×
20.02.2019
219.016.bd8a

Результат интеллектуальной деятельности: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИХ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002255290
Дата охранного документа
27.06.2005
Аннотация: Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании универсальных противоградовых ракетных комплексов. Сущность изобретения заключается в том, что блок направляющих ракетной пусковой установки содержит несущий каркас, внутри которого размещены в ряд направляющие, каждая из которых содержит два зеркально расположенных относительно горизонтальной оси М-образных профиля, образующих канал для размещения ракеты. М-образные профили каждого ряда направляющих образованы на одном цельном листе и размещены в ряд на расстоянии, преимущественно, 20-60 мм друг от друга. При этом участки листа, заключенные между смежными М-образными профилями, выполнены плоскими, размещены на одном уровне и прикреплены к несущему каркасу ракетной пусковой установки. Для обеспечения запуска различного типа противоградовых ракет часть М-образного профиля, заключенная между его выступами, выполнена в виде сегмента трубы, удвоенный радиус закругления которого соответствует калибру размещаемой в ней ракеты, или в виде трапеции, размещенной симметрично либо асимметрично относительно продольной оси М-образного профиля. Реализация изобретения позволяет упростить конструкцию блока направляющих ракетной пусковой установки, а также технологию изготовления и сборки его составных элементов и узлов. 1 з. п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при создании противоградовых ракетных комплексов нового поколения.

Известны различные конструкции направляющих противоградовой ракетной пусковой установки, включающие размещенные внутри несущего каркаса (люльки) направляющие трубчатого типа (комплекс ПГИ-М), либо направляющие, образованные из различных профилей, образующих каналы для размещения ракет, оснащенные со стороны казенной части стопорными элементами для фиксации ракеты в канале направляющей (И.Ш.Бибилашвили, И.И.Бурцев, Ю.А.Серегин. Руководство по организации и проведению противоградовых работ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981, с.42-46).

К недостаткам известных конструкций направляющих можно отнести значительную их металлоемкость, что обусловлено применением стандартных металлических профилей общего назначения, выпускаемых промышленностью.

Другой недостаток известных конструкций заключается в том, что каждый тип направляющих может быть использован только для запуска одного вида ракет. Например, направляющие трубчатого типа могут быть использованы для запуска только неоперенных ракет либо ракет со складывающими перьями, в то время как направляющие, образованные из профильного проката, могут быть применены только для запуска оперенных ракет с жестко закрепленными перьями.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является блок направляющих ракетной пусковой установки, содержащий сварной несущий каркас, внутри которого размещены в ряд направляющие, каждая из которых содержит два зеркально расположенных относительно горизонтальной оси М-образных профиля, выступы которых образуют канал для размещения ракеты, при этом каждая направляющая со стороны казенной части содержит стопор для фиксации ракеты в канале направляющей (Отчет об опытно-конструкторской работе “Разработать и провести испытания малогабаритного автоматизированного ракетного противоградового комплекса”. Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик, 2002 г., № гос. регистрации 01200300379, с.18-27).

В известной конструкции блока направляющих продольная жесткость обеспечивается М-образными профилями, по которым происходит движение ракеты. В поперечном же направлении жесткость конструкции обеспечивается поперечными перегородками, к которым М-образные профили прикреплены с помощью специальных пластин, приваренных к их внутренней части. Для прохождения оперения сквозь перегородки в них предусмотрены специальные вырезы.

К недостаткам известной конструкции блока направляющих можно отнести сложность конструкции составляющих его элементов, а также значительную трудоемкость и сложность обеспечения линейности и параллельности направляющих элементов при сборке из-за остаточных деформаций, возникающих при креплении пластин к М-образному профилю методом сварки. По этой же причине практически невозможно добиться параллельности между соседними направляющими. Кроме того, конструкция блока направляющих не обеспечивает необходимую защиту ракет от прямого попадания солнечных лучей, в результате происходит нагрев топливного заряда ракет, что влияет на режим горения топлива, и стабильность внешнебаллистических характеристик ракеты.

С учетом указанных недостатков техническим результатом от использования заявленного технического решения является упрощение конструкции блока направляющих ракетной пусковой установки, а также упрощение технологии изготовления и сборки составных его элементов и узлов.

Технический результат достигается тем, что в известном блоке направляющих ракетной пусковой установки, содержащем несущий каркас, внутри которого размещены в ряд направляющие, каждая из которых содержит два зеркально расположенных относительно горизонтальной оси М-образных профиля, выступы которых образуют канал для размещения ракеты, при этом каждая направляющая со стороны казенной части содержит стопор для фиксации ракеты в канале направляющей, М-образные профили каждого ряда направляющих образованы на одном цельном листе, в котором М-образные профили расположены в ряд на расстоянии, преимущественно, 20-60 мм друг от друга, при этом участки листа, заключенные между смежными М-образными профилями, выполнены плоскими, размещены на одном уровне и прикреплены к несущему каркасу ракетной пусковой установки.

Технический результат достигается также и тем, что часть М-образного профиля, заключенная между его выступами, выполнена в виде сегмента трубы, удвоенный радиус закругления которого соответствует калибру размещаемой в ней ракеты, либо в виде трапеции, размещенной симметрично либо асимметрично относительно продольной оси М-образного профиля.

На Фиг.1 и Фиг.2 представлен общий вид блока направляющих ракетной пусковой установки в двух проекциях; на Фиг.3 - Фиг.5 представлены фрагменты блока с различными профилями направляющих.

Блок направляющих ракетной пусковой установки (Фиг.1 и Фиг.2) содержит сварной несущий каркас 1, содержащий три пояса жесткости 2 прямоугольного сечения, объединенные продольными уголковыми стяжками 3. Внутри каркаса 1 размещены зеркально относительно горизонтальной оси Х-Х два идентичных профилированных металлических листа 4 и 5. На каждом профилированном листе 4 и 5 образованы методом штамповки либо другим методом М-образные профили 6, которые размещены в ряд на расстоянии друг от друга, преимущественно, 20-60 мм. При этом выступы (вершины) 7 зеркально расположенных М-образных профилей 6 образуют канал 8 для размещения ракеты 9. Для обеспечения жесткости конструкции участки 10 листов 4 и 5, заключенные между основаниями смежных М-образных профилей б, выполнены плоскими, размещены на одном уровне и прикреплены к несущему каркасу 1 с помощью болтов 11. Со стороны казенной части каждая направляющая содержит стандартный стопор 12, который, взаимодействуя с кольцевым стопорным пазом 13 соплового блока 14 ракеты 9, фиксирует ее в канале направляющей и обеспечивает необходимое усилие срыва. Чтобы не усложнять чертеж, стандартный стопор 12 показан только на Фиг.2, а на остальных чертежах стопор не показан.

В зависимости от назначения и типа используемой ракеты конструкция М-образных профилей 6 может быть различной.

На Фиг.1 и Фиг.2 представлен блок направляющих, в котором часть М-образного профиля, заключенная между его выступами (вершинами) 7, выполнена в виде угольника 15.

На Фиг.3 представлен фрагмент блока направляющих ракетной пусковой установки, в котором часть М-образного профиля, заключенная между его выступами 7, выполнена в виде сегмента трубы 16, удвоенный радиус закругления которого соответствует калибру размещаемой в ней ракеты.

На Фиг.4 - Фиг.6 представлены фрагменты блоков направляющих ракетной пусковой установки, у которых часть М-образного профиля, заключенного между его выступами 7, выполнена в виде трапеции 17, размещенной симметрично (Фиг.4 и Фиг.5) либо асимметрично (Фиг.6) относительно продольной оси М-образного профиля. При этом основание 18 трапеции 17 в случаях, представленных на Фиг.4 и Фиг.6, крепится к несущему каркасу 1 с помощью болтов 11, что обеспечивает достаточно высокую жесткость конструкции. Наиболее жесткой является конструкция (Фиг.6), где при асимметричном размещении трапеции 17 одна из его боковин, в данном случае наибольшая 19, размещена перпендикулярно к плоскости стабилизатора 20 и воспринимает крутящий момент от ракеты 9, обусловленный скошенными соплами 21. Направление действия крутящего момента на Фиг.6 показано стрелкой.

Что же касается конструкции, представленной на Фиг.5, то в данном случае основание 18 трапеции 17 размещено симметрично относительно вертикальной оси и размещено на уровне, обеспечивающем его касание корпуса ракеты 9. Такая конструкция, как и конструкция, представленная на Фиг.3, является универсальной, поскольку обеспечивает возможность запуска ракет, оснащенных стабилизаторами (см. Фиг.1), так и ракет, у которых их нет, а стабилизация их в полете обеспечивается скошенными соплами, обеспечивающими закрутку ракеты 9 при срыве со стопора 12.

Принятые ограничения по расстоянию между М-образными профилями (20-60 мм) обусловлены типом используемых ракет. Расстояние в 60 мм является достаточным для осуществления запуска ракет, оснащенных стабилизаторами. В этом случае одна ракета при прохождении по каналу направляющей не мешает другой. Что же касается ракет, стабилизация которых в полете обеспечивается скошенными соплами, то в данном случае их запуск может быть осуществлен при расстоянии между М-образными профилями в 20 мм. Данные ограничения применимы только для противоградовых ракет.

Предложенное техническое решение позволяет существенно упростить конструкцию блока направляющих ракетной пусковой установки, а также технологию изготовления и сборки составных его элементов и узлов.

Конструкция блока направляющих, состоящая из двух идентичных профилированных листов, обеспечивает достаточно высокую жесткость конструкции и надежную защиту ракет от прямого попадания солнечных лучей.

1.Блокнаправляющихракетнойпусковойустановки,содержащийнесущийкаркас,внутрикоторогоразмещенывряднаправляющие,каждаяизкоторыхсодержитдвазеркальнорасположенныхотносительногоризонтальнойосиМ-образныхпрофиля,образующихканалдляразмещенияракеты,отличающийсятем,чтоМ-образныепрофиликаждогоряданаправляющихобразованынаодномцельномлистеиразмещенывряднарасстояниипреимущественно20-60ммдруготдруга,приэтомучасткилиста,заключенныемеждусмежнымиМ-образнымипрофилями,выполненыплоскими,размещенынаодномуровнеиприкрепленыкнесущемукаркасуракетнойпусковойустановки.12.Блокнаправляющихракетнойпусковойустановкипоп.1,отличающийсятем,чточастьМ-образногопрофиля,заключеннаямеждуеговыступами,выполненаввидесегментатрубы,удвоенныйрадиусзакруглениякоторогосоответствуеткалибруразмещаемойвнейракеты,либоввидетрапеции,размещеннойсимметричнолибоассиметричноотносительнопродольнойосиМ-образногопрофиля.2
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
+ добавить свой РИД