×
29.06.2019
219.017.9ab5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОМ РАКЕТЫ И РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области вооружения, а именно к ракетной технике, и может быть использовано при разработке комплексов управляемого вооружения. Технический результат - повышение надежности за счет исключения электромеханических связей между ракетой и пусковой установкой. Предложен способ управления стартом ракеты, при котором генерируют на пусковой установке энергию, которую подают на ракету, где преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляющий управление стартом ракеты, в том числе предстартовую установку и запуск датчика угла крена. В ракетный комплекс введены: на ракете юстируемый датчик угла крена и преобразователь энергии, а на пусковой установке - генератор энергии, который связан с входом преобразователя энергии и с системой электропитания. Выход преобразователя энергии соединен с входами запуска бортового источника питания, юстируемого датчика угла крена и устройства запуска стартовой установки. Выходы юстируемого датчика угла крена по курсу и тангажу соединены с соответствующими входами бортовой аппаратуры управления. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области вооружения, а именно к ракетной технике, и может быть использовано при разработке комплексов управляемого вооружения, где в качестве носителей применяются летательные аппараты, самоходные установки и т.п.

В ракетных комплексах большое значение имеют вопросы взаимной стыковки между различными подсистемами и изделиями. От степени правильности согласования их как по конструктивным, так и по электрическим параметрам и их взаимосвязям зависят в большей степени тактико-технические характеристики комплекса в целом.

Известны способ управления стартом ракеты и ракетный комплекс для его осуществления [В.П.Демидов, Н.Ш.Кутыев ″Управление зенитными ракетами", М.: Военное издательство, 1989 г., стр.6-10].

Способ управления стартом ракеты заключается в том, что производят начальное прицеливание ракеты, включение бортового источника питания, а также включение двигательной установки, осуществляющей старт и полет ракеты.

Как следует [В.П.Демидов, Н.Ш.Кутыев ″Управление зенитными ракетами", М.: Военное издательство, 1989 г., стр.12, рис.1.5], команды управления после старта подают на ракету с помощью электромагнитного излучения, а при управлении стартом - через проводные линии связи.

Ракетный комплекс, который реализует этот способ, содержит ракету, в которую входят элементы электромеханической стыковки ракеты и бортовая аппаратура управления полетом (блок приема и обработки команд управления с силовым приводом), при этом элементы электромеханической стыковки ракеты связаны с системой электропитания пункта управления через устройство электромеханической стыковки пусковой установки и электромеханические цепи подготовки и пуска ракеты. Это следует из описания предстартового обслуживания ракеты, при котором предусматривается вывод на режим бортовых источников питания, а также подача на ракету команды на запуск двигательной установки, начальных данных, определяющих, например, режим работы бортовой аппаратуры и т.д.

Следовательно, недостатком известных способа управления ракетой и ракетного комплекса, основанного на нем, является низкая надежность из-за наличия проводных линий связи, т.е. электромеханических связей.

Задачей настоящего изобретения (способа и устройства) является повышение надежности за счет исключения электромеханических связей между ракетой и пусковой установкой.

Поставленная задача решается в способе управления стартом ракеты за счет того, что осуществляют включение бортового источника питания и стартовой установки, предварительно генерируют на пусковой установке энергию, которую подают на ракету, где преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляющий предстартовую установку и запуск датчика утла крена, а также включение бортового источника питания и стартовой установки ракеты.

Ракетный комплекс, основанный на этом способе, содержит пусковую установку, на которой расположена ракета, в которую входят бортовой источник питания, устройство запуска стартовой установки и последовательно соединенные бортовая аппаратура управления и силовой привод, а на пункте управления - последовательно включенные прицел-прибор наведения и система электропитания; на ракете введены юстируемый датчик угла крена и преобразователь энергии, а на пусковой установке - генератор энергии, который связан со входом преобразователя энергии и с системой электропитания, при этом выход преобразователя энергии соединен со входом запуска бортового источника питания, юстируемого датчика угла крена и устройством запуска стартовой установки, причем выходы юстируемого датчика угла крена по курсу и тангажу соединены с соответствующими входами бортовой аппаратуры управления.

Заявленный способ реализуется следующим образом. Для управления стартом на пусковой установке, например с пункта управления, генерируют, например механическую энергию в виде удара, которую подают на ракету (в определенное место). Эта энергия на ракете преобразуется в электрический сигнал, который осуществляет предстартовую установку и запуск датчика угла крена, т.е. раскрутку ротора гироскопа, в котором на оси внешней рамки закреплен эксцентричный грузик (маятник), осуществляющий по вертикали предстартовую ориентацию ракеты на пусковой установке, а затем после раскрутки ротора гироскопа, когда датчик угла крена "запомнил″ исходное положение ракеты на пусковой установке, этот грузик отстыковывают.

Кроме того, этот электрический сигнал, сформированный на борту ракеты, включает бортовой источник питания, например, при подаче его на электровоспламенитель термобатареи, а затем запускают стартовую установку ракеты.

После старта ракеты с пункта управления на нее подают сформированные команды управления, а ракета принимает и преобразует их в команды наведения на цель.

Таким образом, без электрических связей ракеты с пусковой установкой осуществляют пуск ракеты при нахождении ее в любом произвольном положении (по углу крена) на пусковой установке.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом,где изображена структурная схема ракетного комплекса, где 1 - пункт управления (ПУ), 2 - пусковая установка (ПУС), 3 - прицел-прибор наведения (ППН), 4 - система электропитания (СЭ), 5 - генератор энергии (ФЭ), 6 - ракета (Р), 7 - бортовая аппаратура управления (БАУ), 8 - юстируемый датчик угла крена (ДУК), 9 - преобразователь энергии (ПЭ), 10 - силовой привод (СП), 11 - бортовой источник питания (БИП), 12 - устройство запуска стартовой установки (УЗ).

В ракетном комплексе на пусковой установке 2 расположена ракета 6, на которой последовательно соединены бортовая аппаратура управления 7 и силовой привод 10. На пункте управления 1 последовательно включены прицел-прибор наведения 3 и система электропитания 4. Генератор энергии 5 связан со входом преобразователя энергии 9 и с системой электропитания 4. Выход преобразователя энергии 9 соединен со входами запуска бортового источника питания 11, юстируемого датчика угла крена 8 и устройства запуска стартовой установки 12. Выходы юстируемого датчика угла крена 8 по курсу и тангажу соединены с соответствующими входами бортовой аппаратуры управления 7.

Прицел-прибор наведения 3 и бортовая аппаратура управления 7 могут быть выполнены соответственно как аппаратура пункта управления и бортовая аппаратура снаряда в лучевой системе теленаведения ["Основы радиоуправления" под ред. Вейцеля В.А. и Типугина В.Н. - М.: Сов. радио, 1973 г., стр.276, рис.5.3]. Система электропитания 4, например аккумуляторная батарея, запитывающая прицел-прибор наведения 3, начало рабочего цикла которого определяет момент срабатывания генератора энергии 5. Пусковая установка 2, например ствол пушки.

Юстируемый датчик угла крена 8 может быть выполнен как позиционный гироскоп ["Основы радиоуправления" под ред. Вейцеля В.А. и Типугина В.Н. - М.: Сов. радио, 1973 г., стр.52, рис.1.29], в котором ротор гироскопа укреплен в двух рамках карданного подвеса, при этом ось уГ - направление полета ракеты. Следовательно, электрический сигнал, снимаемый с потенциометра П, несет информацию о величине угла крена ракеты в системе декартовых координат Z0Y, где "0" - начало координат, "Z" - тангаж, "Y" - курс.

Для установки направления вертикали применяют маятниковые устройства, которые воспринимают направление гравитационного поля Земли [Э.Дж.Сифф, К.Л.Эммерич "Введение в гироскопию", М.: Машиностроение, 1965 г., стр.61-64, рис.4.8], при этом маятник закрепляют, например, в подшипнике, установленном на оси внешней рамки гироскопа, и после раскрутки ротора гироскопа его механически отстыковывают. Таким образом, в момент старта ракеты система декартовых координат ракеты Z0Y, где "0" - начало координат, "Z" - тангаж и "Y" - курс будет привязан к системе декартовых координат пункта управления, в которой формируют и передают на ракету команды управления.

Преобразователь энергии 9 может быть индукционным, основанным на перемещении катушки в поле постоянного магнита. Перемещение можно осуществить избыточным давлением, создающимся при прокалывании капсюля пиропатрона. Кроме того, преобразователь энергии 9 можно выполнить пьезоэлектрическим или фотоэлектрическим. В последнем случае генератор энергии 5 может быть светодиодом, а преобразователь энергии 9 - фотодиодом. Преобразователь энергии 9 может быть расположен в центре торца контейнера, в котором находится ракета 6, или в центре торца ракеты 6 и т.д.

Бортовой источник питания 11, например термобатарея. Устройство запуска стартовой установки 12, например электровоспламенитель вышибного заряда ракеты.

Заявленное устройство, приведенное на чертеже, работает следующим образом. В исходном состоянии ракета 6 находится на пусковой установке 2. При включении системы электропитания 4 на пункте управления 1 запитывается прицел-прибор наведения 3. При пуске ракеты 6 срабатывает генератор энергии 5, который запускает прицел-прибор наведения 3 (через систему электропитания 4) и одновременно оказывает воздействие на преобразователь энергии 9 и инициирует на его выходе электрический сигнал. Этот сигнал поступает, например, на электровоспламенитель, который создает избыточное давление, благодаря которому раскручивается ротор гироскопа, при этом осуществляется предстартовая (относительно вертикали) юстировка датчика угла крена 8, в состав которого входит гироскоп.

Поскольку вертикаль выставляет эксцентрический груз в юстируемом датчике угла крена, то независимо от расположения ракеты (по крену) на пусковой установке осуществляется привязка декартовой системы координат ракеты 6 (по курсу и тангажу) к соответствующим декартовым координатам пункта управления 1, а значит, и прицела-прибора наведения 3, что исключает скручивание координат ["Основы радиоуправления" под ред. Вейцеля В.А. и Типугина В.Н. М.: Сов. радио, 1973 г., стр.64].

Одновременно сигнал с выхода преобразователя энергии 9 поступает на вход, например, электровоспламенителя и запускает бортовой источник питания 11.

После раскрутки ротора гироскопа, отключения маятника (эксцентрического груза) в датчике 8 и выхода на рабочий режим бортового источника питания 11 происходит запуск стартовой установки и ракета 6 сходит с пусковой установки 2.

С момента встреливания ракеты в луч (например, в системе теленаведения по лучу), сформированный прицелом-прибором наведения 3, ракета 6 принимает электромагнитное излучение и обрабатывает его, при этом на выходе бортовой аппаратуры управления 7 в соответствии с выходными сигналами с юстируемого датчика угла крена 8 формируются команды управления по курсу и тангажу в декартовой системе координат ракеты 6. Эти команды поочередно, например для ракеты, вращающейся по углу крена, поступают на вход силового привода 10, который отрабатывает их и смещает ракету 6 в центр поля управления, т.е. в точку прицеливания.

Как следует из изложенного выше, в заявленном устройстве исключены электрические связи (в том числе разъемы, разрывные цепи и т.д.) между ракетой 6 и пусковой установкой 2.

Следовательно, в способе управления стартом ракеты за счет того, что генерируют на пусковой установке энергию, которую подают на ракету, где преобразуют ее в электрический сигнал, осуществляющий предстартовую установку и запуск датчика угла крена, а также включение бортового источника питания и стартовой установки ракеты повышена надежность за счет исключения электромеханических связей между ракетой и пусковой установкой.

Введение в ракетный комплекс на ракете юстируемого датчика угла крена и преобразователя энергии, а на пусковой установке - генератора энергии, который связан со входом преобразователя энергии и с системой электропитания, при котором выход преобразователя энергии соединен со входом запуска бортового источника питания, юстируемого датчика угла крена и устройством запуска стартовой установки, причем выходы юстируемого датчика угла крена по курсу и тангажу соединены с соответствующими входами бортовой аппаратуры управления, исключает электромеханические связи между ракетой и пусковой установкой, что повышает надежность.

1.Способуправлениястартомракеты,прикоторомосуществляютвключениебортовогоисточникапитанияистартовойустановки,отличающийсятем,чтоустанавливаютнапусковойустановкегенератор,энергиюкоторогоподаютнаракету,преобразуютеевэлектрическийсигналиосуществляютимпредстартовуюустановкуизапускдатчикауглакрена,атакжевключениебортовогоисточникапитанияистартовойустановки.12.Ракетныйкомплекс,содержащийпусковуюустановку,накоторойрасположенаракета,вкоторуювходятбортовойисточникпитания,устройствозапускастартовойустановкиипоследовательносоединенныебортоваяаппаратурауправленияисиловойпривод,анапунктеуправления-последовательновключенныеприцел-приборнаведенияисистемаэлектропитания,отличающийсятем,чтонаракетевведеныюстируемыйдатчикуглакренаипреобразовательэнергии,анапусковойустановке-генераторэнергии,которыйсвязансовходомпреобразователяэнергиииссистемойэлектропитания,приэтомвыходпреобразователяэнергиисоединенсовходамизапускабортовогоисточникапитания,юстируемогодатчикауглакренаиустройствазапускастартовойустановки,причемвыходыюстируемогодатчикауглакренапокурсуитангажусоединеныссоответствующимивходамибортовойаппаратурыуправления.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 438.
29.04.2019
№219.017.3f7f

Управляемый снаряд

Изобретение относится к оборонной технике, преимущественно к управляемым снарядам и ракетам. Магнитоэлектрический генератор снаряда жестко закреплен в ступенчатом отверстии корпуса с помощью кожуха с наружной резьбой. Кожух ввинчен в резьбу ступенчатого отверстия, выполненную со стороны якоря....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206056
Дата охранного документа: 10.06.2003
29.04.2019
№219.017.3f81

Система питания автоматической пушки

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в стрелково-пушечных установках с ленточным боепитанием. Система питания автоматической пушки содержит патронный магазин, состоящий из нескольких отсеков с крышками, образованных вертикальными перегородками. Отсеки выполнены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200290
Дата охранного документа: 10.03.2003
29.04.2019
№219.017.3f8f

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к вооружению, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом настоящего предложения является повышение точности наведения. Система наведения управляемого снаряда содержит гироскоп инерциальный, рулевой привод и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02205361
Дата охранного документа: 27.05.2003
29.04.2019
№219.017.3fae

Способ контроля параметров сигнала луча управления системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах в процессе управления летательным аппаратом и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам контроля прицел-приборов наведения (прицелов) управляемого вооружения, предназначенных для создания оптического луча управления летательным аппаратом и использующих лазеры в качестве источников излучения, в частности прицелов системы телеориентирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257525
Дата охранного документа: 27.07.2005
29.04.2019
№219.017.3fe5

Способ юстировки антенны радиолокационной станции

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано при юстировке антенн радиолокационных станций. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности юстировки за счет уменьшения помех, вносимых отраженными сигналами. Предлагаемый способ юстировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239204
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.04.2019
№219.017.3ff5

Артиллерийский снаряд

Изобретение относится к военной технике, а именно к снарядам с раскрывающимся хвостовым оперением. Снаряд содержит корпус с ведущим пояском, на котором выполнены выступы, соответствующие нарезам канала ствола орудия. По контуру наружной поверхности ведущего пояска поперек продольной оси снаряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224212
Дата охранного документа: 20.02.2004
29.04.2019
№219.017.3ff8

Двухканальный воздушно-динамический блок рулевого привода управляемого снаряда

Изобретение относится к силовым системам управления летательных аппаратов и может быть использовано в рулевых приводах и автопилотах малогабаритных управляемых снарядов и ракет. Блок рулевого привода (БРП) содержит рули, объединенные осями, снабженными рычагами, и пневматические поршневые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224214
Дата охранного документа: 20.02.2004
29.04.2019
№219.017.3ffb

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Технический результат - повышение точности наведения. Согласно изобретению в систему наведения управляемого снаряда, содержащую рулевой привод, гироскоп инерциальный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224972
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.04.2019
№219.017.4014

Импульсный магнитоэлектрический генератор, способ и приспособление для его сборки

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для приведения в действие бортовых систем управляемого снаряда, выстреливаемого из артиллерийского орудия. Импульсный магнитоэлектрический генератор (ИМЭГ) содержит смонтированную на ярме магнитоэлектрическую систему с плоским...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226029
Дата охранного документа: 20.03.2004
29.04.2019
№219.017.4015

Способ установки в исходное состояние аппаратуры и аппаратура ракеты для его осуществления

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к средствам борьбы с малоразмерными целями, и может быть использовано в системах управления снарядами, формирующих на борту ракеты команды управления движением. Сущность изобретения: величину напряжения источника питания уменьшают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220401
Дата охранного документа: 27.12.2003
Показаны записи 71-80 из 96.
09.06.2019
№219.017.7bea

Способ измерения координат и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и системам управления летательными аппаратами и может быть использовано для измерения координат по тангажу и курсу. Достигаемым техническим результатом является повышение устойчивости и точности измерения координат. Сущность заявленного способа заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300777
Дата охранного документа: 10.06.2007
09.06.2019
№219.017.7d5b

Артиллерийский управляемый снаряд

Изобретение относится к оборонной технике и может быть использовано в конструкциях артиллерийских управляемых снарядов. Управляемый снаряд содержит корпус, приемопередающие устройство и отделяемый поддон. Отделяемый поддон закрывает приемопередающее устройство. Поддон снабжен опрокидывателем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427790
Дата охранного документа: 27.08.2011
09.06.2019
№219.017.7e52

Способ наведения вращающейся по углу крена ракеты, система наведения и позиционный датчик для его осуществления

Изобретение относится к области ракетного вооружения. Технический результат - повышение точности стрельбы вращающихся по углу крена управляемых ракет. Способ наведения включает периодическую выработку электрического сигнала управления, длительность которого соответствует угловому отклонению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406962
Дата охранного документа: 20.12.2010
09.06.2019
№219.017.7e7f

Способ контроля параметров управляемой ракеты, вращающейся по углу крена, и автоматизированная система контроля для его осуществления

Изобретения относятся к средствам контроля параметров управляемых ракет. Способ контроля параметров управляемой ракеты, вращающейся по углу крена, включает задачу сигналов, имитирующих команды и вращение ракеты по углу крена, подачу их на аппаратуру управления ракеты, сравнение текущих величин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438098
Дата охранного документа: 27.12.2011
29.06.2019
№219.017.99b4

Способ стрельбы управляемым снарядом

Изобретение относится к области ракетного вооружения, а именно к способам стрельбы управляемыми снарядами из боевых машин пехоты и танков. После выстреливания снаряда из канала ствола на траектории его полета осуществляют запуск маршевого двигателя по установленному времени запуска и управление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275582
Дата охранного документа: 27.04.2006
29.06.2019
№219.017.9cc4

Зенитный самоходный ракетно-пушечный комплекс

Изобретение относится к военной технике. Зенитный самоходный ракетно-пушечный комплекс содержит размещенные на шасси боевой модуль с ракетным и пушечным вооружением, станцию обнаружения цели (СОЦ), установленную в кормовой части боевого модуля с возможностью поворота из походного в боевое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316709
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.06.2019
№219.017.9d0c

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области наведения управляемых снарядов и может быть использовано в комплексах танкового и противотанкового вооружения, а также в малогабаритных зенитных комплексах. Технический результат - повышение помехозащищенности и повышение точности наведения снаряда на цель за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382315
Дата охранного документа: 20.02.2010
29.06.2019
№219.017.9dc5

Управляемый снаряд

Изобретение относится к устройствам управляемых снарядов. Управляемый снаряд содержит обтекатель, тандемную боевую часть, включающую лидирующий кумулятивный заряд (ЛКЗ) и основную боевую часть, и выдвижную головную часть. Обтекатель снабжен дном с посадочным местом под корпус ЛКЗ. Корпус ЛКЗ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370725
Дата охранного документа: 20.10.2009
29.06.2019
№219.017.9eaa

Устройство формирования команд управления вращающейся вокруг продольной оси ракетой

Изобретение относится к области вооружения, в частности к области управляемых вращающихся по углу крена ракет, и может быть использовано в комплексах артиллерийского, танкового и противотанкового вооружения, а также малогабаритных управляемых ракет зенитных комплексов. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321814
Дата охранного документа: 10.04.2008
02.07.2019
№219.017.a360

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества наведения ракеты без изменения конструкции самой ракеты, обеспечение повышения надежности и точности выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282127
Дата охранного документа: 20.08.2006
+ добавить свой РИД