗС-матрицу, аппаратуру цифровой обработки и систему отображения. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706048
Дата охранного документа: 13.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2e4

Способ определения ресурса стальных изделий

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов и может быть использовано при неразрушающей оценке ресурса стальных изделий после длительных сроков эксплуатации. Способ определения ресурса стальных изделий, заключающийся в том, что измеряют параметры механических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706106
Дата охранного документа: 13.11.2019
16.11.2019
№219.017.e356

Способ определения глубины пробития мишени бронебойными подкалиберными снарядами

Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов и новой брони для защиты объектов. Для осуществления способа определения глубины пробития мишени бронебойными подкалиберными снарядами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706280
Дата охранного документа: 15.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8fc

Способ поражения целей боеприпасом с ударными ядрами

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и применении боеприпасов с боевыми элементами, формирующими ударные ядра. Технический результат – повышение эффективности боеприпасов. По способу после выброса из боеприпаса боевые элементы падают на землю,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707836
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e979

Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов, заключающийся в том, что с помощью аппаратурных и вычислительных средств, установленных в головной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707616
Дата охранного документа: 28.11.2019
Showing 31-40 of 61 items.
25.07.2019
№219.017.b8a6

Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами

Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов и новой брони для защиты объектов. Способ определения глубины пробития мишени бронебойными снарядами заключается в том, что определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695431
Дата охранного документа: 23.07.2019
26.07.2019
№219.017.b948

Способ коррекции навесной траектории артиллерийского снаряда

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов для корректировки траектории их движения. Способ коррекции траектории артиллерийского снаряда заключается в том, что перед выстрелом в вычислительное устройство головного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695592
Дата охранного документа: 24.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc6a

Приемно-передающее устройство радиолокации

Изобретение относится к области средств ближней радиолокации, а именно к измерителям расстояний до земли, то есть к высотомерам. Технический результат заключается в обеспечении возможности подстройки ширины спектра излучаемого сигнала, определяемой длительностью импульса, для адаптации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696271
Дата охранного документа: 01.08.2019
02.09.2019
№219.017.c635

Способ коррекции времени срабатывания дистанционного взрывателя артиллерийского снаряда

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Способ коррекции времени срабатывания дистанционного взрывателя артиллерийского снаряда при стрельбе по навесной траектории, заключающийся в том, что перед выстрелом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698890
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.09.2019
№219.017.c661

Способ обозначения траектории полета снаряда

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и производстве специальных артиллерийских боеприпасов-разведчиков. Способ обозначения траектории полета снаряда, заключающийся в том, что на ниспадающем участке траектории кассетного снаряда с помощью вышибного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698884
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.10.2019
№219.017.cad3

Способ выбора материалов для корпусов бронебойных подкалиберных снарядов

Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов. Способ выбора материалов для корпусов бронебойных подкалиберных снарядов, заключающийся в том, что при создании бронебойных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701672
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc10

Способ поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах

Изобретение относится к способу поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах. Способ заключается в том, что фиксируют положение летательного аппарата в пространстве, определяют расчетную точку пространства для поражения летательного аппарата путем подрыва боеприпаса по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701605
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf0b

Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей неконтактным оптическим взрывателем невращающегося боеприпаса заключается в том, что во взрыватель вокруг продольной оси боеприпаса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700863
Дата охранного документа: 23.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2a6

Способ коррекции эллипса рассеивания артиллерийских вращающихся снарядов

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Технический результат – повышение эффективности коррекции траектории снарядов. По способу с помощью аппаратурных и вычислительных средств, установленных в головной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702035
Дата охранного документа: 03.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd0c

Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и производстве взрывателей к артиллерийским боеприпасам. Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам состоит из металлического корпуса, в верхней части которого установлен пиротехнический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704500
Дата охранного документа: 29.10.2019
+ добавить свой РИД