×
27.09.2014
216.012.f6e6

Результат интеллектуальной деятельности: РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002529043
Дата охранного документа
27.09.2014
Аннотация: Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в ракетном вооружении. Ракетная пусковая установка содержит основание, стойку, опорно-поворотное устройство, качающуюся платформу с направляющими для размещения ракет, приводы наведения со стопорными устройствами, блоки индикации углов азимута и возвышения со стрелочным указателем, кабельную сеть (или радиоканал), систему видеоконтроля из двух автономных видеоустройств в герметичных, пылевлагозащищенных отсеках (корпусах), с подсветкой, видеорегистратором, видеокамерой. Изобретение позволяет повысить точность и эффективность стрельбы. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано для активного воздействия на облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков.

Известны различные конструкции ракетных пусковых установок с ручным управлением для воздействия на атмосферные процессы, содержащие основание, стойку, размещенный на стойке с возможностью вращения вокруг оси вертлюг, установленную на вертлюге платформу (люльку) с направляющими для размещения ракет, приводы наведения ракетной пусковой установки по углу возвышения и азимуту, оснащенные стопорными устройствами для фиксации ракетной пусковой установки по углам наведения (Бибилашвили Н.Ш., Бурцев И.И., Серегин Ю.А. Руководство по организации и проведению противоградовых работ. - Л.: Гидрометеоиздат, 2381, с.40-46; М.Т. Абшаев, Б.А. Клигер. Методические указания по применению противоградового комплекса «Кристалл» для активных воздействий на гидрометеорологические процессы. - Л.: Гидрометеоиздат, 2389, c.6-12).

К недостаткам известных ракетных пусковых установок можно отнести низкую их эффективность, что обусловлено тем, что пусковые установки данного типа морально устарели и не могут быть оперативно перестроены для запуска других - более эффективных типов ракет.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является ракетная пусковая установка, содержащая основание, стойку, размещенное на стойке с возможностью вращения вокруг оси опорно-поворотное устройство, установленную на опорно-поворотном устройстве качающуюся платформу с направляющими для размещения ракет, приводы наведения ракетной пусковой установки по углу возвышения и азимуту, оснащенные стопорными устройствами для фиксации ракетной пусковой установки по углам наведения, а также блоки индикации углов азимута и углов возвышения, при этом блок индикации углов азимута содержит стрелочный указатель, прикрепленный к опорно-поворотному устройству в нижней ее части, и размещенный под стрелочным указателем на неподвижном основании стойки лимб, а блок индикации углов возвышения размещен в верхней части опорно-поворотного устройства, содержит стрелочный указатель, прикрепленный на выходе к оси качающейся платформы, и неподвижный лимб, прикрепленный к боковине опорно-поворотного устройства (Патент РФ №2299556, МПК А01G 15/00, А42В 12/00, опубл. 27.05.2007). ПРОТОТИП.

Известная пусковая установка с названием «Элия-МР» (шифр СПЗ-12) входит в состав комплекса для воздействия на облака. Пусковая установка выполнена универсальной, со сменными пакетами многоярусных направляющих для противоградовых ракет различных калибров и типов. Пакеты направляющих унифицированы по габаритам, креплению к платформе для их размещения.

Основным недостатком известной ракетной пусковой установки является отсутствие в ней системы контроля установки углов азимута и возвышения и времени пуска ракет при стрельбах по облакам в соответствии с регламентом, установленным Инструкцией. В результате указанных недостатков существенно снижается эффективность воздействия на облака и исключается возможность учета фактически израсходованных боеприпасов по назначению на ПВ.

С учетом указанных недостатков техническим результатом от использования заявленного технического решения является ракетная пусковая установка, снабженная системой видеоконтроля, обеспечивающей возможность в масштабе реального времени контролировать углы наведения, звук, точную дату и время пуска ракет при стрельбе по облакам.

Технический результат достигается тем, что в известной ракетной пусковой установке, содержащей основание, стойку, размещенное на стойке с возможностью вращения вокруг оси опорно-поворотное устройство, установленную на опорно-поворотном устройстве качающуюся платформу с направляющими для размещения ракет, приводы наведения ракетной пусковой установки по углу возвышения и азимуту, оснащенные стопорными устройствами для фиксации ракетной пусковой установки по углам наведения, а также при этом блок индикации углов азимута содержит стрелочный указатель, прикрепленный к опорно-поворотному устройству в нижней ее части, и размещенный под стрелочным указателем на неподвижном основании стойки лимб, а блок индикации углов возвышения размещен в верхней части опорно-поворотного устройства, содержит стрелочный указатель, прикрепленный на выходе к оси качающейся платформы, и неподвижный лимб, прикрепленный к боковине опорно-поворотного устройства, ракетная пусковая установка содержит систему видеоконтроля, состоящую из двух автономных видеоустройств, каждое из которых размещено в герметичном, пылевлагозащищенном отсеке (корпусе), снабжено соответствующей подсветкой, при этом первое видеоустройство прикреплено к подвижному опорно-поворотному устройству в нижней ее части, размещено над подвижным стрелочным указателем блока индикации углов азимута и направлено вниз, а второе видеоустройство размещено в верхней части опорно-поворотного устройства горизонтально и направлено в сторону подвижного стрелочного указателя блока индикации углов возвышения.

Технический результат достигается тем, что в ракетной пусковой установке в качестве видеоустройства используется автономно действующий видеорегистратор, позволяющий регистрировать в масштабе реального времени на карту памяти видео, звук, точную дату и время пуска ракет, либо дистанционная видеокамера, обеспечивающая в масштабе реального времени передачу по каналам коммуникационной связи видео- и аудиоинформации на удаленный терминал (монитор) командного пункта управления стрельбами.

Технический результат достигается также и тем, что при дистанционном управлении система видеоконтроля через кабельную сеть (либо радиоканал) подключена через соответствующий адаптер к пульту управления пусками ракет на пункте воздействия.

На рисунке (Фиг.1) представлен общий вид ракетной пусковой установки в двух проекциях. На рисунках (Фиг.2 и Фиг.3) представлены, соответственно, блок индикации углов азимута и блок индикации углов возвышения, снабженные системой видеоконтроля.

Ракетная пусковая установка (Фиг.1) содержит основание 1, выполненное в виде крестовины с регулируемыми опорами, стойку 2, на которой размещено с возможностью вращения вокруг оси опорно-поворотное устройство 3. В верхней части опорно-поворотного устройства 3 размещена качающаяся на оси 4 платформа 5 (люлька), снабженная направляющими 6 для размещения ракет. Ракетная пусковая установка содержит ручной привод для наведения ракетной пусковой установки по углу возвышения, который выполнен в виде рукоятки 7, прикрепленной к оси 4 качающейся платформы 5. Для фиксации ракетной пусковой установки по углу возвышения используется стопорное устройство, которое выполнено в виде двух фрикционных дисков 8, расположенных с двух сторон дугообразных направляющих 9, между которыми образован дугообразный канал 10. По оси фрикционных дисков 8 размещен фиксирующий палец 11, который с одной стороны жестко прикреплен к боковине качающейся платформы 5, а с другой стороны соединен с кулачковым зажимом, снабженным рукояткой 12. В нижней части опорно-поворотного устройства 3 размещено стопорное устройство для фиксации ракетной пусковой установки по углам азимута, которая содержит жестко прикрепленное к основанию 1 зубчатое колесо 13 и сопряженную с ним профильную зубчатую колодку (на рисунке колодка не показана). Профильная зубчатая колодка размещена в корпусе 14 и содержит ручной привод, который выполнен в виде вращаемой вокруг оси вертикальной стойки 15. Стойка 15 снабжена рукояткой 16. При повороте рукоятки 16 в одну сторону зубчатая колодка выходит из зацепления с зубчатым колесом 13, а при повороте в другую сторону зубчатая колодка входит в зацепление с зубчатым колесом 13 и фиксирует пусковую установку по установленному азимуту.

Ракетная пусковая установка содержит блоки индикации углов азимута и углов возвышения. Блок индикации углов азимута (Фиг.2) содержит стрелочный указатель 17, который прикреплен к подвижному опорно-поворотному устройству 3 в нижней ее части, и лимб 18, размещенный под стрелочным указателем 17 на поверхности неподвижного основания 1.

Блок индикации углов возвышения (Фиг.1 и Фиг.3) размещен в верхней части опорно-поворотного устройства 3, содержит стрелочный указатель 18, прикрепленный на выходе к оси 4 качающейся платформы 3 и неподвижный лимб 19, который прикреплен к боковине 20 опорно-поворотного устройства 3.

Ракетная пусковая установка содержит систему видеоконтроля, которая состоит из двух автономных видеоустройств, каждый из которых размещен в герметичном, пылевлагозащищенном отсеке (корпусе), снабжен соответствующей подсветкой. С целью исключения несанкционированного доступа к видеоинформации каждый отсек (корпус) содержит специальный замок (на рисунках не показан), ключи от которого находятся только у руководителя воздействия на командном пункте. Первое видеоустройство 21 (рисунки на Фиг.1 и Фиг.2) прикреплено к подвижному опорно-поворотному устройству 3 в нижней ее части, размещено над подвижным стрелочным указателем 17 блока индикации углов азимута и направлено вниз, а второе видеоустройство 22 (Фиг.1 и Фиг.3) размещено в верхней части опорно-поворотного устройства 3, причем оно размещено горизонтально и направлено в сторону подвижного стрелочного указателя 18 блока индикации углов возвышения. Видеоустройство 22 прикреплено с помощью кронштейна 23 к рукоятке 7 ручного привода таким образом, что при вращении рукоятки 7 объектив видеоустройства 22 всегда направлен в сторону стрелочного указателя 18 и лимба 19. При достаточно хорошем обзоре, видеоустройство 22 может быть прикреплено аналогичным способом к боковине 20 опорно-поворотного устройства 3.

В качестве видеоустройства могут быть использованы автономно действующий видеорегистратор, позволяющий регистрировать в масштабе реального времени на карту памяти видео, звук, точную дату и время пуска ракет, либо дистанционная видеокамера, обеспечивающая в масштабе реального времени передачу по каналам коммуникационной связи видео- и аудиоинформации на удаленный терминал (монитор) командного пункта управления стрельбами. Существующие видеорегистраторы могут работать в автономном режиме от встроенного перезаряжаемого аккумулятора или от электросети. Время работы без подзарядки около 2-х часов при непрерывной записи и около 250 часов - при работе по детектору звука или детектору движения. При подключении к электросети устройство может работать бесконечно долго. Просмотр и копирование записанных роликов можно производить через ЮСБ шнур в компьютер или ноутбук. Такие устройства совместимы со всеми существующими операционными системами.

При дистанционном управлении система видеоконтроля может подключаться через кабельную сеть (либо радиоканал) и соответствующий адаптер к пульту управления пусками ракет на пункте воздействия. Это в значительной степени упрощает управление системой видеоконтроля, поскольку, с включением пульта управления, видеосистема автоматически включается в режим работы и отслеживает углы наведения пусковой установки по азимуту и углу возвышения.

Ракетная пусковая установка работает следующим образом.

После зарядки пусковой установки ракетами боец с помощью ручного привода 7 устанавливает необходимый угол возвышения, ориентируясь при этом на показания стрелочного указателя 18. Данное положение фиксируется с помощью рукоятки 12 стопорного устройства угла возвышения. Затем поворотом опорно-поворотного устройства 3 вокруг стойки 2 боец по стрелочному указателю 17 и лимбу 18 выставляет нужный азимут и фиксируется это положение прижатием профильной зубчатой колодки к зубчатому колесу 13 с помощью рукоятки 16. После установки и фиксирования углов наведения по углу возвышения и азимуту пусковая установка готова к стрельбе. Боец после завершения подготовительных работ к воздействию покидает площадку, где размещена пусковая установка, и уходит в укрытие либо в помещение пультовой. Далее, для произведения пусков ракет, командир группы воздействия включает пульт управления стрельбами. При этом автоматически включается система видеоконтроля, регистрирующая в масштабе реального времени на карту памяти угловые координаты стрельб, звук, точную дату и время пуска ракет. При использовании в системе контроля дистанционно управляемых видеокамер и видеорегистраторов видео- и аудиоинформация в масштабе реального времени передается по каналам коммуникационной связи на удаленный терминал (монитор) командного пункта управления стрельбами и фиксируется в электронном журнале. При использовании же автономно работающих видеорегистраторов информация накапливается на карту памяти. Данная информация может быть изъята для анализа только руководителем воздействия и не должна быть доступной для других лиц.

Таким образом, предложенная конструкция ракетной пусковой установки с ручным наведением, снабженная системой видеоконтроля, обеспечивает возможность в масштабе реального времени контролировать углы наведения, звук, точную дату и время пуска ракет при стрельбе по облакам. Это позволяет, в свою очередь, вести учет фактически израсходованных боеприпасов по назначению, производить хронометраж и анализ действия бойцов на пункте воздействия и таким образом контролировать выполнение требований, предусмотренных технологией воздействия на облака в соответствии с регламентом, установленным Инструкцией.


РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА
РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА
РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 30.
27.02.2013
№216.012.2c79

Способ определения прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для дистанционного контроля прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах. Согласно заявленному способу предварительно для подветренной части лавиноопасного склона в нелавиноопасный период, например летом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476912
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.04.2013
№216.012.344b

Способ тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к способам тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу тестирование устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478930
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.411f

Способ прогнозирования начала самопроизвольного обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работ при обрушении снежных карнизов на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов путем визуального их осмотра и определения длины консольной их части. В способе прогнозирования начала самопроизвольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482241
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4120

Способ обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области оценки устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу перед обрушением снежных карнизов на лавиноопасных склонах путем подрезки консольной их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482242
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.42bd

Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов

Изобретение относится к области технических средств, предназначенных для генерации ледяных кристаллов, и может быть использовано для регулирования метеорологических процессов. Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов содержит размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482662
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.10.2013
№216.012.7116

Самолетный генератор ледяных кристаллов

Генератор ледяных кристаллов содержит, размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышку с манометром и зажимами для крепления к горловине сосуда Дьюара. По оси крышки размещен питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494607
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.794b

Способ получения углеродных наноструктурных материалов

Изобретение может быть использовано при изготовлении материалов для электронной техники, присадок для ракетных топлив, катализаторов, смазочных масел и полимерных покрытий. Климатическую камеру 1 предварительно охлаждают холодильной установкой 4 до отрицательных температур. Затем в камеру 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496713
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.12.2013
№216.012.91d9

Способ раннего обнаружения атмосферных вихрей в облаках некогерентным радаром

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано на практике для раннего обнаружения таких атмосферных циклонических вихрей, как торнадо и смерчи некогерентным радаром. Достигаемый технический результат - повышение информативности и точности раннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503030
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.03.2014
№216.012.aa35

Способ дистанционного определения крутизны склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера

Изобретение относится к области измерения уклонов и может быть использовано для определения крутизны склона в лавинных очагах. Сущность: с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине, определяют расстояние до произвольной контрольной точки «А» на склоне (L), угол зондирования (β) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509288
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.05.2014
№216.012.c0b6

Способ дистанционного определения экспозиции склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера

Изобретение относится к области метеорологии и гляциологии и может быть использовано при определении толщины снежного покрова на склонах для прогноза лавинной опасности и определения снегонакопления в горах. Согласно заявленному способу с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515083
Дата охранного документа: 10.05.2014
Показаны записи 1-10 из 26.
27.10.2014
№216.013.01c6

Способ тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Сущность: осуществляют динамическое силовое воздействие на снежный пласт, прилегающий к пригребневой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531852
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.02.2015
№216.013.2bd3

Переносной противолавинный комплекс

Изобретение относится к гидрометеорологии, а именно к техническим средствам и методам воздействия на склоновые процессы с целью предупредительного спуска лавин путем обстрела снежных склонов из орудий и минометов. Противолавинный комплекс содержит пушку, размещенный на опорной плите с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542676
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c98

Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах

Изобретение относится к способам дистанционного определения толщины снежного покрова и может быть использовано с целью прогнозирования лавинной опасности. Сущность: последовательно проводят летние и зимние зондирования склона с использованием лазерного дальномера. Зондируя склон под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547000
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.08.2015
№216.013.72fe

Одноволновый радиолокационный способ измерения размера градовых частиц в облаках в зоне их роста

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано для измерения размера градовых частиц в зоне их роста. Сущность: по данным аэрологического зондирования атмосферы строят график изменения температуры и скорости восходящих воздушных потоков по высоте облака....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561008
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.09.2015
№216.013.7e9f

Сдвиговое устройство для испытания на срез образцов мелкозернистых связных и несвязных грунтов и снега

Изобретение относится к определению механических характеристик грунтов в лабораторных и полевых условиях. Для этого используют сдвиговое устройство для испытания на срез образцов мелкозернистых связных и несвязных грунтов и снега. Устройство содержит две вертикальные и расположенные соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564012
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.12.2015
№216.013.9b2c

Способ активных воздействий на грозоградовые процессы

Изобретение относится к области активных воздействий на атмосферные процессы и предназначено для защиты от грозы и града сельскохозяйственных угодий, для регулирования электрического состояния атмосферы в зонах повышенного риска (космодромы, атомные станции, авиалинии) для защиты от молниевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571349
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b2d

Противоселевое заторное сооружение

Изобретение относится к области противоселевых сооружений, а именно к области активных воздействий на селевые потоки с целью защиты от последних населенных пунктов, промышленных и гражданских сооружений, рекреационно-спортивных объектов и т.д. Сооружение включает металлическую объемно-каркасную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571350
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.6b60

Устройство для забора воды малых струящихся водопадов

Изобретение относится к области гидрологии, а именно к устройствам для забора проб воды при измерении локального и общего расхода воды малых струящихся водопадов, где площадь стекания воды может составлять несколько десятков квадратных метров. Устройство для забора воды содержит прикрепленную к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592630
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2017
№217.015.b042

Способ определения маршрута натурного обследования близлежащих селевых бассейнов

Изобретение относится к области исследований опасных склоновых процессов и может быть использовано при обследовании селевых бассейнов. Сущность: предварительно выбранные маршруты натурных обследований близлежащих селевых бассейнов (1) объединяют в единый маршрут (5). Причем указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613480
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b090

Способ противоэрозионной защиты лесистого склона

Изобретение относится к области противоэрозионной защиты лесистых склонов и может быть использовано в области природообустройства и охраны окружающей среды. В способе обеспечивают противоэрозионную защиту лесистого склона путем повышения сопротивляемости лесистого склона развитию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613371
Дата охранного документа: 16.03.2017
+ добавить свой РИД