×
17.06.2023
223.018.7eeb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ стрельбы из артиллерийского вооружения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ стрельбы из артиллерийского вооружения заключается в том, что баллистические условия стрельбы уточняют для каждого орудия измерением начальных скоростей каждого выстрела лазерной системой, установленной на каждом орудии. Определяют отклонения начальной скорости каждого снаряда данной партии от значения , зафиксированного в эксплуатационной документации на орудие. Вычисляют и сохраняют в памяти системы управления номинальную начальную скорость снаряда. Последовательно, при каждом выстреле, уточняют среднее значение отклонения начальной скорости снаряда в системе управления старшего офицера. Уточняют и сохраняют в памяти системы управления номинальную начальную скорость снаряда. Проводят расчет корректур в установки стрельбы, с учетом уточненной номинальной скорости снаряда данной партии снарядов каждого орудия и по цифровому каналу радиосвязи передаются корректуры на орудийный терминал каждого орудия. Технический результат - повышение точности стрельбы артиллерийского вооружения. 6 ил.

Область техники

Изобретение относится к области управления и регулирования, а более конкретно - к управляемому вооружению и предназначено для управления боевыми действиями расчета артиллерийского орудия при стрельбе по целям неуправляемыми снарядами.

Уровень техники

Известен способ управления артиллерийским орудием при стрельбе [Патент RU №2379614 на изобретение заявка: 2008114067/02 МПК F41G 5/00 (2006.01), опубликован: 20.01.2010 Бюл. №2.] Способ управления артиллерийским орудием при стрельбе, который заключается в следующем.

Осуществляют определение координат цели с помощью целеуказателя и передачу их в пульт командира огневой позиции, определение координат позиции орудия, расчет в пульте командира огневой позиции установок стрельбы для указанной цели и орудия, передачу установок стрельбы с пульта командира огневой позиции на орудие и снаряд, производство выстрела с фиксацией момента его производства. При этом установки стрельбы на орудие передают посредством орудийного терминала, связанного с пультом командира огневой позиции цифровым каналом радиосвязи, отображением их на экране орудийного терминала орудия. Фиксацию момента выстрела осуществляет командир орудия на клавиатуре орудийного терминала с последующей передачей его в пульт командира огневой позиции по цифровому каналу радиосвязи.

Данный аналог поясняется графическими материалами. На фиг. 1 представлена схема управления артиллерийской батареи. Управление артиллерийским орудием при стрельбе осуществляется следующим образом. Определяют координаты орудий 1 батареи 2 и сохраняют их в памяти пульта 3 командира огневой позиции 4. К пульту 3 командира огневой позиции 4 подключается орудийный терминал 5. Аналогичный терминал имеется у каждого орудия батареи. В пульт 3 командира огневой позиции 4, вводится информация о цели, метео- и баллистические поправки, а также номера позывных орудийных терминалов для организации, при помощи радиостанций 6, цифрового канала радиосвязи, между орудийными терминалами и пультом командира огневой позиции. В пульте 3 командира выбирается орудие и поражаемая цель, после чего рассчитываются установки стрельбы орудия и снаряда. По команде с пульта 3 командира рассчитанные значения установок стрельбы в двоичном коде передают на орудие посредством орудийного терминала 5, связанного с пультом 3 командира огневой позиции 4 цифровым каналом радиосвязи. С помощью клавиш на орудийном терминале 5 командир орудия просматривает установки стрельбы на экране орудийного терминала 5 и реализует их на орудии и снаряде. Производят выстрел. В момент выстрела командир орудия нажимает соответствующую кнопку на орудийном терминале 5 для фиксации момента времени выстрела и передачи его по цифровому каналу радиосвязи на пульт командира огневой позиции 4. С целью сокращения времени на топопривязку орудий на неподготовленных позициях, координаты орудия замеряет командир орудия с помощью аппаратуры спутниковой навигации орудийного терминала. Управление артиллерийским орудием при стрельбе осуществляется следующим образом.

До расчета установок стрельбы в пульте 3 командира огневой позиции 4 осуществляют передачу координат орудия с орудийного терминала 5 на пульт 3 командира огневой позиции 4 по цифровому каналу радиосвязи, установленному между орудийным терминалом 5 и пультом командира 3. Координаты орудия сохраняют в памяти пульта 3 командира огневой позиции 4, а на экране пульта командира огневой позиции 4 отображают позиции орудий на фоне схемы местности.

К линии боевого соприкосновения высылается разведчик с лазерным целеуказателем - дальномером и аппаратурой спутниковой навигации 7, цифровой радиостанцией 6 и пультом разведчика 8, причем выходы, аппаратуры спутниковой навигации и цифровой радиостанции через разъемы подключены к пульту разведчика.

Недостатком аналога является то, что данный аналог не предусматривает возможности автоматического введения в орудийный терминал реальной начальной скорости снаряда.

Известен способ [Патент RU №2692844 на изобретение заявка: 2018131085 от 28.08.2018 МПК F41G 5/00 (2006.01), опубликован: 28.06.2019 Бюл. №19.] Способ повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения боевой машины по цели (варианты) и система для его реализации, который предусматривает выбор определенного типа оружия и типа выстрела, входящего в состав комплекса вооружения, с помощью системы управления комплекса вооружения боевой машины, определение бортовым процессором системы управления установок стрельбы из математических выражений, при этом в качестве входных параметров используют данные, поступающие с прицела наводчика или прицела командира, органа управления соответственно прицела наводчика или прицела командира в «ручном» режиме сопровождения цели или автомата сопровождения в режиме автоматического сопровождения цели, стабилизатора вооружения, а также с датчиков внешней среды, входящих в систему управления, постоянное отклонение с учетом угловых поправок стволов оружия относительно линии визирования при стрельбе по цели.

Алгоритм, способа повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения боевой машины представлен на фиг. 2. Перед вводом в эксплуатацию боевой машины с установленным на нем j-м образцом выбранного типа оружия выбирают контрольную партию выстрелов с определенной ранее средней начальной скоростью , полученной отстрелом на баллистическом стволе. Определяют ее отклонение от начальной скорости, указанной в технических условиях на выбранный тип выстрела, по зависимости:

и производят отстрел для определения на нем средней начальной скорости

выстрелов, далее определяют его номинальную начальную скорость по зависимости:

и сохраняют ее в памяти системы управления.

Далее перед боевыми стрельбами после выбора соответствующего типа оружия и типа выстрела в памяти системы управления сохраняют среднюю начальную скорость подлежащей отстрелу партии выстрелов , полученную на баллистическом стволе, где i - номер партии выстрелов, подлежащей отстрелу, затем определяют начальную скорость выстрелов i-ой партии при стрельбе j-го образца оружия по зависимости:

Полученную таким образом скорость сравнивают со скоростью, заложенной в систему управления . Если сравниваемые значения различаются, то значение корректируют до значения и сохраняют ее в памяти системы управления, а далее используют в качестве входного параметра при определении поправок стрельбы при стрельбе снарядами любой подлежащей отстрелу i-ой партии выстрелов на j-ом образце оружия. Другой вариант аналога включает выбор определенного типа оружия и типа выстрела, входящего в состав комплекса вооружения, с помощью системы управления комплекса вооружения боевой машины, определение бортовым процессором системы управления установок стрельбы из математических выражений, при этом в качестве входных параметров используют данные, поступающие с прицела наводчика или прицела командира, органа управления соответственно ПН или ПК в «ручном» режиме сопровождения цели или автомата сопровождения в режиме автоматического сопровождения цели, стабилизатора вооружения, а также с датчиков внешней среды, входящих в систему управления, постоянное отклонение с учетом угловых поправок стволов оружия относительно линии визирования при стрельбе по цели. Перед боевыми стрельбами, предварительно, при установке j-ого образца оружия на боевую машину, после выбора соответствующего типа выстрела в памяти системы управления, сохраняют начальную скорость устанавливаемого j-ого образца оружия взятой из технической документации. Номинальную, полученную отстрелом на баллистическом стволе начальную скорость использованной при этом контрольной партии выстрелов также сохраняют в памяти системы управления. Затем номинальную начальную скорость j-ого образца оружия определяют по зависимости:

где - начальная скорость, указанная в технических условиях на выбранный тип выстрела, и сохраняют в памяти системы управления.

Непосредственно перед боевой стрельбой любой i-ой партией выстрелов с полученной на баллистическом стволе начальной скоростью определяют начальную скорость i-ой партии выстрелов на данном j-ом образце оружия по зависимости:

при необходимости корректируют ее с учетом особенности установки оружия в боевой машине. Полученную таким образом скорость сравнивают со скоростью, заложенной в систему управления , и, если сравниваемые значения различаются, то значение корректируют до значения и сохраняют его в памяти системы управления, далее используют в качестве входного параметра при определении поправок стрельбы при стрельбе снарядами любой подлежащей отстрелу i-ой партии выстрелов на установленном на БМ j-ом образце оружия. Недостатком рассматриваемого аналога является то, что он предусматривает определение начальной скорости i-ой партии выстрелов на баллистическом стволе, а номинальную начальную скорость j-ого образца оружия определяют расчетным образом.

Наиболее близким к заявляемому способу (прототип), является способ управления комплексами вооружения формирований артиллерии при стрельбе (Патент RU №2539707 на изобретение заявка: 2013156133/11 МПК F41G 5/00(2006.01), опубликован: 27.01.2015 Бюл. №3.) При стрельбе артиллерийским орудием включающим в себя определение и топографическую привязку координат целей с помощью средств разведки, передачу их через пульт управления командира артиллерийского формирования в пульт управления старшего офицера артиллерийского формирования по цифровому каналу радиосвязи, топографическую привязку позиций орудий в пульте управления старшего офицера артиллерийского формирования, расчет в пульте управления старшего офицера артиллерийского формирования установок стрельбы для указанной цели и орудий, передачу сообщения с установками стрельбы с пульта управления старшего офицера артиллерийского формирования на орудийные терминалы по цифровым каналом радиосвязи, отображение установок стрельбы на экране орудийного терминала каждого орудия и реализация их на орудии и снаряде. Метеорологические условия стрельбы определяются с помощью переносного автоматизированного метеокомплекта, подключенного к пульту управления старшего офицера с помощью разъема, запоминаются и используются при расчете установок стрельбы для указанной цели и орудий. Введение в состав артиллерийского формирования автоматизированного метеокомплекта позволяет проводить расчет установок для стрельбы орудий в автоматизированном режиме при смене метеоусловий в любой момент времени.

Для определения координат целей противника предусмотрена возможность использования беспилотных летательных аппаратов, взаимодействие с которыми осуществляется через наземный пункт управления беспилотных летательных аппаратов, связанного с пультом управления командира цифровым каналом радиосвязи, и предусмотрена возможность обслуживания стрельбы по разведанной и принятой к поражению цели противника. Введение в состав артиллерийского формирования беспилотных летательных аппаратов позволяет:

• определять координаты цели за пределами прямой видимости (складки местности, горная местность, лес и т.п.);

• определять координаты целей на дальностях превышающих рабочий диапазон лазерного целеуказателя - дальномера;

• осуществлять передачу фото и видеоизображений в реальном масштабе времени на наземный пункт управления беспилотными летательными аппаратами для отождествления целей и обслуживания стрельбы.

Обслуживание стрельбы включает в себя:

• определение с помощью средств разведки отклонений центра группирования разрывов снарядов от центра цели;

• запоминание их в пульте управления командира артиллерийского формирования;

• передачу отклонений с пульта управления командира в пульт управления старшего офицера артиллерийского формирования по цифровому каналу радиосвязи.

Затем в пульте управления старшего офицера артиллерийского формирования проводится расчет корректур в установки стрельбы и передача их по радиоканалу на орудийный терминал каждого орудия. При установке стрельбы на экране орудийного терминала происходит отображение корректур и реализация корректур в установки стрельбы на орудиях и снарядах с целью их учета при дальнейшей стрельбе.

Реализация данного способа поясняется рисунком. На фиг. 3 - представлена схема управления комплексами вооружения формирований артиллерии с использованием данного способа. Управление комплексами вооружения формирований артиллерии при стрельбе неуправляемыми и управляемыми снарядами по предлагаемому способу осуществляется следующим образом.

Огневая позиция 4 артиллерийского формирования располагается на большой дальности от линии боевого соприкосновения. Вблизи линии боевого соприкосновения разворачивается командно-наблюдательный пункт 9, артиллерийского формирования с комплексом средств автоматизации. Комплекс включает: лазерный целеуказатель - дальномер 7, пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, аппаратура спутниковой навигации 11, цифровую радиостанцию 6, причем выходы лазерного целеуказателя - дальномера 7, аппаратуры спутниковой навигации 11 и цифровой радиостанции 6, через разъемы подключены к пульту управления командира 10 артиллерийского формирования. Взаимодействие пульта управления командира 10 артиллерийского формирования с наземный пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12 осуществляется по цифровому каналу радиосвязи 6. С помощью аппаратура спутниковой навигации 11, определяются координаты лазерного целеуказателя -дальномера 7 и вводятся в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, проводится ориентирование лазерного целеуказателя -дальномера 7. Положение командно-наблюдательного пункта 9 и лазерного целеуказателя - дальномера 7 отображается на цифровой карте местности. Вблизи огневой позиции 4 артиллерийского формирования разворачивается пункт управления огнем 13 артиллерийского формирования с комплексом средств автоматизации, включающим пульт управления старшего офицера14 артиллерийского формирования, к которому через разъемы подключены аппаратура спутниковой навигации 11, цифровая радиостанция 6 и автоматизированный метеокомплект 15. В пульт управления старшего офицера 11, с аппаратуры спутниковой навигации 11, вводятся координаты орудий артиллерийского формирования, с автоматизированного метеокомплекта 15, вводятся метеорологические условия стрельбы, а с клавиатуры вводят баллистические условия стрельбы и основное направление стрельбы. Положение пункта управления огнем 13 и орудий отображается на цифровой карте местности. В случае использования лазерного целеуказателя - дальномера 7 для определения координат цели на командно-наблюдательном пункте 9 артиллерийского формирования с помощью лазерного целеуказателя - дальномера 7 производят замер дальности до цели, азимута и угла места цели относительно целеуказателя. Результаты замеров передаются в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, преобразуются в прямоугольную систему координат, отображаются на экране пульта управления командира 10 артиллерийского формирования, на цифровой карте местности и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В случае использования беспилотных летательных аппаратов 12 для определения координат цели ее прямоугольные координаты передаются из наземного пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12, в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, отображаются на экране пульта управления командира 10 артиллерийского формирования на цифровой карте местности и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В пульте управления старшего офицера 14, с использованием полученных по радиосвязи координат целей, измеренных координат орудий, метеорологических условий стрельбы полученных с автоматизированного метеокомплекта 16 и введенных с клавиатуры баллистических условий стрельбы, рассчитываются установки стрельбы для орудий и данные полетного задания для снарядов. Рассчитанные установки стрельбы и данные полетного задания передаются по радиоканалу на орудийный терминал 5, каждого орудия, где отображаются на экране орудийного терминала 5 и реализуются на орудии и снаряде. Производят выстрел. С целью повышения эффективности стрельбы и сокращения расхода снарядов на выполнение огневой задачи предусмотрен режим обслуживания стрельбы по разведанной и принятой к поражению цели противника. Управление комплексами вооружения формирований ствольной артиллерии при стрельбе в режиме обслуживания стрельбы по разведанной и принятой к поражению цели противника осуществляется следующим образом. На командно-наблюдательном пункте 9 с помощью лазерного целеуказателя - дальномера 7 или с использованием информации, поступающей с наземного пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12, определяются отклонения центра группирования разрывов снарядов от центра цели, которые вводятся в пульт управления командира 10 и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В пульте управления старшего офицера 14, с использованием полученных по радиосвязи отклонений центра группирования разрывов снарядов от центра цели, рассчитываются корректуры в установки стрельбы и передаются по радиоканалу на орудийном терминале каждого орудия, где отображаются на экране орудийного терминала и реализуются на орудиях и снарядах. Производят выстрел.

Недостатком прототипа является то, что прототип не предусматривает возможность автоматического введения в систему управления старшего офицера батареи, уточненной в процессе стрельбы номинальной скорости данной партии снарядов для каждого орудия и при каждом выстреле.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение точности стрельбы артиллерийского вооружения за счет автоматической корректировки баллистических условий стрельбы, а именно - уточнения номинальной скорости снаряда данной партии снарядов для каждого орудия и при каждом выстреле, текущим измерением начальной скорости снарядов, лазерной системой, установленной на каждом орудии. Сущность предлагаемого изобретения достигается тем, что в известном способе управления артиллерийским орудием при стрельбе, включающем в себя определение и топографическую привязку координат целей с помощью средств разведки, передачу их через пульт управления командира артиллерийского формирования в пульт управления старшего офицера артиллерийского формирования по цифровому каналу радиосвязи. Топографическую привязку позиций орудий в пульте управления старшего офицера артиллерийского формирования, расчет в пульте управления старшего офицера артиллерийского формирования, установок стрельбы для указанной цели и орудий. Передачу сообщения с установками стрельбы с пульта управления старшего офицера артиллерийского формирования на орудийные терминалы, по цифровым каналом радиосвязи. Отображение установок стрельбы на экране орудийного терминала каждого орудия и реализация их на орудии и снаряде.

Новым является то, что баллистические условия стрельбы уточняют для каждого орудия измерением начальных скоростей снаряда каждого i-го выстрела, лазерной системой, установленной на каждом орудии. Определяют отклонения начальной скорости каждого снаряда данной партии от значения зафиксированного в эксплуатационной документации на орудие, по зависимости:

вычисляют и сохраняют в памяти системы управления номинальную начальную скорость снаряда по зависимости:

Последовательно, при каждом i-ом выстреле, уточняют средние значения отклонений начальной скорости снаряда в системе управления старшего офицера, для n-го количества выстрелов по зависимости:

Уточняют и сохраняют в памяти системы управления номинальную начальную скорость снаряда по зависимости:

Проводят расчет корректур в установки стрельбы, с учетом уточненной номинальной скорости снаряда данной партии снарядов каждого орудия и по цифровому каналу радиосвязи передаются корректуры на орудийный терминал каждого орудия.

Новыми признаками, обладающими существенными отличиями по способу, является следующая совокупность действий:

1. Измерение начальных скоростей снаряда каждого i-го выстрела, лазерной системой, установленной на каждом орудии;

2. Определение отклонения начальной скорости каждого снаряда данной партии от значения зафиксированного в эксплуатационной документации на орудие, по зависимости:

3. Вычисление и сохранение в памяти системы управления номинальной начальной скорости снаряда по зависимости:

4. Последовательно, при каждом i-ом выстреле, уточняют среднее значение отклонения начальной скорости снаряда в системе управления старшего офицера, для n - го количества выстрелов по зависимости:

5. Уточняют и сохраняют в памяти системы управления номинальную начальную скорость снаряда по зависимости:

6. Проводят расчет корректур в установки стрельбы, с учетом уточненной номинальной скорости снаряда данной партии снарядов каждого орудия.

Заявляемый способ являются результатом научно исследовательской и экспериментальной работы. На фигуре 4 приведена схема проведения экспериментов, где:

1 - орудие;

4 - огневая позиция;

5 - орудийный терминал;

6 - цифровая радиостанция;

7 - лазерный целеуказатель - дальномер;

9 - командно-наблюдательный пункт;

10 - пульт управления командира;

11 - аппаратура спутниковой навигации;

12 - пункт управления беспилотных летательных аппаратов;

13 - пункт управления огнем;

14 - пульт управления старшего офицера;

15 - автоматизированный метеокомплект;

16 - приемо-передающий модуль;

17 - волоконно-оптический кабель;

18 - измерительный модуль;

19 - электрический кабель.

Изобретение поясняется графическим материалом, где на фиг. 4 представлена схема управления комплексами вооружения формирований артиллерии с использованием предлагаемого изобретения, на фиг. 5 представлен один из вариантов штатной установки на орудии приемопередающего модуля лазерной волоконно-оптической системы измерения начальной скорости снаряда. На фиг. 6 представлена схема взаимодействия лазерной волоконно-оптической системы измерения начальной скорости снаряда с движущимся снарядом и орудийным терминалом огневой позиции. Управление комплексами вооружения формирований артиллерии при стрельбе по предлагаемому способу осуществляется следующим образом фиг. 4. Огневая позиция 4 артиллерийского формирования располагается на большой дальности от линии боевого соприкосновения. Вблизи линии боевого соприкосновения, разворачивается командно-наблюдательный пункт 9, артиллерийского формирования с комплексом средств автоматизации, включающим: лазерный целеуказатель - дальномер 7, пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, аппаратура спутниковой навигации 11, цифровая радиостанция 6, причем выходы лазерного целеуказателя - дальномера 7, аппаратуры спутниковой навигации 11 и цифровой радиостанции 6, через разъемы подключены к пульту управления командира 10 артиллерийского формирования. Взаимодействие пульта управления командира 10 артиллерийского формирования с наземный пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12 осуществляется по цифровому каналу радиосвязи 6. С помощью аппаратура спутниковой навигации 11, определяются координаты лазерного целеуказателя - дальномера 7 и вводятся в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, проводится ориентирование лазерного целеуказателя - дальномера 7. Положение командно-наблюдательного пункта 9 и лазерного целеуказателя - дальномера 7 отображается на цифровой карте местности. Вблизи огневой позиции 4 артиллерийского формирования разворачивается пункт управления огнем 13 артиллерийского формирования с комплексом средств автоматизации, включающим пульт управления старшего офицера 14 артиллерийского формирования, к которому через разъемы подключены аппаратура спутниковой навигации 15, цифровая радиостанция 6 и автоматизированный метеокомплект 15. В пульт управления старшего офицера 14 с аппаратуры спутниковой навигации 11, вводятся координаты орудий артиллерийского формирования, с автоматизированного метеокомплекта 15, вводятся метеорологические условия стрельбы, а с клавиатуры вводят баллистические условия стрельбы и основное направление стрельбы. Положение пункта управления огнем 13 и орудий отображается на цифровой карте местности. В случае использования лазерного целеуказателя - дальномера 7 для определения координат цели на командно-наблюдательном пункте 9 артиллерийского формирования с помощью лазерного целеуказателя - дальномера 7 производят замер дальности до цели, азимута и угла места цели относительно целеуказателя. Результаты замеров передаются в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, преобразуются в прямоугольную систему координат, отображаются на экране пульта управления командира 10 артиллерийского формирования, на цифровой карте местности и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В случае использования беспилотных летательных аппаратов 12 для определения координат цели ее прямоугольные координаты передаются из наземного пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12, в пульт управления командира 10 артиллерийского формирования, отображаются на экране пульта управления командира 10 артиллерийского формирования на цифровой карте местности и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В пульте управления старшего офицера 14, с использованием полученных по радиосвязи координат целей, замеренных координат орудий, метеорологических условий стрельбы полеченных с автоматизированного метеокомплекта 15 и введенных с клавиатуры баллистических условий стрельбы, рассчитываются установки стрельбы для орудий и данные полетного задания для снарядов. Дополнительно к этому баллистические условия стрельбы уточняют для каждого орудия измерением начальных скоростей снаряда каждого i-го выстрела, лазерной системой. Лазерная система включает: приемо-передающий модуль 16 штатно установленный на каждом орудии и связанный волоконно-оптическим кабелем 17 с измерительным модулем 18. Измерительный модуль 18 установлен рядом с орудийным терминалом 5 каждого орудия и соединен с ним электрическим кабелем 19 с соответствующим интерфейсом, передающий в орудийный терминал 5 значение начальной скорости снаряда при каждом выстреле.

Рассчитанные установки стрельбы и данные полетного задания передаются по радиоканалу на орудийный терминал 5, каждого орудия, где отображаются на экране орудийного терминала 5 и реализуются на орудии и снаряде. Производят выстрел.

С целью повышения эффективности стрельбы и сокращения расхода снарядов на выполнение огневой задачи предусмотрен режим обслуживания стрельбы по разведанной и принятой к поражению цели противника. Управление комплексами вооружения формирований ствольной артиллерии при стрельбе в режиме обслуживания стрельбы по разведанной и принятой к поражению цели противника осуществляется следующим образом. На командно-наблюдательном пункте 9 с помощью лазерного целеуказателя - дальномера 7 или с использованием информации, поступающей с наземного пункт управления беспилотных летательных аппаратов 12, определяются отклонения центра группирования разрывов снарядов от центра цели, которые вводятся в пульт управления командира 10 и передаются в пульт управления старшего офицера 14 по цифровому каналу радиосвязи. В пульте управления старшего офицера 14, с использованием полученных по радиосвязи отклонений центра группирования разрывов снарядов от центра цели, рассчитываются корректуры в установки стрельбы и передаются по радиоканалу на орудийном терминале каждого орудия, где отображаются на экране орудийного терминала и реализуются на орудиях и снарядах. Производят выстрел.

На фиг. 5 - представлен один из вариантов установки приемо-передающего модуля 16 на орудии. Приемо-передающий модуль 16 лазерной волоконно-оптической системы содержит только пассивные компоненты, имеет малые массогабаритные показатели и может подвергаться большим механическим перегрузкам, что позволяет штатно устанавливать его непосредственно на орудии для измерения начальной скорости снаряда при каждом выстреле. Излучение лазера, установленного в измерительном модуле 18, фиг. 6, по волоконному кабелю 17 направляется в приемо-передающий модуль 16 и далее на снаряд, движущийся со скоростью V. Излучения принятые двумя оптическими телескопическими системами, установленными в приемопередающем модуле 16, по волоконному кабелю 17 направляются в измерительный модуль 18, в котором осуществляется их обработка и вычисление начальной скорости V. Информация о начальной скорости по кабелю 19 и соответствующему интерфейсу передается на орудийный терминал 5.

Использование предлагаемого изобретения позволяет:

• Исключить процедуру определения средней начальной скорости снаряда отстрелом на баллистическом стволе;

• при заводских испытаниях орудия определять среднюю начальную скорость снаряда лазерным волоконно-оптическим измерителем и фиксировать ее в технических условиях на выбранный тип выстрела;

• уточнять среднюю начальную скорость снаряда орудия в боевых условиях в процессе стрельбы.

Это дает возможность повысить точность определения средней начальной скорости снаряда лазерным волоконно-оптическим измерителем в реальном масштабе времени, а также улучшить боевую эффективность стрельбы комплексами вооружения формирований артиллерии.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
16.05.2023
№223.018.63c3

Дульный тормоз

Дульный тормоз содержит корпус с кольцевым участком, коническим и цилиндрическим участками, ограниченными стенками, окнами в передней части стенок, переднюю стенку корпуса, приливы в передней части корпуса с вертикальными окнами в приливах. Внутренний диаметр кольцевого участка и минимальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774789
Дата охранного документа: 22.06.2022
03.06.2023
№223.018.7630

Дульный тормоз-компенсатор

Дульный тормоз-компенсатор содержит корпус с областью крепления к стволу, плоское сопло с конфузорной и диффузорной частями, верхним и нижним каналами, окнами в стенках диффузорной части сопла, желобом в центральной части стенок сопла, приливы корпуса с окнами. Центральная продольная плоскость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760833
Дата охранного документа: 30.11.2021
Показаны записи 1-10 из 14.
20.11.2015
№216.013.8f6a

Способ идентификации компонентов бензина и определения его состава в режиме реального времени

Изобретение относится к измерительным системам и устройствам и может быть использовано для идентификации компонентов бензина и определения его состава. Техническим результатом является обеспечение идентификации в режиме реального времени с оперативным внесением поправок в технологический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568330
Дата охранного документа: 20.11.2015
25.08.2017
№217.015.a9d7

Способ качественного определения течи тротилового масла в снарядах и минах, снаряженных тротилом

Изобретение относится к области испытания и проверки боеприпасов, а именно к способу качественного определения течи тротилового масла в снарядах и минах, снаряженных тротилом. Включает отбор пробы исследуемого вещества прикладыванием к выделяющейся жидкости полоски фильтровальной бумаги с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611799
Дата охранного документа: 01.03.2017
26.08.2017
№217.015.dc5b

Многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для орошения сельскохозяйственных культур дождеванием. Многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом и дождевальные насадки. Насадки установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624418
Дата охранного документа: 03.07.2017
19.01.2018
№218.016.003b

Электрифицированная многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в круговых дождевальных машинах. Электрифицированная многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом и трубопроводные секции с дождевальными насадками. Секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629233
Дата охранного документа: 28.08.2017
17.02.2018
№218.016.2d2c

Дождеватель

Изобретение относится к области ирригационной техники и может использоваться при орошении сельскохозяйственных культур. Дождеватель включает корпус. Нижний конец корпуса выполнен в виде охватывающей сопло полусферической поверхности. На полусферическую поверхность надет противовес. Противовес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643841
Дата охранного документа: 06.02.2018
10.05.2018
№218.016.38ce

Электрифицированная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано в ирригационной технике. Электрифицированная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом, водопроводящий трубопровод с дождевальными насадками и самоходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646909
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.497f

Автономная гелиоэлектрическая люстра "агэлюкс"

Изобретение относится к автономной гелиоэлектрической люстре, предназначенной для использования солнечной радиации для искусственного освещения объектов различного назначения. Технической задачей является повышение эффективности искусственного освещения. Автономная гелиоэлектрическая люстра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651455
Дата охранного документа: 20.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a1a

Способ защиты объектов бронетанковой техники и устройство для его реализации

Группа изобретений относится способу защиты объектов бронетанковой техники и устройству, реализующему способ. Способ заключается в постановке по глубине маскирующей аэрозольной завесы путем последовательного выброса из корпуса метаемой в направлении угрозы гранаты аэрозолеобразующих горящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651319
Дата охранного документа: 19.04.2018
29.05.2018
№218.016.55a9

Многосекционная дождевальная машина кругового действия

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для орошения культур дождеванием. Многосекционная дождевальная машина кругового действия содержит центральную неподвижную опору с поворотным коленом, последовательно соединенные секции трубопровода, размещенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654341
Дата охранного документа: 17.05.2018
22.12.2019
№219.017.f106

Роботизированный диагностический комплекс технической разведки

Изобретение относится к беспилотной легкобронированной технике и предназначено для автоматизированного контроля технического состояния самоходных гаубиц. В комплекс, содержащий легкобронированный кевларовый корпус, шасси на гусеничном резиновом ходу с силовыми электроприводами правого и левого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709640
Дата охранного документа: 19.12.2019
+ добавить свой РИД