Способ поражения маловысотного летательного аппарата

Номер патента: 11427

Опубликовано: 30.12.2008

Авторы: Мокринский Владимир Валерьевич, Воинов Валерий Васильевич

Скачать PDF файл.

Текст

Смотреть все

(51) МПК (2006) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ МАЛОВЫСОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА(71) Заявитель Учреждение образования Военная академия Республики Беларусь(72) Авторы Воинов Валерий Васильевич Мокринский Владимир Валерьевич(73) Патентообладатель Учреждение образования Военная академия Республики Беларусь(57) 1. Способ поражения маловысотного летательного аппарата, заключающийся в том,что устанавливают в землю боеприпас направленного действия с зарядом взрывчатого вещества, поражающими элементами и электродетонатором, нацеливают боеприпас в зону поражения и при обнаружении маловысотного летательного аппарата осуществляют подрыв боеприпаса с поражением цели осколками, отличающийся тем, что в зоне поражения измеряют величины проекций напряженности электрического поля , ,заряда приближающейся цели на оси прямоугольной системы координат , за начало которойпринимают точку измерения, расположенную на высотенад поверхностью земли,причем плоскостьлежит в плоскости местного горизонта, а осьнаправлена в зенит, определяют тангенс азимутацели из соотношения, определяют величину функциииз соотношения 11427 1 2008.12.30 и величину горизонтальной дальности цели 1, где 1 - функция, обратная , определяют производнуюфункциипо времени, а подрыв боеприпаса осуществляют при выполнении условий П , где П - пороговое значение азимута целиП ,где П - пороговое значение дальности целиП ,где П - пороговое значение производной функциипо времени. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устанавливают дополнительно 2 боеприпасов в точках с координатами 02 П,где- высота полета цели Пподрыв дополнительных боеприпасов осуществляют одновременно с основным боеприпасом. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что устанавливают знак соотношения и осуществляют подрыв основного и дополнительных боеприпасов скоординатой 2 П при выполнении условия Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для поражения и уничтожения маловысотного летательного аппарата, в частности крылатой ракеты. Известен способ поражения живой силы противника 1, включающий установку взрывного устройства направленного действия, содержащего заранее изготовленные осколки,электровзрыватель и электрическую цепь для подрыва, нацеливание взрывного устройства в область поражения, подрыв взрывного устройства в момент визуального обнаружения живой силы противника. Однако недостатком известного способа является ограниченность технических возможностей, так как он не применим при установке минных полей для поражения маловысотных летательных аппаратов. Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому способу является способ поражения легкобронированной техники и живой силы и боеприпас для его осуществления 2, включающий установку в землю боеприпаса с датчиком обнаружения цели, запуск при обнаружении цели реактивного двигателя, размещенного на вершине полетного модуля боеприпаса, вывод полетного модуля боеприпаса из-под земли, разделение подрывом полетного модуля на суббоеприпасы при сохраняющемся действии реактивных струй,разбрасывание суббоеприпасов с различными горизонтальными составляющими скорости разброса, стабилизацию полета суббоеприпасов отстрелом части их массы, поражение цели. Однако недостатком этого способа является ограниченность технических возможностей, так как он не применим при установке минных полей из-за большого разброса осколков. 2 11427 1 2008.12.30 Задачей изобретения является расширение технических возможностей способа. Техническим результатом осуществления способа является возможность его применения при установке минного поля. Для решения поставленной задачи при осуществлении способа поражения маловысотного летательного аппарата в способе, заключающемся в том, что устанавливают в землю боеприпас направленного действия с зарядом взрывчатого вещества, поражающими элементами и электродетонатором, нацеливают боеприпас в зону поражения и при обнаружении маловысотного летательного аппарата осуществляют подрыв боеприпаса с поражением цели осколками 1) в зоне поражения измеряют величины проекций напряженности электрического поля Ех, Еу,заряда приближающейся цели на оси прямоугольной системы координат, за начало которой О принимают точку измерения, расположенную на высотенад поверхностью земли, причем плоскостьлежит в плоскости местного горизонта, а осьнаправлена в зенит, определяют тангенс азимутацели из соотношения, определяют величину функциииз соотношения величину горизонтальной дальности цели-1, где -1 - функция, обратная , определяют производную -1 функциипо времени, а подрыв боеприпаса осуществляют при выполнении условий П , где П - пороговое значение азимута целиП,где П - пороговое значения дальности целиП,где П - пороговое значение производной функциипо времени 2) устанавливают дополнительно 2 боеприпасов в точках с координатами х 02 П,где Н - высота полета целиподрыв дополнительных боеприпасов осуществляют одновременно с основным боеприпасом 3) устанавливают знак соотношения и осуществляют подрыв основного и дополнительных боеприпасов с координатой 2 П при выполнении 2 П при выполнении условия 1. На фиг. 1 показано формирование электрического поля маловысотного летательного аппарата с учетом зеркального отображения его заряда в проводящей поверхности земли. Обозначения на фиг. 1 следующие,- заряды маловысотного летательного аппарата и его зеркального изображения в проводящей поверхности земли соответственно Н - высота полета маловысотного летательного аппарата- высота точки измерения,- расстояния от зарядов ,до точки измерения соответственно,- напряженности электрического поля зарядов ,в точке измерения соответственно- горизонтальная дальность маловысотного летательного аппарата 1, 2 - углы между линией горизонтальной дальностии векторами,соответственно- составляющая напряженности электрического поля в точке измерения вдоль горизонтальной дальности- вертикальная составляющая напряженности электрического поля в точке измерения. На фиг. 2 показано образование составляющей электрического поляиз составляющих электрического поля вдоль осей координат. Обозначения на фиг. 2 следующие,- оси прямоугольной системы координат с началом в точке измерения О, , Н - азимут, горизонтальная дальность и высота полета маловысотного летательного аппарата соответственно,- составляющие напряженности электрического поля вдоль осей координат ОХ исоответственно- составляющая напряженности электрического поля вдоль горизонтальной дальности хц,- курсовая дальность и курсовой параметр маловысотного летательного аппарата соответственно- вектор скорости маловысотного летательного аппарата П - пороговое значение азимута- минимальный диаметр зоны поражения. На фиг. 3 показана зависимость функцииот координатыпри различных значениях курсового параметраи высоте полета маловысотного летательного аппарата 40 м. На фиг. 4 показаны 1, 2, 3, 4 - значения функции , соответствующие показанным эквисигнальным линиям в плоскостиП - пороговое значение азимута- угол разлета осколков боеприпаса, расположенного в точке с координатами 0 у 0. На фиг. 5 приведена схема практической реализации способа. Обозначения на фиг. 5 следующие 1 - маловысотный летательный аппарат 2 - трехкоординатный электростатический флюксметр 3 - вычислительное устройство 4 - устройство выработки команд 5 - боеприпас с зарядом взрывчатого вещества, готовыми поражающими элементами и электродетонатором. Сущность способа заключается в следующем. При движении летательного аппарата в атмосфере земли на нем накапливается заряд 3. Электрическое поле этого заряда рассчитывается методом зеркальных изображений 4. Как правило, заряд целиявляется отрицательным, а его изображение- положительным. Напряженность электрического поля по принципу суперпозиции полей равна векторной сумме напряженностей полей непо 4 средственно заряда целии его зеркального изображения в горизонтальной проводящей(1). Модуль проекции вектора напряженности электрического поля на направление горизонтальной дальностив соответствии с фиг. 1 равен(5)22 ,где ,- расстояния от заряда маловысотного летательного аппарата и его изображения до точки измерения Н - высота полета маловысотного летательного аппарата- высота точки измерения. Таким образом, горизонтальная составляющая напряженности электрического поля в точке наблюдения равна- электрическая постоянная в законе Кулона где 9 10 9 Ф- модуль заряда маловысотного летательного аппарата и его зеркального изображения в земной поверхности. Модуль вертикальной составляющей электрического поля равен Поскольку поражение маловысотного летательного аппарата с зарядомпроизводится при малых дальностях обнаружения порядка 300 м, то его траекторию от момента обнаружения до момента поражения можно считать прямолинейной (фиг. 2). Курсовая дальность хц маловысотного летательного аппарата, его горизонтальная дальность и курсовой параметрсвязаны соотношением 22 ц 2. На основании фиг. 2 тангенс азимутамаловысотного летательного быть найден из выражения На фиг. 3 показана зависимость функции , которая равна, от координатыпри различных значениях курсового параметраи высоте полета маловысотного летательного аппарата 40 м. Максимум функциисоответствует горизонтальной дальности, равной высоте полета цели. Так как 22 ,Эквисигнальные линии на плоскости(фиг. 4) имеют вид концентрических окружностей. Это означает, что дальность является обратной функцией выражения (16)-1 Из выражений (11), (12), (16) видно, что функцияне зависит от заряда летательного аппарата, поэтому ее значения могут быть рассчитаны заранее и заложены в память вычислительного устройства. Для определения дальности маловысотного летательного аппарата функция -1 ис 0. пользуется только при условии,(18)а условием приближения маловысотного летательного аппарата является то есть минимальное требование к пороговому значению П состоит в том, что(21) П 0,то есть подрыв боеприпаса производится при условии(22)П. Как следует их фиг. 3, условие (22) в любом случае выполняется при 6 то есть попадание цели в заданную область поражения. Все три условия вместе определяют сектор поражения в плоскости , для которого(26)П,(27)П. Угловая ширина этого сектора должна быть меньше ширины сектора разлета осколков в плоскости(см. фиг. 4)(28) 2 П. При приближении маловысотного летательного аппарата 1 (фиг. 5) к трехкоординатному электростатическому флюксметру 2 на расстояние порядка 300 м последний измеряет величины проекций напряженности электрического поля Ех, Еу,и знаки Ех и Еу. Эти данные с выхода электростатического флюксметра 2 передаются на вход вычислительного устройства 3, в память которого занесены значения функции -1. Вычислительное устройство 3 определяет величину и знак , величину , а такжеи . Эти данные с выхода вычислительного устройства 3 поступают на вход устройства выработки команд 4,которое сравнивает их значения с пороговыми и при выполнении условий (22), (24) и (25) подает питание на электродетонатор боеприпаса 5. Взрыв боеприпаса 5 приводит к поражению маловысотного летательного аппарата 1. Увеличение количества боеприпасов,расположенных вдоль оси , приводит к увеличению площади поперечного сечения зоны поражения, что позволяет поражать групповую цель со средневзвешенными координатамии . Как следует из фиг. 2, минимальный диаметрпоперечного сечения зоны поражения равен(30)2 П. В связи с этим координатыдлядополнительных боеприпасов при 0,равны(31)2 П. Полет маловысотного летательного аппарата с правым или левым курсовым парамет. Поэтому ром относительно точки измерения определяется знаком отношения 1 подрывают боеприпасы с отрицательной координатой у, а при при условии этих условий вычислительное устройство 3 передает различные команды на устройство выработки команд 4, а устройство выработки команд подает питание на электродетонаторы дополнительных боеприпасов с отрицательными или положительными значениями координатысоответственно. Таким образом, за счет определения функции 1 и тангенса азимута маловысотного летательного аппарата удается установить условия (22), (24) и (25), выполнение которых позволяет производить обстрел маловысотного летательного аппарата не вертикально вверх, а в переднюю полусферу. Это дает возможность использовать боеприпасы направленного действия, поставленные в линию, что исключает их взаимопоражение осколками. В свою очередь, наличие нескольких боеприпасов, поставленных в линию, является минным полем. Таким образом, операции способа позволяют осуществить установку минных 7 11427 1 2008.12.30 полей для поражения маловысотных летательных аппаратов, что существенно расширяет технические возможности способа-прототипа. Источники информации Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

МПК / Метки

МПК: F41H 11/00

Метки: аппарата, способ, поражения, летательного, маловысотного

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/8-11427-sposob-porazheniya-malovysotnogo-letatelnogo-apparata.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ поражения маловысотного летательного аппарата</a>

Похожие патенты