×
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 81-90 из 438.
29.04.2019
№219.017.4048

Оптико-электронная система поиска и сопровождения

Изобретение относится к области оптико-электронных систем управления, предназначенных преимущественно для автоматического сопровождения подвижных объектов с перемещающегося основания. Достигаемым техническим результатом является обеспечение автоматизации автозахвата при одновременном повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212687
Дата охранного документа: 20.09.2003
29.04.2019
№219.017.404a

Способ выделения команд и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике управления летательными аппаратами. Технический результат заключается в обеспечении максимально высокой чувствительности при исключении искажений. Для этого выставляют величину порога пропускания выше максимальной амплитуды собственного темнового шума, регулируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212761
Дата охранного документа: 20.09.2003
29.04.2019
№219.017.4065

Зенитная пушечно-ракетная боевая машина

Изобретение относится к области противовоздушной обороны. Технический результат - повышение боевой эффективности и надежности боевой машины. Боевая машина (БМ) содержит башенную установку с пушечным и ракетным вооружением, с оптическим и радиолокационным миллиметрового (мм) диапазона волн...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348001
Дата охранного документа: 27.02.2009
29.04.2019
№219.017.4072

Осколочный патрон для ручного гранатомета и способ формирования его осколочной рубашки

Изобретение относится к области боеприпасов. В патроне корпус гранаты выполнен в виде тонкостенной пластиковой оболочки, в полости головной части которой установлена поперечная тонкостенная упругая перегородка, опирающаяся по периметру на ее поверхность и упруго прогнутая в направлении стрельбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349868
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.4079

Способ стрельбы вращающимся по углу крена управляемым снарядом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области ракетного вооружения, а именно к способам стрельбы управляемыми снарядами. Технический результат - повышение точности стрельбы вращающихся по углу крена управляемых снарядов на начальном участке работы маршевого двигателя (МД) за счет запуска МД при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349871
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.40a2

Устройство для фиксации взаимного углового положения двух деталей

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкции устройств, содержащих две соосно расположенные детали, для фиксации их взаимного углового положения. Устройство для фиксации взаимного углового положения двух деталей содержит стопорную шайбу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398136
Дата охранного документа: 27.08.2010
29.04.2019
№219.017.40c3

Стабилизатор снаряда

Изобретение относится к средствам управления артиллерийскими снарядами, в частности к их стабилизаторам. Стабилизатор содержит корпус, лопасти с пазами, закрепленные в корпусе на осях, и механизм стопорения. Последний включает корпус, ступенчатый инерционный груз, цилиндрический зацеп,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397434
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.04.2019
№219.017.40e8

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в многоступенчатых малогабаритных ракетах с отделяемым стартовым двигателем. Ракета содержит маршевую ступень, отделяемую стартовую ступень с двигателем, механизм разделения с газогенератором, капсюлем, приводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399865
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.04.2019
№219.017.412d

Пусковая установка

Изобретение относится к военной технике, к установкам противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС), размещаемых на бронетехнике. Пусковая установка содержит пусковой кронштейн с направляющей ПТУРС, кинематически связанной с приводом, установленным на пусковом кронштейне. Привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316708
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.04.2019
№219.017.4131

Способ выстреливания гранаты и гранатомет для его реализации

Изобретение относится к области военной техники, а именно к гранатометам разового применения. Способ выстреливания гранаты включает выталкивание пороховыми газами стартового заряда гранаты в сторону дульной части ствола и выталкивание противомассы в сторону казенной части. Стартовый заряд и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317505
Дата охранного документа: 20.02.2008
Показаны записи 81-90 из 109.
09.06.2019
№219.017.7e0f

Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408832
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.06.2019
№219.017.7e9f

Способ заряжания орудия - пусковой установки и система для его реализации (варианты)

Изобретения относятся к способу и вариантам системы заряжания орудия - пусковой установки, установленной в боевом отделении танков и боевых машин пехоты. Согласно способу заряжания орудия - пусковой установки производят поворот транспортера боевого отделения до совмещения оси вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435124
Дата охранного документа: 27.11.2011
09.06.2019
№219.017.7eb8

Управляемый реактивный снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к управляемым реактивным снарядам многоцелевого назначения. Снаряд содержит тандемную боевую часть, головной отсек с блоком рулевого привода, аппаратурный отсек, блок электронной задержки, выдвижное устройство и маршевый ракетный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439473
Дата охранного документа: 10.01.2012
13.06.2019
№219.017.8226

Упорный подшипник турбомашины

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при проектировании, производстве, реконструкции и эксплуатации паровых и газовых турбин. Упорный подшипник (1) турбомашины содержит упорные колодки (2), подвижно закрепленные с помощью радиальных штифтов (3) в кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368819
Дата охранного документа: 27.09.2009
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
№219.017.9ac1

Способ стендовой отработки управляемых по лазерному лучу ракет, микрополигон и стенд для его реализации

Группа изобретений относится к области испытаний. В способе ракету устанавливают на стенде, запускают циклограмму пуска, мощность управляющего сигнала изменяют пропорционально расстоянию ракеты до цели и моделируют внешние воздействия, действующие на ракету в реальном полете. Контролируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299475
Дата охранного документа: 20.05.2007
29.06.2019
№219.017.9ca2

Способ измерения угла пеленга и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гироскопическим приборам, которые используются в качестве датчика угла пеленга на управляемых ракетах, системах навигации и стабилизации. Способ измерения угла пеленга заключается в том, что разгоняют и разарретируют ротор гироскопического прибора, вырабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314494
Дата охранного документа: 10.01.2008
29.06.2019
№219.017.9d59

Управляемый снаряд

Изобретение относится к устройствам управляемых снарядов. Снаряд содержит размещенные в цилиндрических корпусах лидирующий кумулятивный заряд (ЛКЗ), блок рулевого привода (БРП), основную боевую часть (БЧ), закрепленную на корпусе БРП трубу и пиротехнический, с газогенератором, механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351886
Дата охранного документа: 10.04.2009
29.06.2019
№219.017.9d5b

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники. В снаряде лидирующий кумулятивный заряд установлен в цилиндрической трубке, снабженной в носовой части обтекателем и электрическим контактным устройством, а в хвостовой части - дном. Цилиндрическая трубка размещена с возможностью перемещения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351887
Дата охранного документа: 10.04.2009
29.06.2019
№219.017.9d8d

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области ракетной техники. Управляемый снаряд содержит тандемную боевую часть с лидирующим кумулятивным зарядом (ЛКЗ) и основной боевой частью (БЧ) и размещенный в корпусе блок рулевых приводов (БРП). Вокруг ЛКЗ установлена обойма в цилиндрическом корпусе с набором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358229
Дата охранного документа: 10.06.2009
+ добавить свой РИД