×
07.02.2019
219.016.b7e0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002678922
Дата охранного документа
04.02.2019
Аннотация: Изобретение относится к артиллерийскому вооружению и более конкретно к снарядам систем залпового огня. Перед выстрелом в устройство управления снарядом вводят данные для выполнения команд управления, угол возвышения α. С помощью встроенного таймера, с момента выстрела, регистрируют время полета. По заданному алгоритму в установленные моменты времени выполняют операции управления и коррекции. В зоне полета снаряда непрерывно измеряют и фиксируют в функции времени давление и температуру воздуха, фиксируют момент времени t, при котором прекращает работать реактивный двигатель снаряда. С учетом давления и температуры воздуха в зоне полета снаряда вычисляют параметры полета. Определяют фактическую траекторию полета снаряда. С помощью вычислительного устройства формируют команды на устройства управления полетом снаряда. Тем самым выполняют коррекцию траектории движения и сокращают эллипс разброса снарядов по дальности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к артиллерийскому вооружению и более конкретно к снарядам систем залпового огня.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) остаются одним из самых востребованных видов вооружений в большинстве армий мира, в том числе, и в Российской армии. Как известно основным недостатком РСЗО является значительное рассеивание снарядов. Разработчики этих систем стремятся снабжать боеприпасы различными навигационными устройствами для проведения коррекции движения снарядов на траектории, с целью снижения эллипса рассеивания снарядов. При этом в снаряд перед выстрелом, в качестве полетного задания, закладывается алгоритм функционирования снаряда на траектории, а именно, закладывается время отстрела двигателя, время включения тормозов и прочее (НПО ПРОГРЕСС, изделие ГЛИССАДА-БЗМ - http://www.mriprogress.ru/_files/G6.pdf).

Однако эти системы не позволяют надежно выполнять коррекцию из-за воздействия внешних условий и воздействия искусственных и естественных помех, что приводит к неточной установке времени срабатывания. Кроме того, применяемые навигационные системы не позволяют точно измерять скорость снаряда.

Предлагаемое техническое решение свободно от этих недостатков, так как предлагаемая навигационная система не связана с внешними устройствами и учитывает состояние атмосферы в зоне полета снаряда.

Описание технического решения поясняется схемой, которая приведена на фиг.1 и таблицей 1.

Фиг.1. Схема движения реактивного снаряда РСЗО: буквами О-А-В-С- D обозначена траектория движения снаряда; α - угол возвышения орудия при стрельбе; V0 - скорость движения снаряда в момент выключения реактивного двигателя; h1 - высота, на которой реактивный двигатель прекращает работать; t1 - время полета снаряда с работающим двигателем; S1 - дальность, на которую пролетел снаряд с работающим реактивным двигателем; t2 - время полета снаряда с момента выключения двигателя до достижения снарядом максимальной высоты; S2 - дальность, на которую пролетел снаряд с момента выключения реактивного двигателя до достижения им максимальной высоты hmax; Sp - расчетные дальности, которые определяются алгоритмом управления снаряда; tp - расчетные времена; h, t и S - координаты соответственно высоты, времени и дальности. Таблица 1.

Для объяснения предлагаемого технического решения проведем анализ схемы, приведенной на фиг. 1. Цель анализа - получение аналитических соотношений для описания закономерностей состояния снаряда на различных высотах траектории. При этом проанализируем изменение давления, температуры и плотности воздуха в зоне движения снаряда. Определим характерные точки на различных участках движения и предложим аналитические соотношения, которые могут быть использованы для выполнения коррекции движения снаряда для уменьшения эллипса рассеивания снарядов. Траектория снаряда обозначена буквами O-A-B-C-D.

На участке О-А (активный участок траектории) снаряд движется под действием реактивной тяги двигателя. Данный участок с определенными допущениями можно считать линейным, при котором снаряд движется под углом α к горизонту. В точке А (на высоте от поверхности местности h1) активный участок заканчивается и далее снаряд движется, подчиняясь законам движения тела, брошенного под углом α к горизонту со скоростью V0. Рассмотрим участок А-В-С. На этом участке снаряд будет двигаться по параболе, пройдя точку В, соответствующую максимальной высоте подъема снаряда (hmax). Рассматриваемый участок траектории снаряда находится на значительной высоте от поверхности земли (километры). Как известно в этой зоне плотность ρ воздуха существенно ниже, чем вблизи поверхности, например, на высоте 6 километров она более чем в два раза меньше. В таблице 1 приведены данные, показывающие, как изменяется плотность воздуха с высотой.

Как известно плотность воздуха ρ является одним из основных факторов, влияющим на сопротивление движению снаряда. Силу лобового сопротивления D, оказываемого движению снаряда в воздухе можно оценить с помощью известного соотношения:

где ρ - плотность воздуха, S - площадь поперечного сечения снаряда, ν - скорость движения, a 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 (1) сила лобового сопротивления пропорциональна плотности воздуха ρ.

В связи с тем, что на высоте плотность воздуха существенно меньше, чем в приповерхностных слоях, для упрощения расчетов воспользуемся соотношениями для описания траектории тела, брошенного под углом к горизонту, как при движении в вакууме. Хотя на практике это далеко не так. На практике путем отстрелов могут быть получены уточняющие коэффициенты.

Для тела, брошенного под углом α к горизонту с начальной скоростью V0 максимальную высоту подъема h можно оценить с помощью известного соотношения:

где g - ускорение свободного падения, t - время подъема тела.

Тогда на рассматриваемом участке траектории А-В-С высоту Δh (см. фиг.1) можно определить из соотношения:

где t2 - время, за которое снаряд переместился из точки А в точку В. Символ t в параметре высоты показывает, что высота определена на основе данных измерения величины времени t2.

Для определения этого времени t2 воспользуемся данными по измерению давления Р в зоне снаряда, например, в точках А (PA) и С (PC). Эти точки находятся на одной и той же высоте, и давления в них должны быть одинаковы, т.е. PA=PC. С помощью миниатюрного датчика для измерения давлений представляется возможным получить характеристики давления в виде электрического напряжения U. Например, с помощью датчика абсолютного давления серии Board Mount Trustability.

С помощью таймера, установленного в снаряде в реальном масштабе времени определяется время t1 при котором давление в точке А равно PA и t3, при котором давление равно PC. Тогда промежуток времени t2 можно определить из соотношения:

Подставив полученное значение t2 в соотношение (3), можно вычислить высоту Δh.

Кроме того, при известном значение угла α можно вычислить значение скорости V0 в точке А, с помощью известного соотношения:

Значение этой скорости можно использовать для определения дальности полета снаряда в каждый момент времени. При этом необходимо использовать различные математические формулы, полученные эмпирическим путем для конкретных снарядов с учетом сопротивления воздуха.

Для определения фактической дальности полета снаряда необходимо знать конкретные высоты h1, hmax, разность высот Δh и горизонтальную скорость снаряда VS. Знание высот и расстояний позволит определить времена, соответствующие нахождению снаряда в расчетных точках. Дальности, при которых должны выполняться конкретные функции снарядом рассчитываются и вводятся перед выстрелом в вычислительное устройство снаряда. Одновременно со значениями нужных дальностей в вычислительное устройство снаряда должно вводиться значение угла α.

В соответствии с закономерностями, известными для тела брошенного под углом к горизонту, на участке траектории A-B-C-D горизонтальную скорость снаряда VS можно определить из соотношения:

Это соотношение не учитывает сопротивление воздуха. Для точного определения величины VS необходимо вводить поправочные коэффициенты, которые определяются эмпирически при составлении таблиц стрельбы. Однако для прослеживания методологии расчета параметров движения формула (6) вполне может быть применима.

Для определения высот воспользуемся данными измерения давлений в начальной точке траектории О (PO), в точке А (PA) на высоте h1 ив точке В (PB) на высоте hmax. А для вычисления значений высот по величине давления воспользуемся так называемой барометрической формулой, которая имеет вид:

где Р - атмосферное давление на высоте h, P0 - атмосферное давление на высоте h0, М - молярная масса воздуха, g - ускорение свободного падения, R - универсальная газовая постоянная, Т- температура воздуха.

Для определения разности высот Ah (см. фиг.1) эта формула будет иметь вид:

где Ра - атмосферное давление на высоте hi, Рв- атмосферное давление на высоте hmax, М - молярная масса воздуха, g - ускорение свободного падения, Rc - универсальная газовая постоянная, Тс - средняя температура воздуха на высотах h1 и hmax (М=29 грамм/моль, Rc=8,31 Джоуль/моль*К, g=9,81 м/с2). Символ р в параметре высоты показывает, что высота определена на основе данных измерения величины давления р.

А для определения разности высот между точками О и В (определение hmax) эта формула будет иметь вид:

где - Tc2 - средняя температура воздуха на высотах h0 и hmax.

Разность высот между точками О и А (определение h1) можно определить из соотношения:

где - Tc1 - средняя температура воздуха на высотах h0 и h1.

При измерении давлений с помощью датчиков давления проводится фиксация напряжения U в цепи пьезорезистивного элемента, являющегося основным компонентом датчика давления. Элемент развивает на выходе напряжение U, прямо пропорциональное приложенному давлению Р и имеет очень высокие показатели линейности, повторяемости, воспроизводимости, чувствительности и отношения сигнал/шум. Одна пара выводов датчика служит для подачи напряжения питания, а со второй снимается разность потенциалов U, линейно зависящая от напряжения питания (пропорциональный выход) и приложенного давления (усилия).

Из соотношений (8)-(10) видно, что для определения высот используется натуральный логарифм отношения давлений, что при отмеченной выше линейной связи давления с напряжением, позволяет в эти соотношения вместо значений давлений подставлять соответствующие значения напряжений, а именно, вместо PO⇒UO, вместо PA⇒UA, вместо PB⇒UB, где UO, UA UB - напряжения на выходе датчика давления в точках О, А, В соответственно.

Кроме того, использование в расчетах отношения напряжений существенно снижает требования к метрологическим характеристикам конкретного датчика давления, так как ошибка измерения давления (напряжения) для конкретного датчика одинакова в разных точках.

Как видно из формул для определения высот, в них входит параметр T, характеризующий температуру воздуха в зоне измерения. Из таблицы 1 видно, что температура воздуха с ростом высоты (в зоне полета снарядов) падает. Для точного определения высот по величине давления в снаряд устанавливается малогабаритный полупроводниковый датчик температуры.

С целью повышения точности измерения высот при отсутствии калибровки датчиков давления можно ввести поправочный коэффициент k. Этот коэффициент предлагается определять на основе применения расчета высоты по формулам для свободно падающего тела, как, по-видимому, наиболее точного, и расчета на основании измерения давлений. Выше приведены данные для определения высоты Δh с помощью соотношений (3) и соотношения (8). На основе этого предлагается определять поправочный коэффициент k, исходя из соотношения:

С учетом вышеизложенного, в данные расчета высот по формулам (8)-(10) необходимо ввести коэффициент, определяемый из соотношения (11).

На практике для выполнения боевой задачи необходимо обеспечивать снарядом выполнение заданной функции на установленных расстояниях от точки выстрела. На фиг. 1 некоторые из этих функций обозначены, и для них проставлены расстояния. Команды управления от вычислительного устройства снаряда будут происходить через вычисленные промежутки времени в соответствии с алгоритмом расчета, заложенным в память снаряда перед выстрелом в виде полетного задания.

Приведем ряд соотношений для вычисления различных расстояний.

Расстояние S1, пройденное снарядом под действием силы тяги реактивного двигателя, определим с помощью соотношения:

Расстояние S2 определим с помощью соотношения:

Для схемы, приведенной на фиг. 1 расстояние S3=S2.

Минимальное время падения снаряда Tn с высоты hmax можно оценить с помощью соотношения:

Максимальное время падения можно определить путем подстановки поправочных коэффициентов в соотношение (14), которые будут учитывать сопротивление воздуха ƒ А величину сопротивления можно оценить на основе измерения давления воздуха в конкретной зоне полета снаряда. С помощью соотношения

где ƒ - эмпирический коэффициент, который учитывает влияние сопротивление воздуха на высоте нахождения снаряда (определяется по величине давления воздуха на высоте нахождения снаряда), Sp - расчетная дальность, в соответствии с алгоритмом работы снаряда, вычисляют время tp, за которое снаряд пройдет расчетную дальность Sp. На расчетной дальности Sp (в моменты времени tp) включают исполнительные устройства снаряда в соответствии с алгоритмом работы, заложенным в снаряд перед выстрелом, и за счет этого, выполняют коррекцию траектории снаряда.

С помощью основных элементов соотношения (14), можно определить все интервалы времени. Для этого необходимо измерять разности высот при конкретных давлениях.

Для вычисления конкретных значений вышеотмеченных параметров, с учетом введенных исходных данных, достаточно микроконтроллера малой мощности. Такие контроллеры выпускаются нашей промышленностью, например, микроконтроллер на микросхеме 1886ВЕ71.

Для физического уменьшения эллипса рассеивания могут быть использованы тормозные устройства, по аналогии с применяемыми в артиллерийских снарядах, а также устройства на основе применения различных парашютных систем. При этом, установленные в снаряд датчики и алгоритм обработки информации, позволят это сделать с высокой точностью.

Таким образом, приведенные материалы позволяют создать простую миниатюрную навигационную систему для снарядов РСЗО, которая не будет зависеть от внешних устройств, и, тем самым, будет независима от средств радиоэлектронной борьбы противника. Эта система может быть реализована в составе устройства управления снарядом и взрывателя снаряда. Ее применение позволит существенно сократить эллипс рассеивания снарядов, в том числе при стрельбе на значительные дальности.

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 коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня
Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня
Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня
Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня
Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 54.
13.12.2019
№219.017.ecd9

Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено в устройствах с непрерывными частотно-модулированными зондирующими сигналами для фиксации заранее установленной дальности до объекта при сближении с ним. Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708765
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed71

Ампульный химический источник тока для артиллерийских боеприпасов

Изобретение относится к резервным энергосодержащим источникам тока и может быть использовано при создании ампульных химических источников тока, применяемых в электромеханических взрывательных устройствах артиллерийских боеприпасов. Предлагаемый ампульный химический источник тока для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708770
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.01.2020
№220.017.f823

Способ повышения стойкости брони против воздействия кинетических снарядов

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Для повышения стойкости брони к воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711565
Дата охранного документа: 17.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b1e

Акустический боеприпас

Изобретение относится к нелетальному оружию и может быть использовано для защиты объектов от агрессивной толпы или террористов. Технический результат - повышение эффективности устройства. Акустический боеприпас имеет корпус в форме прямой трубы. Источник мощного акустического излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716325
Дата охранного документа: 11.03.2020
28.03.2020
№220.018.1114

Броневая преграда

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например, подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Броневая преграда состоит из различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717886
Дата охранного документа: 26.03.2020
28.03.2020
№220.018.115c

Способ калибровки радиовзрывателей на основе автодина

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для контроля параметров и настройки устройств, использующих эффект Доплера, в том числе радиовзрывателей боеприпасов. Способ калибровки радиовзрывателей на основе автодина заключается в том, что неподвижным радиовзрывателем излучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717861
Дата охранного документа: 26.03.2020
02.04.2020
№220.018.1284

Способ поражения гиперзвуковых летательных аппаратов

Изобретение относится к военной технике, а более конкретно к способу поражения гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА). Способ поражения ГЛА заключается в том, что с помощью локационных средств обнаруживают ГЛА, с помощью вычислительного устройства определяют координаты его движения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718183
Дата охранного документа: 31.03.2020
10.04.2020
№220.018.13d2

Способ обеспечения неконтактного подрыва боеприпаса

Изобретение относится к боеприпасам и может быть использовано при создании неконтактных взрывательных устройств различных боеприпасов. Способ заключается в том, что боеприпас снабжают неконтактным радиовзрывателем на основе автодина с приемо-передающей антенной, излучающей при подлете...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718557
Дата охранного документа: 08.04.2020
04.05.2020
№220.018.1bbe

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам, и в частности к бронебойным снарядам для гладкоствольных или нарезных артиллерийских систем среднего или крупного калибров унитарного, раздельно-гильзового или картузного заряжания. Технический результат - повышение бронебойного действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720434
Дата охранного документа: 29.04.2020
07.06.2020
№220.018.24ed

Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при создании помехозащищенных неконтактных датчиков цели различных боеприпасов. Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты заключается в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени T...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722904
Дата охранного документа: 04.06.2020
Показаны записи 41-50 из 61.
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
13.12.2019
№219.017.ecd9

Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено в устройствах с непрерывными частотно-модулированными зондирующими сигналами для фиксации заранее установленной дальности до объекта при сближении с ним. Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708765
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed71

Ампульный химический источник тока для артиллерийских боеприпасов

Изобретение относится к резервным энергосодержащим источникам тока и может быть использовано при создании ампульных химических источников тока, применяемых в электромеханических взрывательных устройствах артиллерийских боеприпасов. Предлагаемый ампульный химический источник тока для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708770
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.01.2020
№220.017.f823

Способ повышения стойкости брони против воздействия кинетических снарядов

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Для повышения стойкости брони к воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711565
Дата охранного документа: 17.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b1e

Акустический боеприпас

Изобретение относится к нелетальному оружию и может быть использовано для защиты объектов от агрессивной толпы или террористов. Технический результат - повышение эффективности устройства. Акустический боеприпас имеет корпус в форме прямой трубы. Источник мощного акустического излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716325
Дата охранного документа: 11.03.2020
+ добавить свой РИД