×
10.11.2015
216.013.8e58

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИКРЫВАЕМЫХ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЗАВЕСОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системам комплексного огневого поражения. Способ поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой, заключается в доставке средств генерации электроаэрозоля в район местонахождения аэрозольного образования (АО), прикрывающего объекты от поражения огневыми комплексами. Распыленный электроаэрозоль, взаимодействуя с частицами АО, интенсивно изменяет коэффициент пропускания оптического излучения объектов АО и восстанавливает эффективность ведения стрельбы огневыми комплексами. Техническим результатом является повышение эффективности поражения объектов в условиях их прикрытия аэрозольным образованием. 3 ил.
Основные результаты: Способ поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой, заключающийся в обнаружении аэрозольного образования огневым средством поражения и прекращении наблюдения объектов поражения, отличающийся тем, что определяют координаты местоположения аэрозольного образования, рассчитывают координаты точек доставки забрасываемых электроаэрозольных генераторов, осуществляют запуск носителей забрасываемых электроаэрозольных генераторов в расчетные координаты, приводят забрасываемые электроаэрозольные генераторы в работоспособное состояние, при рассеивании аэрозольного образования обнаруживают объекты поражения и поражают их огневым средством поражения.

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам комплексного огневого поражения.

Известен способ поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой (см., например, Громов В.И., Васильев Г.А - Действие в военное время (сборник), http://lib.rus.ec/b/256697/read, http://lib.rin.ru/doc/i/9757pl47.html, С.Монетчиков. Оружейная мастерская: правила стрельбы из АТС-17.- М.: журнал «Братишка», февраль, 2011, http://www.bratishka.ru), включающий: обнаружение аэрозольной завесы, прекращение наблюдения объектов, поражение объектов путем рассеянного обстрела участка аэрозольной завесы. Недостатком способа является существенное увеличение вероятности непоражения объектов, связанное с уменьшением точности стрельбы по объектам, не наблюдаемых за аэрозольной завесой. А также существенная зависимость эффективности поражения от времени рассеивания аэрозольной завесы в естественных погодных условиях.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности поражения объектов в условиях их прикрытия аэрозольным образованием (АО).

Технический результат достигается тем, что в известном способе поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой, заключающемся в обнаружении АО огневым средством поражения (ОСП) и прекращении наблюдения объектов поражения, определяют координаты местоположения АО, рассчитывают координаты точек доставки забрасываемых электроаэрозольных генераторов (ЗЭАГ), осуществляют запуск носителей ЗЭАГ в расчетные координаты, приводят ЗЭАГ в работоспособное состояние, при рассеивании АО обнаруживают объекты поражения и поражают их ОСП.

Сущность изобретения заключается в доставке средств генерации электроаэрозоля в район местонахождения АО, прикрывающего объекты от поражения огневыми комплексами. Распыленный электроаэрозоль, взаимодействуя с частицами, интенсивно изменяет коэффициент пропускания оптического излучения объектов АО и восстанавливает эффективность ведения стрельбы огневыми комплексами.

На фигуре 1 представлена схема, поясняющая существо способа, где приняты следующие обозначения: 1 - этап применения ОСП в отсутствии АО, 2 - этап применения ОСП при наличии АО, 3 - этап применения ОСП при использовании ЗЭАГ, 4 - объекты поражения, 5 - ОСП, 6 сектор наблюдения, 7 - АО, 8 - ЗЭАГ, 9 - носитель ЗЭАГ. На этапе 1 ОСП 5 в секторе наблюдения 6 осуществляет поражение объектов 4. При этом эффективность поражения определяется только точностью ведения стрельбы ОСП 5, т.к. объекты поражения 4 достаточно хорошо наблюдаются с использованием прицельных устройств. На этапе 2 объекты поражения 4 применяют для своего прикрытия от прицельных устройств АО 7. Это приводит к резкому снижению эффективности поражения объектов 4 ОСП 5. Следовательно, восстановление эффективности поражения объектов 4 ОСП 5 определяется характеристиками АО 7, основной из которых является временная зависимость коэффициента пропускания АО 7 оптического излучения объектов или в обобщенном смысле время существования АО 7. Поэтому на этапе 3 в интересах сокращения времени существования АО 7 его «осаждают» электоаэрозолем. Для этого определяют координаты местоположения АО 7 и рассчитывают координаты доставки электроаэрозольных генераторов. ОСП 5 осуществляет запуск носителя ЗЭАГ 9, который доставляет ЗЭАГ 8 в заданные координаты района размещения АО 7. ЗЭАГ 8 фиксируется в грунте, автоматически или сигналу управления приводится в работоспособное состояние и осуществляет «выброс» электроаэрозоля. Частицы элетроаэрозоля взаимодействуют с частицами АО 7 и осуществляют интенсивное его просветление. Следовательно, возникает возможность дальнейшего наблюдения объектов поражения 4 и соответственно поражения их ОСП 5. При этом необходимое количество ЗЭАГ 8 для просветления АО 7 определяется пространственными размерами АО и характеристиками генерации аэлектроаэрозоля. Следовательно, в силу достаточно интенсивного физического процесса взаимодействия электроаэрозоля с АО существенно сокращается время его существования и соответственно осуществляется восстановление эффективности поражения объектов ОСП. Применение данного способа будет наиболее рациональным в отношении пространственно протяженных аэрозольных завес «с подпиткой», обеспечивающих прикрытие в течение достаточно длительного интервала времени.

Для подтверждения эффективности предлагаемого способа произведена оценка увеличения вероятности обнаружения объектов в условиях использования электроаэрозоля. Изменение пропускных свойств оптического излучения АО может характеризоваться коэффициентом пропускания Т (см., например, Козирацкий А.Ю. Поиск цели оптико-электронными средствами в условиях нестационарных маскирующих помех. - М.: журнал «Радиотехника», №14, 2005. С.11-13):

где Т0 - коэффициент пропускания среды вне АО; t - время; α(t)=σ(t)+кn(t) - коэффициент ослабления оптического излучения в АО; - коэффициент рассеяния в элементарном объеме; N(t) - количество частиц в единице объема; αаэр(а) - коэффициент рассеяния излучения на частице; а - диаметр частицы; f(a) - функция, описывающая распределение размеров рассеивающих частиц; кn(t) - коэффициент поглощения излучения в элементарном объеме; l - размер АО в глубину по линии визирования «средство наблюдения (прицеливания) - цель».

Процесс повышения коэффициента пропускания оптического излучения АО состоит из двух основных взаимосвязанных этапов: коагуляции частиц АО и водных частиц электроаэрозоля; оседании агрегатов под действием гравитационных и электрических сил. Свой вклад вносит и электростатическое рассеивание частиц АО. Этап коагуляции частиц АО обусловлен кинетической и электростатической коагуляциями. Электрокоагуляция возможна потому, что частицы дымов и туманов часто несут на себе электрический заряд. Как правило, наряду с частицами, заряженными электричеством какого-нибудь одного знака, присутствуют как противоположно заряженные, так и нейтральные частицы. При этом процент заряженных частиц может доходить до 80% (см., например, Вейцер Ю.И., Лучинский Г.П. Маскирующие дымы. Ленинград: ГНТИХЛ, 1947. - стр.11-12).

Зависимость концентрации частиц АО под воздействием электроаэрозоля от текущего времени t может быть представлена в виде (см., например, Лекомцев П.Л. Электроаэрозольные технологии в сельском хозяйстве: монография / П.Л. Лекомцев. - Ижевск: ИжГСХА, 2006):

где N0 - начальная концентрация частиц АО (до начала работы электроаэрозольного генератора (ЭАГ)); h - размер АО в высоту; nэ(t) - концентрация электроаэрозоля в зависимости от времени; rэ - диаметр частиц электроаэрозоля; а - размер частиц АО; k1 - коэффициент, учитывающий кинетическую и электростатическую коагуляции; υос - скорость осаждения.

Процесс повышения коэффициента пропускания оптического излучения АО под воздействием электроаэрозоля можно представить в виде трех последовательных этапов: образование и расширение электроаэрозольной сферы; расширение сферы с осаждением частиц на поверхности под действием различных сил; осаждение электроаэрозоля на горизонтальные поверхности (грунт).

Для первого этапа распространения электроаэрозоля гравитационным осаждением можно пренебречь. Принимая (половина сферы), можно записать дифференциальное уравнение, описывающее изменение концентрации электроаэрозоля с учетом работы генератора, воздушного потока генератора, электростатического рассеяния и коагуляции (см., например, Лекомцев П.Л. Электроаэрозольные технологии в сельском хозяйстве: монография / П.Л. Лекомцев. - Ижевск: ИжГСХА, 2006, Савушкин А.В. Упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля / А.В. Савушкин, П.Л. Лекомцев // Применение электроэнергии в сельском хозяйстве: сб. научных трудов МИИСП. - М.: МИИСП, 1991. - С.21-22):

где Qж - расход жидкости; - объем капли электроаэрозоля; R - радиус электроаэрозольной сферы; Qв - расход воздуха; ; q - электрические заряды капель аэрозоля; ε0 - электрическая постоянная; ηв - динамическая вязкость воздуха; r - радиус капли аэрозоля; D - коэффициент диффузии; ; k - постоянная Больцмана; T - температура, К.

Модель, описывающая изменение радиуса электроаэрозольной сферы с учетом электростатического рассеяния и воздушного потока генератора коагуляции (см., например, Лекомцев П.Л. Электроаэрозольные технологии в сельском хозяйстве: монография / П.Л. Лекомцев. - Ижевск: ИжГСХА, 2006):

Для второго этапа распространения электроаэрозоля:

где g - ускорение свободного падения; ρж - плотность жидкости.

После отключения генератора (третий этап) электроаэрозоль распространяется за счет конвективных потоков воздуха (ветра), электростатического рассеяния и коагуляции. Уравнение осаждения электроаэрозоля:

где Qвn - расход воздуха, обусловленный потоками ветра.

Для оценки эффективности предложенного способа в качестве показателя выберем вероятность правильного обнаружения Pn.о. цели. С учетом влияния пропускных свойств АО оптического излучения в соответствии с выражениями (1)-(6) условная вероятность правильного обнаружения может быть представлена в виде Pn.o:

где F - условная вероятность ложных тревог; q - отношение сигнал/шум по напряжению.

На фигуре 2 представлены графики зависимости вероятности правильного обнаружения цели от времени с учетом изменения коэффициента пропускания АО в условиях применения 10 и отсутствия 11 электроаэрозоля. Из графика следует, что на определенном временном этапе использование электроаэрозоля резко увеличивает вероятность обнаружение объекта по отношению к рассеиванию АО в естественных условия и соответственно существенно повышает вероятность поражения.

На фигуре 3 представлена блок-схема устройства, с помощь которого может быть реализован способ. Блок-схема устройства содержит: средство запуска носителей ЗЭАГ 12 (или ОСП, имеющий возможность запуска носителей ЗЭАГ), носитель ЗЭАГ 13, ЗЭАГ 14, включающий ЭАГ 16, блок приема сигналов 15.

Устройство работает следующим образом. При обнаружении АО средство запуска носителей ЗЭАГ 12 осуществляет запуск носителя ЭАГ 13 в район нахождения АО. При подлете к точке доставки ЗЭАГ 14 отделяется от носителя 13 и фиксируется в грунте. Средство запуска носителей ЗЭАГ 12 передает сигнал в блок приема сигналов 15 на включение ЗЭАГ 14. Блок приема сигналов 15 приводит в работоспособное состояние ЭАГ 16, который осуществляет выброс электроаэрозоля.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в возможности повышения эффективности поражения объектов, на основе сокращения времени существования АО, за счет интенсивного осаждения электроаэрозолем частиц АО. Тем самым предлагаемый авторами способ устраняет недостатки прототипа.

Предлагаемый способ поражения является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой, заключающийся в обнаружении АО ОСП и прекращении наблюдения объектов поражения, определении координат местоположения АО, расчете координат точек доставки ЗЭАГ, запуске носителей ЗЭАГ в расчетные координаты, приведении ЗЭАГ в работоспособное состояние, обнаружении при рассеивании АО объектов поражения и поражении их ОСП.

Предлагаемый способ поражения практически реализуем с помощью существующих средств формирования электроаэрозоля, автоматизации, разведки и огневого поражения. Так, например, доставка ЭАГ в заданный район может осуществляться аналогично артиллерийским или авиационным системам для забрасываемых передатчиков помех (см., например, Н. Гришин. 155-мм артиллерийский снаряд - постановщик радиопомех. - М.: «Зарубежное военное обозрение», 1984, №8, стр.76-77).

Способ поражения объектов, прикрываемых аэрозольной завесой, заключающийся в обнаружении аэрозольного образования огневым средством поражения и прекращении наблюдения объектов поражения, отличающийся тем, что определяют координаты местоположения аэрозольного образования, рассчитывают координаты точек доставки забрасываемых электроаэрозольных генераторов, осуществляют запуск носителей забрасываемых электроаэрозольных генераторов в расчетные координаты, приводят забрасываемые электроаэрозольные генераторы в работоспособное состояние, при рассеивании аэрозольного образования обнаруживают объекты поражения и поражают их огневым средством поражения.
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИКРЫВАЕМЫХ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЗАВЕСОЙ
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИКРЫВАЕМЫХ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЗАВЕСОЙ
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИКРЫВАЕМЫХ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЗАВЕСОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 611-620 из 787.
20.05.2019
№219.017.5cdf

Способ нанесения теплозащитного покрытия на корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к способу нанесения теплозащитного покрытия из композиционных материалов, используемого для защиты корпусов ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. На корпус ракетного двигателя, прошедший ряд подготовительных для склейки операций, наматывают фторопластовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688128
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5db5

Способ определения углового положения источника ofdm сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано, например, для пассивного определения мобильным измерительным пунктом углового положения источников сигналов, использующих мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688927
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5dd5

Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для обнаружения и измерения расстояний до разного рода подвижных и неподвижных объектов при реализации в РЛС зондирующего составного линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) импульса, а также может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688921
Дата охранного документа: 23.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e67

Система коррекции шкал времени группы удаленных часов

Изобретение относится к средствам временной синхронизации и может быть использовано при решении задач коррекции шкал времени группы удаленных часов относительно шкалы времени центральных часов. Система коррекции шкал времени группы удаленных часов содержит центральные часы и группу удаленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688452
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ec4

Узел соединения модулей летательного аппарата

Изобретение относится к системам соединения модулей летательных аппаратов (ЛА). Узел соединения модулей ЛА состоит из трех цилиндрических модулей с торцевыми шпангоутами, состыкованных последовательно друг с другом при помощи резьбовых шпилек и гаек. Крайние модули связаны с носителем боковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688502
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.6394

Гидропривод ракетного комплекса с системой удаления воздуха, растворенного в рабочей жидкости

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к гидроприводам. Гидропривод ракетного комплекса монтирован на раме шасси подвижного агрегата ракетного комплекса. Гидропривод состоит из бака с рабочей жидкостью, бака со сжатым воздухом, гидроцилиндра, фильтра, насоса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688450
Дата охранного документа: 21.05.2019
31.05.2019
№219.017.7027

Механизм взведения подвижных частей автоматической пушки

Изобретение относится к военной технике, в частности к механизмам дистанционного взведения автоматических пушек. Механизм взведения подвижных частей автоматической пушки состоит из электродвигателя, переднего и заднего редукторов, которые соединены карданным валом, ходовой гайки, втулки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689899
Дата охранного документа: 29.05.2019
31.05.2019
№219.017.70d1

Устройство для приема информации по двум параллельным каналам связи в системе передачи данных с решающей обратной связью

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении достоверности приема данных. Устройство содержит: входы первого и второго каналов, связанные соответственно с входами входных блоков первого и второго каналов; блоки повышения достоверности;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689809
Дата охранного документа: 29.05.2019
04.06.2019
№219.017.7325

Способ увеличения опорно-сцепной проходимости гусеничной машины

Изобретение относится к способам увеличения опорно-сцепной проходимости гусеничных машин. Ходовую часть гусеничной машины снабжают автоматически выдвигаемыми при движении уширителями опорных катков с дополнительными грунтозацепами при помощи пневмосистемы машины. Достигается повышение сцепных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690303
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.735a

Способ определения демпфирующих гидродинамических характеристик корабля

Изобретение относится к водному транспорту и может быть использовано для прогнозирования траекторий движения корабля, выполняющего сложное маневрирование. Способ определения демпфирующих гидродинамических характеристик корабля заключается в том, что формируют его трехмерную электронную модель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690305
Дата охранного документа: 31.05.2019
Показаны записи 531-536 из 536.
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
25.04.2020
№220.018.1984

Способ поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке заключается в определении пространственных координат района местоположения цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719891
Дата охранного документа: 23.04.2020
04.07.2020
№220.018.2ed7

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области маскировки наземных объектов от систем радиолокационного и оптико-электронного наблюдения. Для маскировки объектов на поверхность маскируемого объекта наносят по меньшей мере два слоя твердеющих маскирующих пен. При этом фоновый материал измельчают до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725301
Дата охранного документа: 30.06.2020
20.04.2023
№223.018.4acb

Способ помехозащиты оптико-электронных средств от мощных лазерных комплексов

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощных оптических излучений. Технический результат состоит в повышении эффективности защиты ОЭС от поражения оптическим излучением. Для этого принимают оптические излучения ОЭС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777049
Дата охранного документа: 01.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b28

Жаропрочный сплав на основе молибдена

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе молибдена, обладающим высокой прочностью, и может быть использован для изготовления изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации в условиях вакуума или среды, не содержащей кислород, нагреву до высоких температур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774718
Дата охранного документа: 22.06.2022
21.04.2023
№223.018.4f43

Способ скрытия оптико-электронного средства воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения

Изобретение относится к области оптико-электронной техники. Способ скрытия оптико-электронного средства (ОЭС) воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения (ВКОЭН) базируется на осуществлении наблюдения участков подстилающей поверхности ОЭС ВКОЭН путем полета беспилотного летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792921
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД