×
09.06.2019
219.017.7e0f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УПРАВЛЯЕМЫМ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ СНАРЯДОМ С ЛАЗЕРНОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ САМОНАВЕДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к управляемым артиллерийским снарядам с лазерной полуактивной головкой самонаведения. Заявленный способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом заключается в расчете установок для стрельбы управляемым снарядом на основании отклонений от цели по дальности и направлению, полученных в результате выстрела штатным неуправляемым снарядом, производящегося перед стрельбой управляемым боеприпасом. Технический результат - повышение вероятности попадания управляемым артиллерийским снарядом в цель при стрельбе в отсутствие данных обо всех или части метеобаллистических условий стрельбы. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управляемым артиллерийским снарядам (УАС) с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории.

В качестве прототипа выбран способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения [1] [Патент RU №2247297 от 27.02.2005 г., МПК 7 F41G 5/00, 7/22 - Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения].

Способ [1] включает обнаружение цели целеуказателем, измерение расстояния от целеуказателя до цели и азимута цели относительно целеуказателя, топографическую привязку цели, целеуказателя и огневой позиции к местности, расчет установок стрельбы по координатам цели и огневой позиции, реализацию установок, производство выстрела, включение лазерного целеуказателя в режим подсвета и наведение снаряда на подсвеченную цель.

Конкретные значения установок для стрельбы определяются по таблицам стрельбы [2] исходя из топографической дальности до цели DЦ, а также метеорологических и баллистических условий стрельбы,

Wx, Wz, - средние значения скоростей продольного и бокового ветра в слое воздуха, где происходит полет снаряда,

ΔTB - среднее отклонение температуры воздуха от стандартного закона (нормальной артиллерийской атмосферы - НАА) в слое воздуха, где происходит полет снаряда,

ΔP0 - отклонение наземного атмосферного давления от стандартного (согласно НАА, 750 мм рт.ст. на уровне моря),

ΔTЗ - отклонение температуры метательного заряда от стандартной (15°С),

ΔV0 - отклонение начальной скорости снаряда из-за износа ствола орудия.

При помощи таблиц стрельбы [2] по заданным значениям метеорологических и баллистических факторов Wx, Wz, ΔTB, ΔP0, ΔTЗ, ΔV0 определяется исчисленная дальность DИ, учитывающая влияние этих факторов на дальность полета снаряда. Установки для стрельбы, соответствующие исчисленной дальности, реализуются на орудии и снаряде.

В ряде случаев применения УАС определить перечисленные выше отклонения условий стрельбы от стандартных невозможно, например:

- при эксплуатации УАС в ряде развивающихся стран ввиду отсутствия там метеорологического и баллистического обеспечения артиллерии,

- в зоне реальных боевых действий вследствие изменчивости тактической обстановки, когда средства обеспечения отстают от огневых средств,

- при выходе из строя указанных средств обеспечения.

В этих случаях условия стрельбы определяются «на глаз» аналогично глазомерной подготовке [3], что допустимо для малых дальностей стрельбы. При стрельбе на дистанции 15-20 км ошибки определения факторов «на глаз» вызывают столь большие отклонения траектории полета УАС от цели к моменту включения лазерного прибора подсветки, что подсвеченная цель может оказаться вне поля зрения головки самонаведения, то есть попадание в цель будет невозможно.

Если установлено, что при стрельбе УАС имел место полет без самонаведения, а точку разрыва удалось засечь, то в последующих выстрелах может быть введена корректура, компенсирующая промах. При этом, однако, будет потерян один или несколько (если стрельба ведется из нескольких орудий) управляемых снарядов, стоимость каждого из которых в десятки раз превышает стоимость обычного неуправляемого боеприпаса.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение вероятности попадания снаряда с лазерной полуактивной головкой самонаведения в цель при неполной информации о метеорологических и баллистических условиях стрельбы.

Решение поставленной задачи достигается за счет того, что в способе стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения, включающем обнаружение цели целеуказателем, измерение расстояния от целеуказателя до цели и азимута цели относительно целеуказателя, топографическую привязку цели, целеуказателя и огневой позиции к местности, расчет установок стрельбы по координатам цели и огневой позиции, реализацию установок, производство выстрела, включение лазерного целеуказателя в режим подсвета и наведение снаряда на подсвеченную цель, новым является то, что перед выстрелом управляемым снарядом производится выстрел штатным неуправляемым снарядом на основе глазомерной подготовки, по отклонениям точки падения штатного снаряда от расчетной точки прицеливания определяются корректуры для штатного снаряда по дальности ΔDш, и направлению Δαш и прогнозируются корректуры в дальность и направление для стрельбы управляемым снарядом по зависимостям:

где k1 и k2 - заданные функции дальности до цели управляемого снаряда DЦ и дальности до точки прицеливания штатного снаряда Dш,

при этом установки для стрельбы управляемым снарядом, определяющие движение в вертикальной плоскости, определяются по таблицам стрельбы для исчисленной дальности

а угол горизонтального наведения определяется по зависимости:

где - исчисленные дальность стрельбы и доворот для управляемого снаряда, определяемые способом глазомерной подготовки,

где Ci - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих отклонение по дальности Wx, ΔP0, ΔTB, ΔTЗ, ΔV0 (продольный ветер, отклонение атмосферного давления от стандартного, отклонение температуры воздуха и метательного заряда от стандартных, отклонение начальной скорости), определяемых глазомерно,

dDуi - поправка в дальность полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы,

Zу - поправка на деривацию управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы,

Wz - скорость бокового ветра, определяемая глазомерно,

dZw - поправка на боковой ветер для управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы.

Значения k1, k2, в частности, могут быть приняты исходя из обеспечения минимума дисперсии ошибки:

где dDшi, dαшi - поправки в дальность и направление штатных снарядов на i-й фактор, определяемые по таблицам стрельбы,

yi - поправка в направление полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы,

Pi - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих боковое отклонение - Wz, Δα0 (боковой ветер, погрешность ориентирования орудия),

- дисперсии ошибок глазомерного определения условий стрельбы,

- дисперсии технического рассеивания штатных снарядов по дальности и направлению, определяемые по таблицам стрельбы.

Способ поясняется графическим материалом (фиг.1-4).

На фиг.1 показано направление осей системы координат OXYZ, на фиг.2 приведены с.к.о. условий стрельбы и технического рассеивания, на фиг.3 и 4 приведена оценка рассеивания при стрельбе предлагаемым способом по сравнению с рассеиванием при стрельбе известным способом, то есть на основе глазомерной подготовки [3] в вертикальной и в горизонтальной плоскостях соответственно.

В основе предлагаемого способа лежит тот факт, что неизвестные отклонения условий стрельбы от глазомерной оценки воздействуют как на управляемый, так и на неуправляемый боеприпас. Следовательно, имеется связь между отклонениями от цели траекторий неуправляемого ΔDш, Δαш, и управляемого ΔDy, Δαy боеприпаса. Отклонения траекторий двух типов снарядов объясняется различием их чувствительностей отклоняющего фактора. Эти различия выражаются величиной коэффициентов k1 и k2, устанавливающих соотношение между ΔDy и ΔDш, Δαy и Δαш соответственно.

Значения коэффициентов k1, и k2 могут быть найдены исходя из обеспечения минимума дисперсии ошибки прогнозирования, т.е. разности точных значений корректур ΔDy, Δαy и их прогнозируемых значений , .

где

δCi, δPi - ошибки глазомерного определения условий стрельбы.

Подставив уравнения (1) в (2), получим

где

ΔDшт, Δαшт - отклонения по дальности и направлению, вызванные

техническим рассеиванием штатных снарядов (случайные отклонения, обусловленные индивидуальными отличиями каждого из снарядов и метательных зарядов).

Поскольку случайные величины δCi, δPi, ΔDшт, Δαшт независимы, математические ожидания всех смешанных произведений этих величин (корреляционные моменты) равны 0 и дисперсия ошибки прогнозирования поправок по дальности предлагаемым способом запишется в виде:

Значения k1, соответствующие минимуму дисперсии, находим, приравнивая нулю производную по k1:

Дисперсия ошибки по направлению имеет вид:

Значения k2 находятся аналогично k1

где - дисперсии ошибок δPi.

При стрельбе предлагаемым способом выполняются следующие действия.

1. Выстрел штатным снарядом на дальность Dш, выбираемую из условия наблюдаемости разрыва с командно-наблюдательного пункта и по возможности близкую к Dy. Расчет установок для стрельбы штатным снарядом производится способом глазомерной подготовки.

2. Засечка разрыва штатного снаряда средствами разведки, например тем же целеуказателем-дальномером, который используется для подсвета цели.

3. Определение отклонения точки разрыва штатного снаряда от точки прицеливания ΔD'ш и Δα'ш и корректур в дальность и направление ΔDш=-ΔD'ш и

Δαш=-Δα'ш.

4. Прогнозирование поправок в дальность и направление для управляемого снаряда ΔD*у и Δαу* по формуле (1).

5. Определение по таблицам стрельбы [2] установок для стрельбы управляемым снарядом, соответствующих исчисленной дальности

и угла горизонтального наведения

Сравним с.к.о. рассеивания УАС при стрельбе предлагаемым способом и на основе глазомерной подготовки.

В качестве характеристик рассеивания будем рассматривать среднеквадратические отклонения траекторий УАС в плоскости, перпендикулярной направлению полета УАС при подходе к цели в системе координат OXYZ, начало которой О - цель, ось ОХ параллельна вектору скорости УАС в момент захвата, ось OY перпендикулярна ОХ и направлена вверх, ось OZ перпендикулярна ОХ и OY. Зона выбираемых ГСН промахов УАС близка к кругу радиуса 400 м в плоскости YOZ (фиг.1).

С.к.о. рассеивания УАС при стрельбе предлагаемым способом определяется соотношениями:

где θc - угол подхода УАС к цели,

- с.к.о. ошибки, вызванной техническим рассеиванием управляемых снарядов.

С.к о. рассеивания УАС при стрельбе на основе глазомерной подготовки определяется следующими соотношениями:

Рассмотрим в качестве примера ошибки стрельбы 152-мм управляемым и неуправляемым боеприпасом в диапазоне дальностей 12-20 км.

Значения среднеквадратических ошибок глазомерной оценки факторов и технического рассеивания снарядов приведены на фиг.2.

Графики зависимости σY, σZ от дальности стрельбы D приведены на фиг.3 и 4.

Как видно на представленных фиг.3 и 4, предлагаемый способ производит уменьшение рассеивания УАС к моменту захвата цели ГСН в 3 раза в вертикальной плоскости и в 2 раза в горизонтальной плоскости. В частности, при стрельбе на максимальную дальность на основе глазомерной подготовки σYгл=418,77 м, тогда как зона выбираемого промаха (ЗВП) - круг радиуса 400 м. При этом вероятность попадания в ЗВП Р=0,371, то есть в 60% выстрелов будет получен промах, т.к. ГСН окажется не в состоянии захватить цель и выбрать промах, сформировавшийся в процессе полета УАС до момента захвата.

При стрельбе предлагаемым способом σYпр=146,52 м, а вероятность попадания в ЗВП Р=0,945, т.е. промах будет получен в 5.5% выстрелов.

Предлагаемый способ прогнозирования поправок в дальность и направление для управляемого артиллерийского снаряда по сравнению со стрельбой на основе «глазомерной подготовки» позволяет уменьшить рассеивание к моменту захвата цели ГСН за счет учета поправок, полученных в результате пристрелки штатным неуправляемым снарядом. При этом вероятность попадания УАС в цель артиллерийским управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения увеличивается в ≈2,5 раза.

Источники информации

1. Патент RU №2247297 от 27.02.2005 г., МПК 7 F41G 5/00, 7/22. Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения.

2. «Таблицы стрельбы для равнинных и горных условий 152-мм самоходной гаубицы 2С3М и 152-мм пушки-гаубицы Д-20» Москва, Военное издательство, 1999 г.

3. «Правила стрельбы и управления огнем артиллерии (дивизион, батарея, взвод, орудие (ПС и УО-83)» Часть 1. Москва, Военное издательство, 1984 г.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 438.
29.04.2019
№219.017.473a

Устройство формирования релейных сигналов управления вращающейся по углу крена ракетой

Изобретение относится к области разработки систем наведения ракет и может быть использовано в комплексах ПТУР и ЗУР. Технический результат - повышение точности наведения вращающихся по углу крена ракет с релейными приводами рулевых органов. Устройство согласно изобретению содержит формирователи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184921
Дата охранного документа: 10.07.2002
29.04.2019
№219.017.473b

Складывающееся крыло малогабаритной ракеты

Изобретение относится к реактивным боеприпасам. Складывающееся крыло малогабаритной ракеты содержит основание, жестко закрепляемое на корпусе ракеты и снабженное выемкой, лопасть с ответной посадочной частью, шарнирно соединенную с подвижными вкладышами, а также устройство раскрытия. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002184339
Дата охранного документа: 27.06.2002
29.04.2019
№219.017.473f

Способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицелов. Их реализация позволит повысить точность снятия энергетических характеристик прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах. Сущность изобретений заключается в том, что перед совмещением перекрестия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183807
Дата охранного документа: 20.06.2002
29.04.2019
№219.017.4741

Способ определения частоты вращения снаряда по крену и снаряд для его реализации

Изобретение относится к военной технике, а конкретно к способам и устройствам экспериментальной отработки снарядов, выстреливаемых из стволов орудий и пусковых труб (контейнеров). Решение поставленной задачи достигается установкой на траектории полета в начале и конце мерной базы устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183837
Дата охранного документа: 20.06.2002
29.04.2019
№219.017.4763

Зенитная установка

Изобретение относится к военной технике, в частности к зенитным установкам, имеющим пушечное вооружение с системой измерения начальной скорости снарядов и станцией слежения за целью. Изобретение позволяет повысить эффективность и надежность зенитной установки. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195618
Дата охранного документа: 27.12.2002
29.04.2019
№219.017.4766

Прицел-прибор наведения и способ юстировки параллельности оптических осей информационного и визирного каналов

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса. Техническим результатом изобретения является повышение качества прибора и его эффективности за счет дополнительной юстировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195624
Дата охранного документа: 27.12.2002
29.04.2019
№219.017.4768

Пассивная инфракрасная головка самонаведения вращающейся ракеты

Изобретение относится к оборонной технике, а именно к управляемым ракетам, и может использоваться в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и надводные цели. Технический результат - упрощение конструкции ракеты при одновременном упрощении конструкции головки самонаведения. Решение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197709
Дата охранного документа: 27.01.2003
09.05.2019
№219.017.5129

Снаряд и способ сборки снаряда

Изобретение относится к области артиллерийских боеприпасов. Снаряд содержит отсеки, корпуса которых скреплены друг с другом через резьбовую втулку. На наружной поверхности противоположных концов втулки выполнена резьба противоположных направлений, а на внутренних поверхностях отсеков - ответная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02157502
Дата охранного документа: 10.10.2000
18.05.2019
№219.017.55ff

Способ выстреливания гранаты и гранатомет для его реализации

Изобретение относится к гранатометам разового применения. Способ выстреливания гранаты включает выталкивание гранаты пороховыми газами стартового заряда в сторону дульной части ствола и одновременное выталкивание в сторону казенной части противомассы. Разгон гранаты до заданной скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349857
Дата охранного документа: 20.03.2009
18.05.2019
№219.017.5675

Устройство для крепления и выверки оптического прицела

Изобретение относится к области устройств для крепления и выверки прицельных приспособлений. Устройство содержит для закрепления на стволе оружия основание с посадочным гнездом под прицел, хомут с крепежными винтами и устройство для выверки прицела. Устройство для выверки прицела выполнено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399855
Дата охранного документа: 20.09.2010
Показаны записи 91-95 из 95.
06.06.2023
№223.018.789d

Жидкостный ракетный двигатель, выполненный по схеме без дожигания в камере

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкциях жидкостных ракетных двигателей, выполненных по схеме без дожигания в камере. Изобретение направлено на уменьшение потерь удельного импульса двигателя, связанных с приводом ТНА. Результат обеспечивается повышением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765219
Дата охранного документа: 26.01.2022
06.06.2023
№223.018.78d3

Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Изобретение относится к объектам энергетического машиностроения. Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии в замкнутом контуре с газообразным рабочим телом, реализующим термодинамический цикл Брайтона, в состав которого входит источник тепла, компрессор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757148
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78d6

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в конструкции жидкостного ракетного двигателя с турбонасосной системой подачи топлива, выполненного по схеме без дожигания, с радиационно-охлаждаемым насадком сопла камеры. Жидкостный ракетный двигатель, выполненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757146
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78d9

Энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Энергоустановка содержит электрогенератор (ЭГ) (1), кинематически связанный с турбокомпрессором (ТК) (2) со стороны входа в компрессор, источник тепла (4), регенератор тепла (5), теплообменник-холодильник (6) системы отвода низкопотенциального тепла из рабочего контура жидким теплоносителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757147
Дата охранного документа: 11.10.2021
06.06.2023
№223.018.78dd

Жидкостный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике. Жидкостный ракетный двигатель включает бустерные насосные агрегаты, турбонасосный агрегат, камеру и газогенератор, при этом в состав двигателя включена автономная аккумуляторная батарея, приводы бустерных насосов выполнены в виде синхронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757145
Дата охранного документа: 11.10.2021
+ добавить свой РИД