Способ поражения цели вращающимся баллистическим реактивным снарядом
B64C19 - Способы и устройства для управления летательными аппаратами, не отнесенные к другим группам
Изобретение относится к тактическому ракетному оружию. Способ поражения цели вращающимся баллистическим реактивным снарядом заключается в полете снаряда к цели со стабилизацией по крену его головного отсека, снабженного головкой самонаведения. При этом головной отсек соединяют с остальными отсеками снаряда через цилиндрический шарнир, а стабилизацию головного отсека по крену осуществляют аэродинамическими и/или газодинамическими рулями этого отсека. Изобретение обеспечивает высокоточное поражение малоразмерных и движущихся целей. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к военной технике, преимущественно, к тактическим системам ракетного оружия (РО) "поверхность - поверхность" и "воздух - поверхность".
Известны способы поражения баллистическими реактивными снарядами (PC) "поверхность - поверхность" неподвижных целей типа "район сосредоточения войск и техники противника", "командный пункт", "опорный пункт обороны" и т.п. Известны также способы поражения подвижных и малоразмерных целей типа "корабль", "танк", "мост" и т.п. PC "воздух - поверхность" (см., например, Е. Б. Волков, Г. Ю. Мазинг, В.Н. Сокольский "Твердотопливные ракеты", М., "Машиностроение", 1992, стр. 275-280 - аналоги). При этом с целью улучшения кучности PC предпринимаются попытки создания кассетных боевых частей, боевых блоков(субснарядов) с головками самонаведения (ГСН), отделяемых от PC в зоне цели, и т.д. Следует отметить, что "экологическая ниша" относительно простых и дешевых баллистических PC, стабилизируемых в полете вращением (проворотом относительно оси PC) и поэтому не нуждающихся в бортовых системах навигации и автопилотирования (в отличие, например, от крылатых ракет), с базированием на относительно легкие многозарядные пусковые установки (в отличие, например, от управляемых и неуправляемых снарядов ствольной артиллерии, где пусковой установкой является орудие), в существующих структурах средств огневого поражения предполагает либо т.н. "шквальный" налет "по площадям", либо поражение типовых целей (например, бронетанковой техники) рассеиваемыми кассетными элементами на линии вторых эшелонов до момента развертывания в боевые порядки. Ближайшим аналогом предлагаемого технического решения является способ поражения цели вращающимся баллистическим реактивным снарядом М-21 ОФ (см. B. C. Князьков, "Боевая техника", М., ДОСААФ, 1986, стр. 94-100, рис. 16б). Однако вышеперечисленные способы поражения цели вращающимися баллистическими PC обладают низкой эффективностью при обстреле подвижных (малоразмерных) объектов на большом удалении (за линией прямого выстрела); с другой стороны, боевые блоки с ГСН, отделяемые от головного отсека (ГО) PC - носителя в зоне цели, не используют поражающих возможностей скоростного PC, требуют дополнительных систем разделения и управления полетом блока. Целью предлагаемого изобретения является расширение области боевого применения существующих и вновь разрабатываемых баллистических вращающихся PC вплоть до высокоточного поражения движущихся и малоразмерных целей при сохранении относительной простоты бортового оборудования и пусковых установок. Указанная цель достигается тем, что старт и полет PC осуществляют со стабилизацией по крену его головного отсека, снабженного головкой самонаведения и соединенного с остальными отсеками снаряда через цилиндрический шарнир. Стабилизацию головного отсека снаряда по крену осуществляют аэродинамическими и/или газодинамическими рулями этого отсека. При этом старт снаряда с головным отсеком, оснащенным радиолокационной головкой самонаведения, производят под углом к горизонту не более 35 градусов. Пример устройства (PC), реализующего работу (функционирование) по данному способу, представлен на фиг. 1. Приняты обозначения: 1 - головной отсек; 2 - разгонный блок (например, на базе твердотопливного реактивного снаряда залпового огня); 3 - цилиндрический шарнир (показан вариант на базе радиально-упорных подшипников качения); 4 - головка самонаведения; 5 - аэродинамические рули (и/или газодинамические органы управления PC); 6 - стабилизатор (показан вариант оперенного PC); 7 - бортовая аппаратура (например, гировертикаль, бортовой вычислитель, ампульная батарея, блок силовых коммутаций и т.п.) и приводы управления; 8 - обтекатель ГСН; 9 - устройство крепления ГО на носовую часть PC. Типовая траектория полета PC при реализации предлагаемого технического решения показана на фиг. 2. Здесь1 - точка пуска;
2 - оптимальная по дальности баллистическая траектория PC;
3 - траектория полета крылатой ракеты;
4 - траектория полета PC, оснащенного ГО с радиолокационной ГСН;












- надежную работу (в частности, по морским надводным целям) существующих РЛ ГСН в диапазоне углов визирования 0 - 25 град.;
- улучшение в ближайшие 20 - 25 лет параметров зондирующих РЛ-сигналов и алгоритмов обработки полученной информации, что позволит обеспечить надежную работу РЛ ГСН в диапазоне углов визирования до 35 град. к горизонту. Поскольку в "идеальном" случае PC должен попасть в цель практически без коррекции траектории (отсутствует устаревание информации целеуказания, параметры упреждения для крайне "инерционной" цели типа "корабль" рассчитываются с высоким уровнем достоверности, время полета PC невелико), требования к маневренным характеристикам управляемого снаряда могут быть весьма невысокими. Вкупе с отсутствием дорогостоящих и сложных в эксплуатации бортовых систем инерциальной навигации (PC "идет" по баллистической кривой "как по рельсам", что позволяет надежно прогнозировать параметры движения снаряда в любой точке траектории и в любой момент времени) и возможностями модульного построения из УЖЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ изделий военной техники, стоимость комплексов РО, реализующих предложенный способ поражения целей, оценивается на уровне ДОЛЕЙ ПРОЦЕНТА от полномасштабной разработки специализированных комплексов РО с близким уровнем характеристик. Таким образом, создание высокоточного ракетного комплекса "поверхность - поверхность", ("воздух - поверхность") на полный радиус автономного целеуказания носителя РО, например, на базе систем залпового огня, позволит, как минимум, успешно конкурировать с управляемыми снарядами ствольных артсистем при поражении наземных целей, с торпедным оружием для поражения надводных целей; как максимум, комплексы РО по предлагаемому техническому решению могут составить наиболее многочисленный класс многоцелевого высокоточного оружия в первой половине XXI века.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Реактивный снаряд с отделяемым двигателем // 2157505
Изобретение относится к области реактивных артиллерийских боеприпасов
Реактивный снаряд с отделяемым двигателем // 2157504
Изобретение относится к области реактивных артиллерийских боеприпасов
Изобретение относится к системам управления летательных аппаратов
Разгонный блок // 2156723
Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в разгонных блоках ракет-носителей
Блок газореактивной системы управления // 2154797
Изобретение относится к системам управления реактивных снарядов
Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к самонаводящимся снарядам с ракетным или артиллерийским пуском
Изобретение относится к ракетно-космической технике и предназначено для соединения разделяемых в полете частей летательного аппарата
Способ управления летательным аппаратом // 2153441
Изобретение относится к авиации и касается технологии управления креном, курсом, тангажом и высотой полета легких летательных аппаратов, преимущественно мотодельтапланов
Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в системах управления авиационных ракет класса "воздух поверхность"
Способ уменьшения вероятности поражения летательного аппарата средствами противовоздушной обороны // 2095737
Изобретение относится к авиации, в частности к маневренным летательным аппаратам (ЛА)
Изобретение относится к способу и системе для обеспечения пилотирования летательного аппарата, позволяющих, в частности, определить опасные препятствия в зоне полета данного летательного аппарата
Способ автоматической посадки самолета // 2061624
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано при измерении высоты полета самолета, в том числе на малых высотах, когда высота полета меньше размаха крыла
Изобретение относится к авиации, а именно к способам осуществления полетов в зоне аэродрома
Способ автоматической посадки самолета // 2025414
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в системах автоматического управления, в частности автоматической посадки самолета в сложных условиях
Изобретение относится к сохранению летательных аппаратов