×
02.07.2019
219.017.a395

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ ОПЕРЕННОЙ ГРАНАТОЙ И РУЧНОЙ ГРАНАТОМЕТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области военной техники, а именно к оружию для стрельбы, из которого используются гранаты (снаряды), полет которых стабилизирован на траектории хвостовым оперением. Сущность изобретений заключается в том, что при стрельбе оперенной гранатой, ускоряемой вышибным двигателем в стволе гранатомета и реактивным двигателем на траектории, ускорение гранаты на траектории производят силой, равной аэродинамическому сопротивлению воздуха ее полету при отсутствии ветра, и заканчивают его на дальности, равной или несколько большей дальности прицельной стрельбы. Конструктивное выполнение гранатомета обеспечивает реализацию способа стрельбы. Реализация группы изобретений позволяет обеспечить высокую точность стрельбы из простого и дешевого гранатомета, в том числе одноразового применения, за счет придания гранате способности автоматически компенсировать влияние ветра на ее полет и увеличить прицельную дальность стрельбы без увеличения дульной скорости гранаты. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области военной техники, а именно к оружию для стрельбы, из которого используются гранаты (снаряды), полет которых стабилизирован на траектории хвостовым оперением.

Основную долю такого оружия составляют ручные противотанковые гранатометы, от которых требуется возможность их эффективного применения любым пехотинцем и высокие дальность и точность стрельбы при простоте подготовки исходных данных для нее, простоте эксплуатации, низкой цене, возможно меньших демаскирующих признаках на огневой позиции и возможности стрельбы из помещений ограниченного объема.

По мнению авторов и заявителя настоящего предлагаемого изобретения известные гранатометы этим требованиям в полной мере не удовлетворяют, в том числе из-за отсутствия в них точного учета влияния силы и направления ветра на полет гранаты, т.к. эти параметры ветра определяются на огневой позиции и там же вводятся в прицел оружия в виде соответствующего смещения точки прицеливания относительно центра цели. Однако на пересеченной местности, в горах и населенных пунктах (в местах наиболее вероятных боевых столкновений в современной войне) сила и направление ветра вдоль траектории полета гранаты изменяются, как правило, в широких пределах, поэтому учет ветра по его параметрам на огневой позиции приведет к неизбежному промаху по цели только из-за их несоответствия параметрам ветра вдоль всей траектории полета гранаты.

В известных гранатометах некоторое снижение влияния ветра в указанных условиях обеспечивают в основном увеличением скорости гранаты, т.е. уменьшением времени действия ветра на ее полет к цели.

Это достигается двумя путями, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Например, в известном американском противотанковом гранатомете SMAW [Jane's Defense Weekly, 21 May 2003, v.39, No.20, р.29; Jane's Infantry Weapons, 2001-2002, pp.178-179; International Defense Review, 1995, No.28, pp.13-14], выбранном в качестве аналога, высокая дульная скорость гранате (средняя скорость 220 м/с на дальности максимальной стрельбы 500 м) сообщается скрепленным с ней мощным реактивным двигателем на достаточно большой длине ствола (1378 мм). Масса гранатомета в зависимости от типа гранаты составляет 13,45 и 13,9 кг и для удобства его переноски он разделен на две примерно равные по длине части: многоразовое ружье и одноразовый выстрел, что усложняет его эксплуатацию и снижает точность стрельбы.

В ружье гранатомета применяется пристрелочная винтовка калибра 9 мм с трассирующей пулей, с помощью которой определяют исходные данные для стрельбы (точку прицеливания) собственно гранатометным выстрелом. Однако пуля, стабилизированная вращением, не может полностью учесть поправку на ветер для оперенной гранаты, кроме того, стрельба пулей и гранатой производится последовательно, а сила и направление ветра вдоль траектории, как правило, изменяются во времени.

Выстрел из гранатомета из-за большой массы порохового заряда реактивного двигателя сопровождается большими начальными возмущениями, сильными вспышкой и шумом, большим облаком пыли и дыма на огневой позиции. По этой же причине гранатомет невозможно применять из помещений малого объема, а скорость его гранаты имеет большие разбросы, что снижает точность стрельбы. В силу отмеченного, гранатомет, имея высокую скорость гранаты, позволяет производить достаточно эффективную стрельбу по танку на дальность только до 250 м.

В другом известном германском противотанковом гранатомете Panzerfaust-3 [Jane's Defense Weekly, 1996, v.26, No.2, р.46; Soldat und Technik, 1996, No.5, s.383-384; Military Technology, 1996, No.9, p.28] и его модификациях, выбранном в качестве прототипа, скорость гранате сообщается вышибным двигателем в стволе (163 м/с) и дополнительно реактивным двигателем на начальном участке траектории (до 243 м/с), поэтому суммарный разброс скорости у его гранаты будет не лучше, чем у аналога.

Гранатомет имеет длину 1200 мм, массу 12,9 кг и состоит из одноразового выстрела и устанавливаемого на него многоразового ружья, включающего пусковое устройство, рукоятку для удержания, плечевой упор и оптический прицел. Он позволяет вести эффективную стрельбу в условиях полигона, где параметры ветра относительно стабильны во времени и пространстве, по неподвижному танку на дальность до 400 м и по подвижному - на дальности до 300 м. Одна из модификаций гранатомета (ружья) имеет компьютеризированный прицел, увеличивающий дальность эффективной стрельбы по танку в условиях полигона до 600 м, однако стоимость такого прицела равна стоимости нескольких выстрелов, он достаточно громоздок и, по указанным ранее причинам, малоэффективен с точки зрения учета ветра на пересеченной местности, в горах и населенных пунктах.

Выстрел гранатомета состоит из ствола, гранаты с реактивным двигателем, на котором смонтировано стабилизирующее полет гранаты оперение, противомассы и небольшого порохового заряда между ними, что позволило, по сравнению с аналогом, существенно снизить начальные возмущения и уменьшить вспышку и шум при стрельбе, а также обеспечить стрельбу из помещений ограниченного объема. Однако демаскирующий признак в виде большого облака из мелких частей противомассы на огневой позиции при выстреле у него сохраняется.

Реактивный двигатель гранаты имеет короткое время работы и замедлитель его включения на траектории после вылета из ствола гранатомета.

Время замедления назначено из условия обеспечения с одной стороны безопасности гранатометчика, а с другой - полного демпфирования стабилизирующим оперением начальных возмущений на гранате.

Время работы реактивного двигателя и его тяга назначены из условия допустимого ухода под действием реактивной тяги гранаты на боковой ветер, вызванного тем, что граната, стабилизированная оперением, после вылета из ствола располагается своей осью по линии равнодействующей векторов дульной скорости и ветра [«Теория полета неуправляемых ракет», Ф.Р.Гантмахер, Л.М.Левин. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959 г., стр.254-276].

Из описания аналога и прототипа видно, что для их эксплуатации необходима хорошая подготовка гранатометчика, они имеют большую длину, достаточно большой разброс дульной скорости гранаты, не позволяют производить точный учет влияния ветра на точность стрельбы в горах, населенных пунктах и на пересеченной местности, имеют высокую стоимость и их ружье обременяет гранатометчиков после стрельбы, не позволяя использовать их как полноценных автоматчиков.

Технической задачей настоящего предлагаемого изобретения является устранение недостатков известных ручных противотанковых гранатометов, а именно обеспечение высокой точности стрельбы из простого и дешевого гранатомета, в том числе одноразового применения, за счет придания гранате способности автоматически компенсировать влияние ветра на ее полет и увеличение прицельной дальности стрельбы без увеличения дульной скорости гранаты.

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что:

- в способе стрельбы оперенной гранатой, включающем ускорение гранаты вышибным двигателем в стволе гранатомета и реактивным двигателем на траектории, ускорение гранаты на траектории производят силой, равной аэродинамическому сопротивлению воздуха ее полету при отсутствии ветра, и заканчивают его на дальности, равной или несколько большей дальности прицельной стрельбы;

- в гранатомете, содержащем ствол-контейнер с прицельным и пусковым механизмами, гранату с реактивным двигателем и стабилизирующим оперением, вышибной двигатель, реактивный двигатель имеет тягу, равную силе аэродинамического сопротивления воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, определенную расчетным или экспериментальным путем, и время работы, равное или несколько большее времени полета оперенной гранаты на дальность прицельной стрельбы гранатомета.

Суть изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг.1 представлен гранатомет в разрезе, а на фиг.2, 3 и 4 показано движение его оперенной гранаты при действии бокового, встречного и попутного ветра, соответственно.

Гранатомет (фиг.1) состоит из:

- ствола-контейнера 1, на котором закреплены прицельный 2 и пусковой 3 механизмы;

- вышибного порохового двигателя 4, в переднем дне которого имеется осевое отверстие 5 для истечения пороховых газов в полость ствола-контейнера 1 при выстреле;

- гранаты 6, которая в свою очередь включает:

- жестко скрепленный с гранатой и соосный с ней реактивный двигатель 7 с реактивным соплом 8, расположенным соосно гранате и осевому отверстию 5 вышибного двигателя 4, и пороховым зарядом 9 в виде шашки, бронированной со всех сторон кроме торца, обращенного к реактивному соплу, и вклеенной в корпус реактивного двигателя;

- стабилизирующее гранату на траектории оперение, образованное пластинами 10 (штрих-пунктирными линиями они показаны в откинутом положении - в положении, которое займут после вылета гранаты из ствола-контейнера), шарнирно закрепленными вокруг реактивного сопла 8. На гранате показаны взаимное расположение ее центра масс (ЦМ) и центра давления (ЦД) при откинутых пластинах 10.

Следует отметить:

- если граната в дульный момент может получить значительные начальные возмущения, то в реактивном сопле целесообразно разместить замедлитель, который включит реактивный двигатель 7 (воспламенит его пороховой заряд 9) после демпфирования начальных возмущений пластинами 10 оперения;

- если может иметь место смещение центра масс (ЦМ) гранаты и(или) вектора тяги реактивного сопла 8 с линии осевой симметрии гранаты (продольной ее оси), то пластины 10 целесообразно установить под углом к оси гранаты, обеспечивающим ее проворот по крену на траектории набегающим потоком воздуха со скоростью 7...12 об/с, что позволяет осреднить отрицательное влияние указанных смещений на точность полета гранаты и в то же время не придает ей сколько-нибудь заметной гироскопической устойчивости.

Работа гранатомета состоит в следующем.

Гранатомет через прицел 2 наводится на цель без учета силы и направления ветра и, нажатием на пусковой механизм 3, производится выстрел, при этом:

- срабатывает вышибной двигатель 4 и его пороховые газы, истекающие через осевое отверстие 5, ускоряют гранату 6 на длине ствола-контейнера 1 до необходимой дульной скорости (Vд) и, проникая через реактивное сопло 8 в полость реактивного двигателя 7, воспламеняют пороховой заряд 9 с его открытого торца, а пороховые газы, истекающие в атмосферу, удерживают вышибной двигатель 4 от больших перемещений по стволу-контейнеру 1 в процессе выстрела. Одновременно пороховые газы вышибного двигателя 4 отсоединяют его и гранату друг от друга и ствола-контейнера (эти устройства на фиг.1 не показаны);

- после вылета из ствола-контейнера 1 полет гранаты 6 к цели сопровождается реактивной тягой (Rт), создаваемой соплом 8 реактивного двигателя 7, и она взаимодействует с атмосферой в зависимости от силы и направления ветра (вектор W) в соответствии с фиг.2, 3 и 4, а вышибной двигатель 4 вылетает из ствола-контейнера 1 вперед или назад в зависимости от начальной температуры порохового заряда вышибного двигателя.

Реактивная тяга Rт выбрана равной силе аэродинамического сопротивления воздуха (Ra) полету гранаты при полном отсутствии ветра по следующим соображениям:

- сила Rт единственная постоянная сила из всех сил, действующих на полет гранаты;

- сила Ra с высокой точностью может быть определена расчетным методом или продувкой в аэродинамической трубе и также с высокой точностью обеспечена технологией изготовления гранаты;

- между Rт и Ra существует твердая зависимость, согласно которой они практически одинаково увеличиваются и уменьшаются соответственно с увеличением и уменьшением температуры воздуха и матчасти, в том числе пороховых зарядов.

На фиг.2 показаны положение оси оперенной гранаты и силы, действующие на гранату на траектории полета, при наличии бокового ветра W. Согласно ["Теория полета неуправляемых ракет", Ф.Р.Гантмахер, Л.М.Левин. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959 г., стр.254-276] скорость гранаты относительно воздуха Vr будет составлять:

Из фиг.2 следует, что Vr=Vcosα+Wsinα,

где α - угол между направлением движения центра масс гранаты (вектором скорости) и продольной осью гранаты (вектор скорости гранаты относительно воздуха).

Т.к. начальная скорость гранат современных гранатометов V≥100 м/с, а при скорости ветра W≥10 м/с прицельная стрельба, как правило, не ведется, то:

α≈W/V≤0,1 рад ≈5,7°;

Vr≈V+Wα≈V(1+α2).

Оперенная граната без реактивного двигателя будет:

- тормозиться аэродинамической силой

Rr=CxρVr2πd2/8=kVr2≈kV2(1+α2)2,

где k=Схρπd2/8 - const;

Сх - коэффициент лобового сопротивления гранаты;

ρ - плотность воздуха;

d - калибр гранаты;

- сноситься в направлении ветра силой, равной Rw=Rrsinα или

Rw≈kαV2(1+α2)2.

Оперенная граната с реактивным двигателем, создающим тягу Rт=Ra, будет:

- тормозиться аэродинамической силой ΔRr=Rr-Ra, где Ra=kV2,

ΔRr=kVr2-kV2≈kV2(2α24);

- сноситься в направлении ветра силой, равной ΔRw=ΔRrsinα или

ΔRw≈kαV2(2α24).

Сравнивая силу сноса под действием бокового ветра для оперенной гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, с оперенной гранатой без реактивного двигателя получим:

ΔRw/Rw=(2α24)/(1+α2)2.

Для α=0,1 будем иметь:

ΔRw/Rw=(2·0,01+0,0001)/1,012=0,0197.

Таким образом, на активном участке траектории снос оперенной гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, при скорости бокового ветра (компонента вектора скорости ветра, направленная перпендикулярно к плоскости бросания) в 10% от начальной скорости гранаты будет составлять примерно 2% от бокового сноса оперенной гранаты без реактивного двигателя.

На фиг.3 и 4 показано взаимодействие оперенной гранаты с атмосферой воздуха при встречном и попутном ветре W соответственно.

Из фиг.3 следует, что

VrВ=Vcosα+Wcos(Θ-α)≈V+W(cosΘ+αsinΘ),

где Θ - угол возвышения,

Vsinα=Wsin(Θ-α),

α≈(WsinΘ/V)/(1+WcosΘ/V),

RrB=kVrB2≈k(V2+W2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2VW(cosΘ+αsinΘ)),

ΔRrB=RrB-Ra=k(VrВ2-V2) или

ΔRrB≈k(W2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2VW(cosΘ+αsinΘ)),

ΔRrB/RrB≈(1+((W/V)2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2(W/V)(cosΘ+αsinΘ))-1)-1.

Из фиг.4 следует, что

VrП=Vcosα-Wcos(Θ+α)≈V-W(cosΘ-αsinΘ),

Vsinα=Wsin(Θ+α),

α≈(WsinΘ/V)/(1-WcosΘ/V),

RrП=kVrП2≈k(V2+W2(cos2Θ-αsin2Θ+a2sin2Θ)-2VW(cosΘ-αsinΘ)),

ΔRrП=RrП-Ra=k(VrП2-V2) или

ΔRrП≈k(W2(cos2Θ-αsin2Θ+α2sin2Θ)-2VW(cosΘ-αsinΘ)),

ΔRrП/RrП≈(1+((W/V)2(cos2Θ-αsin2Θ+a2sin2Θ)-2(W/V)(cosΘ-αsinΘ))-l)-l.

Таким образом, на активном участке траектории оперенная граната, имеющая реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, при продольном ветре (компонента вектора скорости ветра, направленная в плоскости бросания) со скоростью в 10% от начальной скорости гранаты по сравнению с оперенной гранатой без реактивного двигателя тормозится аэродинамической силой:

- при встречном ветре:

- угле возвышения Θ=0 и соответствующем ему угле α=0 ΔRrB=0,17RrB, т.е. практически в 6 раз меньше;

- угле возвышения Θ=45° и соответствующем ему угле α=0,066 (3,8°) ΔRrB=0,14RrB, т.е. практически в 7 раз меньше;

- при попутном ветре:

- угле возвышения Θ=0 и соответствующем ему угле α=0 ΔRrП=-0,23RrП, т.е. практически в 4 раза меньше;

- угле возвышения Θ=45° и соответствующем ему угле α=0,076 (4,4°)ΔRrП=-0,15RrП, т.е. практически в 7 раз меньше.

Следовательно, оперенная граната, имеющая реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, по сравнению с оперенной гранатой без реактивного двигателя при одинаковых с ней углах возвышения при стрельбе и одинаковых встречном и попутном ветре будет иметь большую дальность полета и, соответственно, за счет меньшей кривизны траектории большую дальность прицельного выстрела.

При этом смещение точки попадания по вертикали для гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, будет меньше, чем у гранаты без реактивного двигателя во всех условиях действия ветра.

Увеличивать время работы реактивного двигателя значительно сверх полетного времени гранаты на дальность прицельной стрельбы нецелесообразно по следующим соображениям:

- ошибки наведения по дальности и направлению при отсутствии прицела будут больше влияния ветра;

- при большем времени работы реактивного двигателя в нем необходимо будет использовать теплозащиту корпуса и дорогостоящие материалы для изготовления реактивного сопла, что экономически нецелесообразно.

В соответствии с настоящим предлагаемым изобретением авторы и заявитель к штатному гранатомету одноразового применения, имеющему вышибной пороховой двигатель и оперенную гранату с дульной скоростью 125 м/с, спроектировали реактивный двигатель, включающийся в стволе гранатомета. Испытания гранатомета показали, что при уменьшении при этом дульной скорости гранаты до 120 м/с дальность эффективной стрельбы при переменном по направлению и порывистом ветре силой 3...12 м/с и без внесения поправки на него в прицел возросла по цели типа «окно дома» со 150 до 250 м и по цели типа «танк» - с 300 до 550 м.

1.Способстрельбыопереннойгранатой,включающийускорениегранатывышибнымдвигателемвстволегранатометаиреактивнымдвигателемнатраектории,отличающийсятем,чтоускорениегранатынатраекториипроизводятсилой,равнойаэродинамическомусопротивлениювоздухаееполетуприотсутствииветра,изаканчиваютегонадальности,равнойилинесколькобольшейдальностиприцельнойстрельбыгранатомета.12.Ручнойгранатомет,содержащийствол-контейнерсприцельнымипусковыммеханизмами,гранатусреактивнымдвигателемистабилизирующимоперением,вышибнойдвигатель,отличающийсятем,чтореактивныйдвигательимееттягу,равнуюсилеаэродинамическогосопротивлениявоздухаполетуопереннойгранатыприотсутствииветра,определеннуюрасчетнымилиэкспериментальнымпутем,ивремяработы,равноеилинесколькобольшеевремениполетаопереннойгранатынадальностьприцельнойстрельбыгранатомета.2
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 101-109 из 109.
02.07.2019
№219.017.a399

Способ амплитудной модуляции импульсного оптического излучения (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к оптическим линиям связи, применяемым для наведения управляемых ракет на цель, например для имитации модулирующих помех, воздействующих на приемный тракт ракеты на траектории полета. Технический результат состоит в регулировании мощности оптического импульсного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300841
Дата охранного документа: 10.06.2007
03.07.2019
№219.017.a4ba

Способ стрельбы боевой машины с закрытых позиций по ненаблюдаемой цели и система управления огнем для ее осуществления

Изобретение относится к военной технике и может найти применение в комплексах вооружения боевых машин типа БМП, танков, БТР, БРДМ и т.п. Технический результат - расширение функциональных возможностей, в частности обеспечение стрельбы с закрытых позиций по ненаблюдаемой цели, за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444693
Дата охранного документа: 10.03.2012
02.09.2019
№219.017.c66f

Двигательная установка

Изобретение относится к области ракетной техники и может найти применение в двигательных установках, работающих на твердом топливе, и автономных бортовых источниках энергии. Двигательная установка содержит камеру с сопловыми бобышками, в отверстиях которых вставлены вкладыши с соплами, экран,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698780
Дата охранного документа: 29.08.2019
06.03.2020
№220.018.09d8

Боевая часть реактивного снаряда (варианты)

Группа изобретений относится к области вооружения и военной техники, а именно к боевым частям с объемно-детонирующими зарядами и осколочно-фугасным боевым частям реактивных снарядов. Технический результат – повышение поражающего действия боевой части реактивного снаряда за счет увеличения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715939
Дата охранного документа: 04.03.2020
25.04.2020
№220.018.1989

Управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат - уменьшение габаритов и массы управляемой пули при увеличении ее надежности. Управляемая пуля выполнена по двухступенчатой бикалиберной схеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719801
Дата охранного документа: 23.04.2020
21.06.2020
№220.018.2960

Кумулятивная боевая часть

Изобретение относится к взрывной технике и может быть использовано во взрывных устройствах, в том числе в кумулятивных боевых частях. Кумулятивная боевая часть, содержащая корпус, размещенный в корпусе заряд взрывчатого вещества (ВВ), кумулятивную облицовку, соединенную с зарядом ВВ и корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723781
Дата охранного документа: 17.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c88

Система и способ отбора кандидатов для сравнения отпечатков устройств

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение поиска похожих отпечатков устройств из множества всех известных отпечатков устройств на текущий отпечаток устройства, посредством которого пользователь взаимодействует с удаленными сервисами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724783
Дата охранного документа: 25.06.2020
23.07.2020
№220.018.3577

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может найти применение в ракетных двигателях твердого топлива и автономных бортовых источниках энергии. Решение поставленной задачи достигается тем, что в ракетном двигателе твердого топлива, состоящем из камеры сгорания, частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727116
Дата охранного документа: 20.07.2020
12.04.2023
№223.018.47ad

Автоматизированная система отопления пассажирского вагона

Изобретение относится к автоматизированной системе отопления пассажирского вагона. Система отопления содержит: теплогенерирующий блок с первичной обмоткой переменного тока, выход которого с помощью напорных труб соединен с калорифером. Калорифер с помощью напорных труб соединен с входом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740521
Дата охранного документа: 15.01.2021
+ добавить свой РИД