×
29.11.2019
219.017.e74a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ прицеливания при стрельбе из пушки по маневрирующей воздушной цели

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002707325
Дата охранного документа
26.11.2019
Аннотация: Изобретение относится к способам прицеливания при стрельбе из пушки самолета-истребителя по маневрирующей воздушной цели. Для прицеливания определяют тип цели (8), вводят размах ее крыльев (3) в вычислитель, вычисляют прогнозируемую трассу снарядов (5). Сигнал прогнозируемой трассы снарядов (5) выводят на индикацию, выполняют захват и автосопровождение визуально видимой цели (8), измеряют угловые координаты воздушной цели (8) и индицируют визирное кольцо (9), определяющее направление на сопровождаемую цель (8). Задают диаметр визирного кольца (9), равным угловому размеру размаха крыльев (3) цели (8) для той дальности, для которой продольная координата индицируемой трассы снарядов (5) равна текущей продольной угловой координате сопровождаемой цели (8). Маневром самолета перемещают видимую цель (8) и визирное кольцо (9) по индицируемой прогнозируемой трассе снарядов (5), при касании концов крыльев цели (8) обрамляющего визирного кольца (9) открывают огонь. При этом формируют боковую ошибку прицеливания в виде отклонения текущей боковой угловой координаты сопровождаемой цели (8) от прогнозируемой трассы снарядов (5), формируют сигнал управления самолетом, пропорциональный боковой ошибке прицеливания, и суммируют его с сигналом ручного управления самолетом. Обеспечивается повышение точности прицеливания при угловом сопровождении маневрирующей воздушной цели и отсутствии замеров дальности до нее за счет частичной автоматизации управления самолетом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам прицеливания при стрельбе из пушки самолета-истребителя по маневрирующей воздушной цели.

Известны способы прицеливания с зависимым управлением визирной линией, которые используют гироскоп, баллистический вычислитель, датчики высоты, воздушной скорости, углов атаки и скольжения (см., например, Р.В. Мубаракшин и др. «Прицельные системы стрельбы». Издание ВВИА им. Жуковского, 1973). Недостатком данных способов является необходимость синхронизировать собственное движение носителя с движением воздушной цели. Это значит, что летчик для определения угловых поправок стрельбы достаточно длительное время должен сопровождать цель визирным устройством, повторяя ее маневры.

Известны также способы прицеливания с независимым управлением визирной линией (см., например, «Прицельно-навигационный комплекс ПрНК-23». Техническое описание под ред. А.К. Ганулича. Издание ВВИА им. Жуковского, 1975).

На современных самолетах используют способ прицеливания с независимым управлением визирной линией «НЕСИНХРОННАЯ СТРЕЛЬБА» (см., например, «Самолет Су-27К». Руководство по летной эксплуатации. Издание ВВИА им. Жуковского, 2004), заключающийся в том, что выполняют захват и автосопровождение визуально видимой цели ОЛС, измеряют угловые координаты воздушной цели и дальность до нее, индицируют визирное кольцо, определяющее направление на сопровождаемую цель, рассчитывают углы упреждения и индицируют подвижное перекрестие, определяющее положение цели, потребное для попадания в нее снаряда, маневром самолета совмещают подвижное перекрестие с визирным кольцом, при совмещении подвижного перекрестия с визирным кольцом и достижении эффективной дальности стрельбы открывают огонь.

Данный способ требует углового сопровождения воздушной цели и измерения дальности до нее (так называемое «полное приборное обеспечение»).

При отсутствии замеров дальности (так называемое «неполное приборное обеспечение»), используется способ прицеливания «ПРОГНО3-ДОРОЖКА», выбранный за прототип (см., например, «Самолет Су-27К». Руководство по летной эксплуатации. Издание ВВИА им. Жуковского, 2004). Данный способ заключается в том, что по силуэту определяют тип цели и вводят размах ее крыльев (БАЗУ ЦЕЛИ) в вычислитель, вычисляют прогнозируемую трассу снарядов, относительно которой вычисляют и индицируют две кривые линии ДОРОЖКИ - прогнозируемое положение концов крыльев цели, удерживая цель в поле зрения визира маневром вводят самолет в плоскость атаки, вписывают визуально видимую цель в ДОРОЖКУ так, чтобы концы крыльев цели касались кривых линий ДОРОЖКИ и открывают огонь.

Способ «ПРОГНО3-ДОРОЖКА» обеспечивает поражение цели при заградительно-сопроводительной стрельбе. Поэтому стрельбу необходимо открывать несколько ранее вписывания концов крыльев цели в воронку и заканчивать после прохождения момента вписывания.

В ходе атаки возможна ситуация, когда цель сопровождается ОЛС, но замеры дальности отсутствуют. Способ «ПРОГНО3-ДОРОЖКА» не использует измеренные угловые координаты для повышения точности стрельбы при сопровождении цели ОЛС. Кроме того, он не позволяет автоматизировать процесс прицеливания.

Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении точности прицеливания при «неполном приборном обеспечении».

Указанный результат достигается путем вычисления и индикации ошибок прицеливания и частичной автоматизации управления самолетом.

Для этого определяют тип цели и вводят размах ее крыльев в бортовой вычислитель. Вычисляют прогнозируемую трассу снарядов. Сигнал прогнозируемой трассы снарядов индицируют на ИЛС. Выполняют захват и автосопровождение визуально видимой цели бортовой информационно-измерительной системой, например, ОЛС. Измеряют угловые координаты воздушной цели и индицируют на ИЛС визирное кольцо, определяющее направление на сопровождаемую цель. Задают диаметр визирного кольца, равным угловому размеру размаха крыльев цели для той дальности, для которой продольная угловая координата индицируемой трассы снарядов равна текущей продольной угловой координате сопровождаемой цели. При этом летчик может наблюдать боковую ошибку прицеливания как отклонение влево или вправо визирного кольца от индицируемой трассы снарядов. Кроме того, он может косвенно определить продольную ошибку прицеливания: если видимая цель целиком находится внутри обрамляющего ее визирного кольца, значит, потребное для попадания снаряда положение цели на ИЛС находится ниже, если же видимая цель выходит за пределы визирного кольца, то - выше. Наконец, если концы крыльев визуально видимой цели касаются обрамляющего ее визирного кольца, значит, продольная ошибка прицеливания равна нулю.

Затем для точного прицеливания маневром самолета компенсируют боковую ошибку, перемещая видимую цель и совпадающее с ней визирное кольцо на индицируемую трассу снарядов. После этого выравнивают собственный крен с креном визуально видимой цели и перемещают ее вдоль индицируемой трассы снарядов, добиваясь касания крыльями цели обрамляющего ее визирного кольца. При касании открывают огонь. Для заградительно-сопроводительной стрельбы огонь открывают несколько ранее вписывания концов крыльев цели в визирное кольцо и заканчивают после прохождения момента вписывания.

Одновременно формируют боковую ошибку прицеливания в виде отклонения текущей боковой угловой координаты сопровождаемой цели от прогнозируемой трассы снарядов, формируют сигнал управления самолетом, пропорциональный боковой ошибке прицеливания, и суммируют его с сигналом ручного управления самолетом. Таким образом, обеспечивают совмещенное управление самолетом для облегчения точного прицеливания по интенсивно маневрирующей цели.

Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана индикация на ИЛС при наличии ошибок прицеливания.

На фиг. 2 показана индикация на ИЛС при точном прицеливании.

На фиг. 1, 2 обозначено:

1 - Тенденция изменения скорости;

2 - Скорость текущая;

3 - База цели (размах крыльев цели в метрах);

4 - Высота барометрическая текущая;

5 - Прогнозируемая трасса снарядов;

6 - Линия тангажа с цифровым счетчиком текущего значения;

7 - Боевой комплект снарядов;

8 - Визуально видимая воздушная цель;

9 - Визирное кольцо.

Фиг. 3 иллюстрирует процесс прицеливания. Здесь показано:

10 - Положение визирного кольца на ИЛС в начале прицеливания.

11 - Положение визирного кольца на ИЛС при его совмещении с трассой снарядов.

12 - Положение визирного кольца на ИЛС при точном прицеливании.

В соответствии с предлагаемым способом прицеливание и стрельба выполняется следующим образом.

При атаке визуально видимой цели (поз. 8 на фиг. 1, 2) определяют ее тип и вводят размах ее крыльев Б в вычислитель, после чего индицируют его на ИЛС (поз. 3 на фиг. 1, 2).

Вычисляют прогнозируемую трассу снарядов и индицируют ее на ИЛС в виде ломаной линии, состоящей из n отрезков (поз. 5 на фиг. 1, 2). Каждый узел этой ломаной линии определяют продольным и боковым потребным пеленгом, нахождение на которых визуально видимой цели обеспечивает попадание в нее снаряда. Эти пеленги вычисляют для дискретного набора дальностей эффективной стрельбы Di:

Сами функции fy,z зависят от текущих параметров полета, измеряемых датчиками самолета:

- воздушной скорости носителя V,

- углов атаки и скольжения α, β

- углов крена и тангажа γ, υ.

Кроме того, функции fy,z зависят от баллистики снаряда, а также от скорости и ускорения цели, которые определяют из уравнения:

,

где:

- вектора скорости и ускорения цели;

- вектор угловой скорости вращения луча визирования;

V - вектор скорости истребителя.

Уравнение основано на допущении, что вектор близок к вектору (угловой скорости вращения цели) и предполагает постоянство проекций V на оси лучевой системы координат. Эти предположения выполняются при круговом маневре цели и хорошем прицеливании.

Выполняют захват и автосопровождение визуально видимой цели бортовой информационно-измерительной системой, например, ОЛС и измеряют угловые координаты воздушной цели ϕz и ϕу. Индицируют на ИЛС визирное кольцо, определяющее направление на сопровождаемую цель. Для этого для дискретного набора дальностей Di…Dn находят дальность DR, для которой равно ϕz:

Задают угловой диаметр визирного кольца d, равным угловому размеру размаха крыльев цели для той дальности, для которой продольная угловая координата индицируемой трассы снарядов равна текущей продольной угловой координате сопровождаемой цели:

Затем маневром самолета перемещают видимую цель и совпадающее с ней визирное кольцо на индицируемую трассу снарядов (из положения 10 в положение 11 на фиг. 3). После этого выравнивают собственный крен с креном визуально видимой цели и перемещают ее вдоль индицируемой трассы снарядов, добиваясь касания крыльями цели обрамляющего ее визирного кольца. При касании (положение 12 на фиг. 3) открывают огонь.

Кроме того, в процессе прицеливания формируют боковую ошибку прицеливания в виде отклонения текущей боковой угловой координаты сопровождаемой цели от прогнозируемой трассы снарядов, формируют сигнал управления самолетом, пропорциональный боковой ошибке прицеливания, и суммируют его с сигналом ручного управления, обеспечивая, таким образом, совмещенное управление самолетом.

Использование предлагаемого способа позволяет частично автоматизировать процесс прицеливания. «Частично» - означает, что боковую ошибку прицеливания компенсируют автоматически, удерживая визирное кольцо и совпадающую с ним визуальную цель на прогнозируемой трассе снарядов, а продольную ошибку прицеливания устраняет летчик, с помощью ручного управления «протягивая» визирное кольцо и цель вдоль прогнозируемой трассы снарядов. Это позволяет облегчить процесс прицеливания и повысить точность стрельбы при угловом сопровождении маневрирующей воздушной цели и отсутствии замеров дальности до нее.


Способ прицеливания при стрельбе из пушки по маневрирующей воздушной цели
Способ прицеливания при стрельбе из пушки по маневрирующей воздушной цели
Способ прицеливания при стрельбе из пушки по маневрирующей воздушной цели
Способ прицеливания при стрельбе из пушки по маневрирующей воздушной цели
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 33.
30.11.2018
№218.016.a25a

Способ автоматического определения параметров оптико-электронных систем и составной тест-объект для его осуществления с произвольной конфигурацией составных элементов с различной пространственной частотой

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа определения разрешающей способности и линейного разрешения оптико-электронных систем. Способ включает в себя съемку тест-объектов с помощью оптико-электронной системы, анализ и обработку изображений. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673502
Дата охранного документа: 27.11.2018
02.12.2018
№218.016.a2a1

Стенд мониторинга, контроля и анализа сообщений мультиплексных проводных цифровых каналов при проведении полунатурного моделирования

Изобретение относится к информационно-измерительной и контрольной технике для мониторинга, анализа и контроля сообщений, передаваемых по мультиплексным цифровым каналам, в частности, по ГОСТ Р 52070-2003 и РТМ 1495-75, например, при проведении полунатурного моделирования. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673709
Дата охранного документа: 29.11.2018
15.12.2018
№218.016.a78f

Система регистрации лазерного целеуказания

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано при проведении летных испытаний (ЛИ) авиационных комплексов и систем авиационного вооружения, оснащенных лазерными системами целеуказания и наведения. Система регистрации лазерного целеуказания включает мишень (1), блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675101
Дата охранного документа: 14.12.2018
31.01.2019
№219.016.b56a

Способ мониторинга технического состояния планера и шасси летательного аппарата и устройство для его осуществления

154 Группа изобретений относится к способу и устройству мониторинга технического состояния планера и шасси летательного аппарата. Для осуществления способа производят мониторинг ряда зон летательного аппарата в режиме постоянного времени определенным образом, подают сигнал тревоги в случае...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678540
Дата охранного документа: 29.01.2019
15.03.2019
№219.016.dff1

Автономная система электроснабжения

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей системы за счет возможности питания нагрузок переменного напряжения нестабильной частоты, но стабильной амплитуды и регулируемого исполнительного электропривода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681839
Дата охранного документа: 13.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe61

Многоскоростной цифровой экстраполятор

Изобретение относится к области цифровой техники для обработки данных, предназначенных для вычисления значений функций приближенными методами, в особенности экстраполяцией. Технический результат заключается в ускорении вычисления прогнозируемого значения, исключении вероятности возникновения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684190
Дата охранного документа: 04.04.2019
20.04.2019
№219.017.3595

Бортовая распределённая система контроля и диагностики утечек на основе технологий фотоники

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам контроля и диагностики общесамолетных систем воздушных судов. Бортовая распределенная система контроля и диагностики утечек содержит по меньшей мере один волоконно-оптический датчик, блок-преобразователь, который содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685439
Дата охранного документа: 18.04.2019
01.05.2019
№219.017.4786

Система подготовки воздуха наддува гермокабины самолёта на основе парокомпрессионных холодильных установок с вторичным теплоносителем

Изобретение относится к авиационной системе кондиционирования воздуха. Система подготовки воздуха наддува гермокабины самолета характеризуется тем, что содержит воздухозаборники (1L, 1R), электронагнетатели (2L, 2R), тракты первичной подготовки воздуха наддува. Упомянутые тракты включают в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686609
Дата охранного документа: 29.04.2019
09.05.2019
№219.017.496e

Имитатор пространственного радиолокационного сигнала

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для интеграции в состав радиотехнических позиций, обеспечивающих отработку авиационных средств поражения с радиолокационными методами пеленгации целей, и позволяет имитировать радиолокационные отражения (более двух независимых точек,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687071
Дата охранного документа: 07.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c74

Плоский металлический образец для механических испытаний

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для получения информации об изменении электромагнитных свойств металлических образцов при их механических испытаниях, например, на растяжение или степени усталости при циклических нагрузках. Плоский металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687892
Дата охранного документа: 16.05.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
26.07.2019
№219.017.b944

Способ прицеливания при сбросе грузов в точку земной поверхности с маневрирующего летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационных средств прицеливания при сбросе грузов с летательного аппарата. Сущность изобретения заключается в том, что измеряют текущие значения фазовых координат летательного аппарата и цели, решают задачу прогнозирования фазовых координат движения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695591
Дата охранного документа: 24.07.2019
+ добавить свой РИД