RU2214942C2 - Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method - Google Patents

Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method Download PDF

Info

Publication number
RU2214942C2
RU2214942C2 RU2001132494/28A RU2001132494A RU2214942C2 RU 2214942 C2 RU2214942 C2 RU 2214942C2 RU 2001132494/28 A RU2001132494/28 A RU 2001132494/28A RU 2001132494 A RU2001132494 A RU 2001132494A RU 2214942 C2 RU2214942 C2 RU 2214942C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
torpedo
submarine
mine
rockets
warhead
Prior art date
Application number
RU2001132494/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2001132494A (en
Inventor
В.В. Сидоренков
А.А. Абдулаев
Original Assignee
Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О.Макарова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О.Макарова filed Critical Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О.Макарова
Priority to RU2001132494/28A priority Critical patent/RU2214942C2/en
Publication of RU2001132494A publication Critical patent/RU2001132494A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2214942C2 publication Critical patent/RU2214942C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

FIELD: protection of submarines against torpedoes and mines, mainly wide-band torpedoes-mines. SUBSTANCE: at detection of wide-band mine-torpedo by sonar station, it is classified by means of combat information control system of submarine for generation of firing data. Then, escape maneuver is performed by changing submarine course or reversing and device with projectiles is fired and projectile are launched excluding non-destructed areas in volume of water space bounded by ellipsoid whose center is point of probable position of mine-torpedo before escape of torpedo from launching container. Device is fired before arrival of submarine to zone of destruction by mine- torpedo. Device proposed for realization of this method is located in torpedo tube. It includes case with rudders-stabilizers and data input connector. Mounted inside case are cruise engine with electric primer, power supply sources, on-board control instruments, warhead with launching sleeves where projectiles of definite numbers are located. Launching sleeves of projectiles are located in separate sections along longitudinal axis. Each projectile is provided with jet engine with electric primer which is electrically connected with on-board control instruments and explosive with electric fuse which is electrically connected with on- board control instruments. EFFECT: enhanced efficiency of protection of submarine against wide-band mine-torpedo. 8 cl, 15 dwg, 2 tbl

Description

Изобретение относится к области защиты подводных лодок (ПЛ) от торпед или мин, преимущественно от широкополосных мин-торпед. The invention relates to the field of protection of submarines (PL) from torpedoes or mines, mainly from broadband min-torpedoes.

Известен способ защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды, заключающийся в обнаружении мины-торпеды, классификации ее и уклонении от нее путем изменения курса или производства реверса [Хвощ В.А. Тактика подводных лодок. - М.: Военное издательство. - 1989. - С.152]. There is a method of protecting a submarine from a broadband torpedo mine, which consists in detecting a torpedo mine, classifying it and evading it by changing the course or producing a reverse [Khvoshch V.A. Submarine tactics. - M .: Military publishing house. - 1989. - P.152].

Недостатком известного способа является низкая эффективность защиты ПЛ, так как даже при обнаружении подводной лодкой широкополосной мины-торпеды на предельной дистанции ПЛ, совершая маневр уклонения, в силу инерции войдет в зону поражения миной-торпедой, радиус поражения которой составляет 1000 метров [Кондратович А.А. Пиянзов Г.Г. Противоминное оружие. - М.: Военное издательство. - 1989. - С. 51-53; Янковский В. Минная война на море. - Зарубежное военное обозрение. - 1980. - 2 - С. 72]. The disadvantage of this method is the low efficiency of the defense of submarines, since even when a submarine detects a broadband torpedo mine at the ultimate distance, the submarine, by performing an evasion maneuver, enters the affected zone with a torpedo mine, whose radius of damage is 1000 meters [Kondratovich A. A. Piyanzov G.G. Mine weapons. - M .: Military publishing house. - 1989. - S. 51-53; Yankovsky V. Mine war at sea. - Foreign military review. - 1980. - 2 - S. 72].

Известна система противоторпедной защиты "Смерч-3", имеющая в своем составе реактивную бомбовую установку РБУ - 1000, которая содержит параллельно расположенные направляющие (стволы) с размещенными в них реактивными снарядами, каждый из которых снабжен реактивным двигателем с электрозапалом и взрывчатым веществом (ВВ) с электровзрывателем, при этом электрозапал реактивного двигателя и электровзрыватель ВВ электрически соединены с системой управления стрельбой и информационно-управляющей системой [Венникас P.P. Боевые средства флота. - Ч. 2. - Противолодочное, торпедное, минное и противоминное оружие. - М.: Воениздат МО СССР, 1978. - С. 194, 197]. The known system of anti-torpedo protection "Smerch-3", which incorporates an RBU-1000 rocket launcher, which contains parallel guides (barrels) with rockets placed in them, each of which is equipped with a jet engine with an electric fuse and explosive (BB) with an electric fuse, while the electric fuse of the jet engine and the electric fuse of the explosive are electrically connected to the fire control system and the information management system [Vennikas PP Navy combat assets. - Part 2. - Anti-submarine, torpedo, mine and mine weapons. - M .: Military Publishing House of the Ministry of Defense of the USSR, 1978. - S. 194, 197].

Однако известное устройство используется для защиты надводных кораблей (НК) от торпед. Использование его с ПЛ для защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды обусловит низкую эффективность защиты ПЛ в связи с невозможностью нейтрализации мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера, так как реактивные снаряды будут иметь дальность хода под водой, не достаточную для поражения мины-торпеды. However, the known device is used to protect surface ships (NK) from torpedoes. Using it with a submarine to protect the submarine from a broadband torpedo mine will result in low efficiency of the protection of the submarine due to the inability to neutralize the torpedo mine before the torpedo leaves the launch container, since rockets will have a range of underwater that is not sufficient to destroy the torpedo mine .

Наиболее близким к заявляемому способу является способ защиты надводных кораблей (НК) от торпед, заключающийся в обнаружении торпеды, классификации ее, выработке данных стрельбы и производстве выстрела для поражения цели реактивными глубинными бомбами из реактивной бомбовой установки РБУ - 1000 [Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота 1945-2000. - М.: Изд-во Харвест. ACT. 1945. - 2001 - С. 570-576]. Closest to the claimed method is a method of protecting surface ships (NK) from torpedoes, which consists in detecting a torpedo, classifying it, generating firing data and firing a shot to hit a target with deep-level rocket bombs from an RBU-1000 rocket bomb [Shirokorad AB Weapons of the domestic fleet 1945-2000. - M .: Harvest Publishing House. ACT. 1945. - 2001 - S. 570-576].

Однако известный способ используется для защиты надводных кораблей от торпед. Использование его для защиты подводных лодок от широкополосной мины-торпеды обусловит низкую эффективность защиты ПЛ в связи с невозможностью нейтрализации мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера, так как реактивные снаряды будут иметь дальность хода под водой, не достаточную для поражения мины-торпеды. However, the known method is used to protect surface ships from torpedoes. Using it to protect submarines from broadband torpedo mines will result in low efficiency of submarine protection due to the impossibility of neutralizing a torpedo mine before the torpedo leaves the launch container, since rockets will have a range of underwater that is not enough to destroy a torpedo mine.

Наиболее близким к заявляемому устройству по назначению и технической сущности является ракета подлодочного базирования 81р, содержащая корпус, маршевый двигатель с электрозапалом, источники питания, боевую часть с ВВ и электровзрывателем, бортовые приборы управления ракетой, которые электрически соединены с электрозапалом маршевого двигателя, электровзрывателем ВВ и боевой информационно-управляющей системой (БИУС) [Венникас P.P. Боевые средства флота. - Ч.2. - Противолодочное, торпедное, минное и противоминное оружие. - М.: Воениздат МО СССР, 1978. - С. 165-169]. Closest to the claimed device for its intended purpose and technical essence is a 81p submarine-based missile containing a hull, a mid-flight engine with an electric fuse, power sources, a warhead with an explosive and an electric fuse, airborne missile control devices that are electrically connected to an electric firing of a marching engine, an electric fuse of explosives and combat information management system (CIUS) [Vennikas PP Navy combat assets. - Part 2. - Anti-submarine, torpedo, mine and mine weapons. - M .: Military Publishing House of the Ministry of Defense of the USSR, 1978. - S. 165-169].

Недостатком устройства-прототипа является низкая эффективность защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды, обусловленная низкой вероятностью нейтрализации последней до выхода торпеды из стартового контейнера, так как конструкция прототипа предполагает наличие сосредоточенного заряда, что не позволяет формировать оптимальное силовое поле взрывов заряда ВВ. The disadvantage of the prototype device is the low efficiency of protecting the submarine from a broadband torpedo mine, due to the low probability of the latter being neutralized before the torpedo leaves the launch container, since the prototype design assumes the presence of a concentrated charge, which does not allow forming the optimal force field of explosive charge explosions.

Здесь и далее при изложении сущности изобретения под нейтрализацией широкополосной мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера понимается либо уничтожение широкополосной мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера силовым полем взрывов зарядов, либо подавление работы ее гидроакустического комплекса (ГАК) путем создания вокруг мины-торпеды мощного звукового поля взрыва, а также объемной реверберации, вызванной наполнением водного пространства газовыми пузырями, и резкого изменения градиента температур и давлений. Hereinafter, when describing the essence of the invention, neutralization of a broadband torpedo mine before a torpedo leaves a launch container means either the destruction of a broadband torpedo mine before a torpedo leaves a launch container by a force field of explosions of charges, or the suppression of the operation of its hydroacoustic complex (SAC) by creating around a mine torpedoes of the powerful sound field of the explosion, as well as volumetric reverberation caused by the filling of the water space with gas bubbles, and a sharp change in the temperature gradient and pressure nings.

Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в повышении эффективности защиты подводной лодки от широкополосной мины-торпеды путем увеличения вероятности нейтрализации мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера. The technical result achieved by the implementation of the invention is to increase the effectiveness of protecting a submarine from a broadband torpedo mine by increasing the likelihood of neutralizing a torpedo mine before the torpedo leaves the launch container.

Это достигается тем, что в способе защиты подводной лодки от широкополосной мины-торпеды, заключающемся в обнаружении мины-торпеды, ее классификации, выработке данных стрельбы и производстве выстрела, производят маневр уклонения и выстреливают устройство, несущее реактивные снаряды, а с приходом устройства в расчетную точку на дальнейшем участке пути его движения по программе производят пуски реактивных снарядов, эпицентры взрывов которых одновременно и равномерно, исключая образование непораженных участков, распределяются в объеме водного пространства, ограниченного эллипсоидом с полуосями ax, by, cz, за центр которого принимают точку вероятного местонахождения широкополосной мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера. При этом маневр уклонения производят изменением курса подводной лодки или реверсом, выстреливают устройство до входа ПЛ в зону поражения миной-торпедой на дистанции Dв, определяемой по формуле

Figure 00000002

где Rп - радиус поражения подводной лодки широкополосной миной-торпедой, м;
σд- суммарная среднеквадратическая ошибка по дистанции, м;
Vпл - скорость уклоняющейся подводной лодки, м/с;
Vy - скорость устройства, м/с.This is achieved by the fact that in the method of protecting a submarine from a broadband torpedo mine, which consists in detecting a torpedo mine, classifying it, generating firing data and firing a shot, they evade and fire a device that carries rockets, and with the device arriving at the target a point on the further section of the path of its movement according to the program produces missiles, the epicenters of the explosions of which are simultaneously and evenly, excluding the formation of unaffected sections, are distributed in volume a space defined by an ellipsoid with half-axes a x, b y, c z , which take over the center point of probable location broadband torpedo-mine to exit from the torpedo launch container. In this case, the evasion maneuver is made by changing the course of the submarine or by reverse, they fire the device until the submarine enters the affected zone by a mine-torpedo at a distance D in , determined by the formula
Figure 00000002

where R p - the radius of the defeat of the submarine broadband mine torpedo, m;
σ d - total mean square error in distance, m;
V PL - the speed of the evading submarine, m / s;
V y - device speed, m / s.

Дистанцию Dp от места выстреливания устройства до расчетной точки начала пусков устройством реактивных снарядов определяют по формуле Dp = Dв-3σд; участок пути Sп движения устройства с пуском реактивных снарядов определяют по формуле Sп = 6σд; полуоси ах, ву, сz, определяют по формулам ax = 3σд; bу = 3σк; cz = 3σг,
где аx - большая горизонтальная полуось эллипсоида, м;
bу - малая горизонтальная полуось эллипсоида, м;
сz - вертикальная полуось эллипсоида, м;
σд - суммарная среднеквадратическая ошибка по дистанции, м;
σк - суммарная среднеквадратическая ошибка по курсу, м;
σг - суммарная среднеквадратическая ошибка по глубине, м;
Это достигается также тем, что в устройстве защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды, содержащем корпус, маршевый двигатель с электрозапалом, источники питания, боевую часть с взрывчатым веществом и электровзрывателем, бортовые приборы управления, электрически соединенные с электрозапалом маршевого двигателя, электровзрывателем взрывчатого вещества боевой части и с боевой информационно-управляющей системой ПЛ, боевая часть выполнена с поперечными секциями, веерообразно развернутыми вокруг продольной оси устройства, в которых размещены пусковые стаканы с реактивными снарядами попарно, параллельно и противоположно направленные один к другому и перпендикулярно к продольной оси устройства, причем каждый реактивный снаряд снабжен реактивным двигателем с электрозапалом, который электрически соединен с бортовыми приборами управления, и взрывчатым веществом с электровзрывателем, который электрически соединен с бортовыми приборами управления и с боевой информационно-управляющей системой ПЛ.
The distance D p from the place of firing of the device to the calculated starting point of launches by the device of rockets is determined by the formula D p = D in -3σ d ; the portion of the path S p the movement of the device with the launch of rockets is determined by the formula S p = 6σ d ; the semi-axes a x , in y , with z , are determined by the formulas a x = 3σ d ; b y = 3σ k ; c z = 3σ g ,
where a x is the major horizontal axis of the ellipsoid, m;
b у - small horizontal semiaxis of an ellipsoid, m;
с z - vertical axis of the ellipsoid, m;
σ d - total mean square error in distance, m;
σ to - total mean square error at the rate, m;
σ g - total root mean square error in depth, m;
This is also achieved by the fact that in the device for protecting a submarine from a broadband torpedo mine containing a hull, a marching engine with an electric fuse, power sources, a warhead with an explosive and an electric fuse, on-board control devices that are electrically connected to an electric fuse of a marching engine, an electric fuse of an explosive substance of a combat parts and with the combat information and control system of the submarine, the warhead is made with transverse sections fan-shaped around the longitudinal axis of the device, in which They include launch cups with rockets in pairs, parallel and oppositely directed to each other and perpendicular to the longitudinal axis of the device, each rocket equipped with a jet engine with an electric valve, which is electrically connected to the on-board control devices, and an explosive with an electric fuse, which is electrically connected to airborne control devices and with the combat information and control system of the submarine.

При этом секции пусковых стаканов реактивных снарядов развернуты в обе стороны по отношению к диаметральной плоскости устройства каждая на свой угол, определяемый по формуле

Figure 00000003

где R - расчетный радиус поражения широкополосной мины-торпеды силовым полем взрыва заряда взрывчатого вещества реактивного снаряда, м;
m - безразмерная величина, последовательно принимающая значения целых положительных чисел от нуля до
Figure 00000004
м;
n - безразмерная величина, последовательно принимающая значения целых положительных чисел от нуля до значения, соответствующего пределу перехода угла разворота секций боевой части устройства через 90o.In this case, the sections of the launch cups of rockets are deployed in both directions with respect to the diametrical plane of the device, each at its own angle, determined by the formula
Figure 00000003

where R is the estimated radius of the broadband mine torpedo’s destruction by the force field of an explosive charge of a rocket, m;
m is a dimensionless quantity that sequentially takes the values of positive integers from zero to
Figure 00000004
m;
n is a dimensionless quantity that sequentially takes values of positive integers from zero to a value corresponding to the limit of the transition of the angle of rotation of the sections of the warhead of the device through 90 o .

Каждый электровзрыватель взрывчатого вещества имеет линию задержки взрыва после пуска реактивных снарядов, которая может быть выполнена в виде ячейки R-C с определенной емкостью конденсатора С и суммарным сопротивлением R в цепи подстроечного резистора. Each explosive electric fuse has an explosion delay line after firing rockets, which can be made in the form of an R-C cell with a specific capacitor C and a total resistance R in the tuning resistor circuit.

Внешне заявляемое устройство может быть выполнено в виде ракеты подлодочного базирования. Оно размещается в торпедном аппарате (ТА) подводной лодки, полностью снаряженное и готовое к выстрелу. Externally, the claimed device can be made in the form of a submarine-based missile. It is located in the torpedo tube (TA) of the submarine, fully equipped and ready to fire.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды; на фиг.2 - область поражаемого водного пространства, ограниченного эллипсоидом с полуосями ax, ву, сz; на фиг. 3 - общий вид и компоновка заявляемого устройства (ракеты); на фиг.4-12 - поперечные сечения ракеты соответственно по А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е, Ж-Ж, З-З, И-И; на фиг.13 - пусковой стакан в разрезе; на фиг.14 - общий вид и компоновка реактивного снаряда; на фиг.15 (а, б) - электросхема линии задержки взрыва электровзрывателя дистанционного типа взрывчатого вещества реактивного снаряда [P. M. Терещук и др. Справочник радиолюбителя, Ч. 2, изд. "Техника". - Киев, 1971 г. С.664].The invention is illustrated by drawings, where figure 1 shows a diagram of the protection of submarines from broadband torpedo mines; figure 2 - the area of the affected water space bounded by an ellipsoid with semi-axes a x , in y , with z ; in FIG. 3 - General view and layout of the claimed device (rocket); in Figs. 4-12, the cross sections of the rocket, respectively, along A-A, B-B, B-V, G-D, D-D, E-E, ZH-Z, ZZ, II; in Fig.13 - launch cup in the context; on Fig - General view and layout of a rocket; on Fig (a, b) is a wiring diagram of the delay line of the explosion of an electric fuse of a remote type of explosive of a rocket [PM Tereshchuk and other Handbook of amateur radio, Part 2, ed. "Equipment". - Kiev, 1971, p.664].

В табл.1 приведены технические характеристики секций и реактивных снарядов, а также значения емкости и сопротивления для каждого реактивного снаряда одного из конкретных примеров; в табл.2 приведена программа пусков реактивных снарядов. Table 1 shows the technical characteristics of the sections and rockets, as well as the values of capacitance and resistance for each rocket of one of the specific examples; Table 2 shows the missile launch program.

Устройство содержит (фиг.3) корпус 1 с рулями-стабилизаторами 2 и разъемом ввода данных 3. Внутри корпуса установлены маршевый двигатель 4 с электрозапалом 5, источники питания 6, бортовые приборы управления 7, боевая часть 8 с пусковыми стаканами 9, в которых находятся реактивные снаряды 10 (в конкретном примере их 100 штук) строго определенных номеров (табл.2). The device comprises (Fig. 3) a casing 1 with stabilizer rudders 2 and a data input connector 3. A marching engine 4 with an electric fuse 5, power supplies 6, on-board control devices 7, a warhead 8 with launch cups 9, in which there are rockets of 10 (in a specific example there are 100 of them) of strictly defined numbers (Table 2).

Пусковые стаканы 9 реактивных снарядов размещены отдельными секциями 11 (в данном случае их 9) вдоль продольной оси устройства. Каждая секция имеет разное, но четное количество пусковых стаканов, расположенных попарно во взаимно противоположных направлениях параллельно друг другу и перпендикулярно к продольной оси устройства. Секции пусковых стаканов веерообразно развернуты вокруг продольной оси устройства в обе стороны от диаметральной плоскости устройства, каждая на свой угол, определяемый по формуле (2), приведенной выше. Launchers 9 rockets placed in separate sections 11 (in this case, 9) along the longitudinal axis of the device. Each section has a different but even number of launch cups arranged in pairs in mutually opposite directions parallel to each other and perpendicular to the longitudinal axis of the device. Sections of launch cups are fan-shaped deployed around the longitudinal axis of the device on both sides of the diametrical plane of the device, each at its own angle, determined by the formula (2) above.

Внутри каждого пускового стакана (фиг.13) под углом 30o выполнены П-образные нарезы 12 для придания начального вращательного движения реактивному снаряду в момент его пуска.Inside each launch cup (Fig. 13) at an angle of 30 ° , U-shaped cuts 12 are made to give the initial rotational movement to the missile at the time of its launch.

Реактивный снаряд 10 (фиг. 14) содержит корпус 13 с эллиптической головкой 14, цилиндрической средней 15 и конической хвостовой 16 частями. Снаружи корпуса снаряда на хвостовой его части установлено 4 стабилизатора 17, которые повернуты под углом 3,5o к продольной оси снаряда в направлении винтовых П-образных нарезов пускового стакана для придания вращательного движения реактивному снаряду после выхода его из пускового стакана. На стабилизаторах выполнены цилиндрические наделки 18, входящие в винтовые П-образные нарезы 12 пускового стакана 9 при размещении в нем реактивного снаряда 10, причем одна из наделок механически связана с контактом потери жесткой связи ПЖС1 (фиг.15, а) а другая - с ПЖС2 (фиг.15, б).The missile 10 (Fig. 14) contains a housing 13 with an elliptical head 14, a cylindrical middle 15 and a tapered tail 16 parts. Outside of the shell of the projectile, there are 4 stabilizers 17 mounted on its tail part, which are rotated at an angle of 3.5 ° to the longitudinal axis of the projectile in the direction of helical U-shaped rifling of the launch cup to impart rotational movement to the rocket after it leaves the launch cup. On the stabilizers, cylindrical adjustments 18 are made, which are included in the screw U-shaped grooves 12 of the launch cup 9 when a missile 10 is placed in it, and one of the adjustments is mechanically connected to the contact of the loss of hard coupling PZhS 1 (Fig. 15, a) and the other to PZhS 2 (fig.15, b).

Каждый снаряд снабжен реактивным двигателем 19 с электрозапалом 20, взрывчатым веществом 21 с электровзрывателем (ЭВ) 22 дистанционного принципа действия и контактным взрывателем 23 (последний предназначен для подрыва ВВ реактивного снаряда в случае удара его о корпус широкополосной мины). Each shell is equipped with a jet engine 19 with an electric fuse 20, an explosive substance 21 with an electric fuse (EV) 22 of the remote principle of operation and a contact fuse 23 (the latter is designed to undermine the explosive projectile in case of impact on a broadband mine body).

Реактивный двигатель снаряда имеет сопло с определенной площадью критического 24 и выходного 25 сечений и снаряжен твердым топливом 26 определенной массы. Электровзрыватель 22 взрывчатого вещества 21 имеет линию задержки взрыва, выполненную по схеме, представленной на фиг.15. The jet engine of the projectile has a nozzle with a certain area of critical 24 and output 25 sections and is equipped with solid fuel 26 of a certain mass. The electric fuse 22 of the explosive 21 has an explosion delay line, made according to the scheme shown in Fig.15.

Заявляемые способ и устройство реализуют следующим образом (фиг.1-15). The inventive method and device is implemented as follows (Fig.1-15).

Гидроакустической станцией миноискания подводной лодки (ГАСМ ПЛ) обнаруживают в точке "О" широкополосную мину-торпеду, классифицируют ее и с помощью боевой информационно-управляющей системы подводной лодки (БИУС ПЛ) вырабатывают данные стрельбы, которые непрерывно вводят через разъем ввода данных 3 в бортовые приборы 7 управления устройством, которое находится в торпедном аппарате (ТА) ПЛ, полностью снаряженное и готовое к выстрелу. Производят маневр уклонения подводной лодки и выстреливают устройство из ТА ПЛ, несущее реактивные снаряды, с возникновением опасности входа подводной лодки в зону поражения широкополосной миной-торпедой (фиг.1, окружность с радиусом Rп) на дистанции Dв, определяемой по выше приведенной формуле (1). При этом устройство нейтрализует мину-торпеду до входа ПЛ в зону поражения широкополосной миной-торпедой.A submarine mine detection station (GASM PL) detects a broadband mine torpedo at point “O”, classifies it and, using the submarine’s combat information and control system, produces firing data that is continuously input through the data input connector 3 into the airborne devices 7 control the device, which is located in the torpedo tube (TA) submarine, fully equipped and ready to fire. A maneuver of the submarine’s evasion is made and a device is fired from a submarine TA carrying missiles, with the danger of a submarine entering the affected zone by a broadband torpedo mine (Fig. 1, a circle with a radius R p ) at a distance D in , determined by the above formula (1). In this case, the device neutralizes the mine-torpedo before the submarine enters the affected area with a broadband mine-torpedo.

При выходе устройства раскрываются рули-стабилизаторы 2, запускается маршевый двигатель 4 и устройство, управляемое бортовыми приборами 7, направляется к широкополосной мине-торпеде (фиг.2). When the device exits, the stabilizer bars 2 are opened, the main engine 4 is started, and the device, controlled by the on-board devices 7, is sent to the broadband mine torpedo (Fig. 2).

С приходом устройства в расчетную точку, дистанция до которой (от места выстреливания устройства) рассчитывается БИУС по формуле Dp = Dв-3σд, на участке дальнейшего пути движения ракеты Sп = 6σд бортовые приборы 7 вырабатывают команду на выполнение программы пусков реактивных снарядов согласно табл.2. Для решения этой задачи в составе бортовых приборов управления устройством имеется цифровое вычислительное устройство (не показано), которое обеспечивает выдачу сигналов (подачу питания) от источников питания 6 на электрозапал 20 реактивного двигателя 19 каждого снаряда секции в зависимости от времени его пуска.With the arrival of the device at the calculated point, the distance to which (from the place of firing the device) is calculated by the CIU according to the formula D p = D in -3σ d , on the section of the further path of the rocket S p = 6σ d, the on-board devices 7 generate a command to execute the missile launch program shells according to table 2. To solve this problem, the on-board control devices of the device have a digital computing device (not shown) that provides signals (power supply) from the power sources 6 to the electric valve 20 of the jet engine 19 of each projectile of the section, depending on the time of its launch.

С подачей электропитания от источников 6 на электрозапал 20 реактивного двигателя 19 снаряда 10 происходит возгорание твердого топлива 26 (может быть использовано топливо марки ВИ-М) и истечение образовавшихся газов через критическое 24 и выходное 25 сечения сопла, благодаря чему происходит пуск реактивного снаряда 10. С началом движения реактивного снаряда в пусковом стакане контакт потери жесткой связи ПЖС1 (фиг.15, а) переключается из положения 1-2 в положение 3-4. При этом напряжение на конденсаторе прикладывается к базе транзистора Т, вследствие чего коллекторный ток резко возрастает и реле Р срабатывает. Его нормально замкнутый контакт К размыкается. С выходом снаряда из пускового стакана 9 замыкается контакт ПЖС2 (фиг.15, б). Одновременно начинается разряд конденсатора С, отрицательное напряжение на базе постепенно уменьшается и достигает величины, при которой коллекторный ток снизится настолько, что станет недостаточным для удержания якоря реле. Нормально замкнутый контакт К реле замыкается и электроток от источника питания подается на ЭВ дистанционного типа (фиг.15, б), вследствие чего произойдет подрыв снаряда в определенной точке водного пространства одновременно с подрывом всех выпущенных устройством реактивных снарядов. При этом эпицентры взрывов одновременно и равномерно, исключая образование непораженных участков, распределяются в объеме водного пространства, ограниченного эллипсоидом с полуосями ax = 3σд; bу = 3σк; cz = 3σг. За центр эллипсоида принимают точку "О" вероятного местонахождения широкополосной мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера мины-торпеды (фиг.2).With the supply of electrical power from sources 6 to the electric fuse 20 of the jet engine 19 of the projectile 10, solid fuel 26 is ignited (VI-M fuel can be used) and the resulting gases flow out through the critical 24 and 25 outlet nozzle sections, thereby launching the rocket 10. With the beginning of the movement of the rocket in the launch cup, the contact of the loss of the rigid connection PZhS 1 (Fig. 15, a) switches from position 1-2 to position 3-4. In this case, the voltage across the capacitor is applied to the base of the transistor T, as a result of which the collector current increases sharply and the relay P is activated. Its normally closed contact K opens. With the exit of the projectile from the launch cup 9, the contact PZhS 2 is closed (Fig. 15, b). At the same time, the discharge of capacitor C begins, the negative voltage at the base gradually decreases and reaches a value at which the collector current decreases so that it becomes insufficient to hold the relay armature. A normally closed contact K of the relay closes and the electric current from the power source is supplied to a remote-type EV (Fig. 15, b), as a result of which a projectile will undermine at a certain point in the water at the same time as all projectiles fired by the device will be detonated. In this case, the epicenters of explosions are simultaneously and evenly, excluding the formation of unaffected areas, distributed in the volume of the water space bounded by an ellipsoid with semi-axes a x = 3σ d ; b y = 3σ k ; c z = 3σ g . For the center of the ellipsoid take the point "O" of the likely location of the broadband torpedo mine until the torpedo leaves the launch container of the torpedo mine (figure 2).

Одновременность и равномерность распределения эпицентров взрывов реактивных снарядов в указанном объеме водного пространства достигается тем, что пуски реактивных снарядов производятся под разными углами, в разном количестве через определенные промежутки времени (определенные промежутки пути движения устройства), а сами реактивные снаряды имеют разные дистанции и времена их прохождения, обусловленные разными массами твердого топлива реактивных двигателей, разными площадями критических и выходных сечений их сопел, а также разными емкостями конденсаторов и величинами суммарного сопротивления схем задержки срабатывания электровзрывателей взрывчатого вещества (табл.1). The simultaneity and uniformity of the distribution of the epicenters of rocket explosions in a specified volume of water space is achieved by launching rockets at different angles, in different quantities at certain intervals (certain intervals of the device’s travel path), and rockets themselves have different distances and times passage due to different masses of solid fuel of jet engines, different areas of the critical and output sections of their nozzles, as well as different e by capacitors and the total resistance values of the delay circuits for the operation of electric fuses of explosives (Table 1).

Промежутки времени пуска реактивных снарядов и время задержки взрыва вырабатывается БИУС, причем изменение времени задержки взрыва может осуществляться путем изменения сопротивления на резисторе R электродвигателем Д, электрически связанным с БИУС. The time intervals between the launch of rockets and the delay time of the explosion are generated by the CIU, and the change in the time of the delay in the explosion can be carried out by changing the resistance on the resistor R by an electric motor D electrically connected to the CIU.

Предложенный способ позволяет повысить эффективность защиты ПЛ от широкополосной мины-торпеды путем увеличения вероятности ее нейтрализации до выхода торпеды из стартового контейнера. The proposed method allows to increase the effectiveness of protecting a submarine from a broadband torpedo mine by increasing the probability of its neutralization before the torpedo leaves the launch container.

Вероятность нейтрализации широкополосной мины-торпеды рассредоточенными зарядами взрывчатого вещества реактивных снарядов, которые несет предложенное устройство, определяется по формуле [Советников А.А. Теория вероятностей и ее применение для решения задач ВМФ. - Л.: Воениздат. - 1968]

Figure 00000005

где Р - вероятность того, что широкополосная мина-торпеда окажется в поражаемом объеме водного пространства, ограниченного эллипсоидом с полуосями ax = 3σд; bу = 3σк; cz = 3σг,
Ф - функция Лапласа;
Р=Ф(6)(Ф(6)(Ф(6).The probability of neutralization of a broadband torpedo mine by the dispersed explosive charges of rockets carried by the proposed device is determined by the formula [A. Sovetnikov Probability theory and its application for solving problems of the Navy. - L .: Military Publishing. - 1968]
Figure 00000005

where P is the probability that the broadband mine torpedo will be in the affected volume of water, limited by an ellipsoid with half axes a x = 3σ d ; b y = 3σ k ; c z = 3σ g ,
Ф - Laplace function;
P = Φ (6) (Φ (6) (Φ (6).

Определяя по табл.2 значения функции Лапласа [Венцель Е.С. Теория вероятностей. - М. : Гос. изд. физ. - мат. литературы. - 1962], получаем: Р= 0,99999...•0,99999...•0,99999...≈1,
то есть осуществляется практически достоверное покрытие широкополосной мины-торпеды или, иными словами, мина-торпеда окажется в поражаемой зоне с вероятностью, близкой к единице. Такая вероятность, соответствующая вероятности нейтрализации широкополосной мины-торпеды до входа ПЛ в зону поражения миной-торпедой, а следовательно, и до выхода торпеды из стартового контейнера, позволяет подводной лодке избежать поражения широкополосной миной-торпедой, даже если ПЛ временно окажется в зоне поражения.
Determining the values of the Laplace function according to Table 2 [Wenzel E.S. Probability theory. - M.: State. ed. physical - mat. literature. - 1962], we obtain: P = 0.99999 ... • 0.99999 ... • 0.99999 ... ≈1,
that is, a practically reliable coverage of a broadband torpedo mine is carried out or, in other words, a torpedo mine will be in the affected area with a probability close to unity. Such a probability, corresponding to the probability of neutralizing a broadband torpedo mine before the submarine enters the affected area by a mine-torpedo, and therefore before the torpedo leaves the launch container, allows the submarine to avoid being hit by a broadband mine-torpedo, even if the submarine is temporarily in the affected area.

Claims (5)

1. Способ защиты подводной лодки от широкополосной мины-торпеды, заключающийся в обнаружении мины-торпеды, классификации ее, выработке данных стрельбы и производстве выстрела, отличающийся тем, что производят маневр уклонения и выстреливают устройство, несущее реактивные снаряды, а с приходом устройства в расчетную точку на участке пути его движения производят пуски реактивных снарядов, эпицентры взрывов которых одновременно и равномерно, исключая образование непораженных участков, распределяются в объеме водного пространства, ограниченного эллипсоидом, за центр которого принята точка вероятного местонахождения мины-торпеды до выхода торпеды из стартового контейнера. 1. A method of protecting a submarine from a broadband torpedo mine, which consists in detecting a torpedo mine, classifying it, generating firing data and firing a shot, characterized in that they evade and fire rockets carrying rockets, and with the device arriving at the target a point on a section of its path of movement is carried out by firing rockets, the epicenters of explosions of which are simultaneously and evenly, excluding the formation of unaffected sections, distributed in the body of water, identified by an ellipsoid, the center of which is the point of the probable location of the mine torpedo before the torpedo exits the launch container. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что маневр уклонения производят изменением курса подводной лодки или реверсом. 2. The method according to p. 1, characterized in that the evasion maneuver is carried out by changing the course of the submarine or by reverse. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство выстреливают до входа подводной лодки в зону поражения миной-торпедой на дистанции Dв, определяемой по формуле
Figure 00000006

где Rп - радиус поражения подводной лодки миной-торпедой, м;
σд - суммарная среднеквадратическая ошибка по дистанции, м;
Vпл - скорость уклоняющейся подводной лодки, м/с;
Vу - скорость устройства, м/с.
3. The method according to p. 1, characterized in that the device is fired before the submarine enters the affected zone by a mine-torpedo at a distance D in , determined by the formula
Figure 00000006

where R p - the radius of the defeat of the submarine mine-torpedo, m;
σ d - total mean square error in distance, m;
V PL - the speed of the evading submarine, m / s;
V у - device speed, m / s.
4. Способ по п. 1 или 3, отличающийся тем, что дистанцию Dр от места выстреливания устройства до расчетной точки начала пусков устройством реактивных снарядов определяют по формуле
Dp = Dв-3σд.
5. Способ по п. 1 или 3, отличающийся тем, что участок пути Sп движения устройства с пуском реактивных снарядов определяют по формуле
Sп = 6σд.
6. Способ по п. 1 или 3, отличающийся тем, что полуоси ах, bу, сz эллипсоида определяют по формулам
αx = 3σд; bу = 3σк;
cz = 3σг,
где σк - суммарная среднеквадратическая ошибка по курсу, м;
σг - суммарная среднеквадратическая ошибка по глубине, м;
7. Устройстве защиты подводной лодки от широкополосной мины-торпеды, содержащее корпус, маршевый двигатель с электрозапалом, источники питания, боевую часть с взрывчатым веществом и электровзрывателем, бортовые приборы управления, электрически соединенные с электрозапалом маршевого двигателя, электровзрывателем взрывчатого вещества боевой части и с боевой информационно-управляющей системой подводной лодки, отличающееся тем, что боевая часть выполнена с поперечными секциями, веерообразно развернутыми вокруг продольной оси устройства, в которых размещены пусковые стаканы с реактивными снарядами попарно, параллельно и противоположно направленные один к другому и перпендикулярно к продольной оси устройства, причем каждый реактивный снаряд снабжен реактивным двигателем с электрозапалом, который электрически соединен с бортовыми приборами управления, и взрывчатым веществом с электровзрывателем, который электрически соединен с бортовыми приборами управления и с боевой информационно-управляющей системой подводной лодки.
4. The method according to p. 1 or 3, characterized in that the distance D p from the place of firing of the device to the estimated point of the start of launches by the device of rockets is determined by the formula
D p = D at -3σ d .
5. The method according to p. 1 or 3, characterized in that the section of the path S p movement of the device with the launch of rockets is determined by the formula
S p = 6σ d .
6. The method according to p. 1 or 3, characterized in that the semi-axes a x , b y , c z of the ellipsoid are determined by the formulas
α x = 3σ d ; b y = 3σ k ;
c z = 3σ g ,
where σ to - total mean square error at the rate, m;
σ g - total root mean square error in depth, m;
7. A device for protecting a submarine from a broadband torpedo mine, comprising a hull, a mid-flight engine with an electric fuse, power sources, a warhead with an explosive and an electric fuse, on-board control devices that are electrically connected to an electric fuse of a marching engine, an electric explosive of a warhead and a warhead information and control system of the submarine, characterized in that the warhead is made with transverse sections, fan-shaped deployed around the longitudinal axis of the devices and, in which launchers with rockets are placed in pairs, parallel and oppositely directed to each other and perpendicular to the longitudinal axis of the device, each rocket is equipped with a jet engine with an electric valve, which is electrically connected to the onboard control devices, and an explosive with an electric fuse, which is electrically connected to the onboard control devices and to the combat information and control system of the submarine.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что угол разворота α m n каждой секции боевой части устройства по отношению к его диаметральной плоскости в обе стороны определяется по формуле
Figure 00000007

где R - расчетный радиус поражения широкополосной мины-торпеды силовым полем взрыва заряда взрывчатого вещества реактивного снаряда, м;
m - безразмерная величина, последовательно принимающая значения целых положительных чисел от нуля до
Figure 00000008
м;
n - безразмерная величина, последовательно принимающая значения целых положительных чисел от нуля до значения, соответствующего пределу перехода угла разворота секций боевой части устройства через 90o.
8. The device according to p. 7, characterized in that the rotation angle α m n each section of the warhead of the device with respect to its diametrical plane in both directions is determined by the formula
Figure 00000007

where R is the estimated radius of the broadband mine torpedo’s destruction by the force field of an explosive charge of a rocket, m;
m is a dimensionless quantity that sequentially takes the values of positive integers from zero to
Figure 00000008
m;
n is a dimensionless quantity that sequentially takes values of positive integers from zero to a value corresponding to the limit of the transition of the angle of rotation of the sections of the warhead of the device through 90 o .
RU2001132494/28A 2001-11-29 2001-11-29 Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method RU2214942C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132494/28A RU2214942C2 (en) 2001-11-29 2001-11-29 Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132494/28A RU2214942C2 (en) 2001-11-29 2001-11-29 Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001132494A RU2001132494A (en) 2003-10-10
RU2214942C2 true RU2214942C2 (en) 2003-10-27

Family

ID=31988534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001132494/28A RU2214942C2 (en) 2001-11-29 2001-11-29 Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2214942C2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474512C2 (en) * 2011-05-12 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО"ТНИИС") Method of protecting submarine against wide-range mine-torpedo
RU2492497C1 (en) * 2012-02-27 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Method of determining torpedo parameters
RU2513880C2 (en) * 2012-06-07 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО "ТНИИС") Method to protect submarine against broad-band torpedo-mine
RU2517782C2 (en) * 2012-06-15 2014-05-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО "ТНИИС") Method of defending submarine against wide-range mine-torpedo

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота 1945-2000. - М.: Харвест. АСТ, 2001, с.570-576. Венникас Р.Р. Боевые средства флота. Часть 2. Противолодочное, торпедное, минное и противоминное оружие. - М.: Воениздат МО СССР, 1978, с.165-169. Хвощ В.А. Тактика подводных лодок. - М.: Воениздат, 1989, с.152. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474512C2 (en) * 2011-05-12 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО"ТНИИС") Method of protecting submarine against wide-range mine-torpedo
RU2492497C1 (en) * 2012-02-27 2013-09-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Method of determining torpedo parameters
RU2513880C2 (en) * 2012-06-07 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО "ТНИИС") Method to protect submarine against broad-band torpedo-mine
RU2517782C2 (en) * 2012-06-15 2014-05-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ОАО "ТНИИС") Method of defending submarine against wide-range mine-torpedo

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3877376A (en) Directed warhead
US10415937B2 (en) Electromagnetic mobile active system
US3109373A (en) Explosive perforator for use on underwater bodies and structures
RU2695015C1 (en) Method of detecting and hitting unobtrusive combat mini- and micro-drones
US3796159A (en) Explosive fisheye lens warhead
NO833637L (en) WEAPONS FOR AA DESTROYING SUBMARKS
US6766745B1 (en) Low cost rapid mine clearance system
KR20210103547A (en) bullets and projectiles
RU2283793C1 (en) Method of protection of submarine against torpedo of wide-band torpedo-mine and device for realization of this method
RU2214942C2 (en) Method of protection of submarine against wide- band mine-torpedo and device for realization of this method
RU2657593C2 (en) Method and device for surface ship torpedo defense
US20120012022A1 (en) Device and method for warding off objects approaching a ship under or on water
US3853081A (en) Method and apparatus for destroying submarines
RU2118788C1 (en) Above-caliber grenade
RU2696733C1 (en) Underwater vehicle
CN112197654A (en) Middle section anti-missile based on can independently guide and many warheads intercept
US5247887A (en) Dynamic method for enhancing effects of underwater explosions
RU2382313C2 (en) Antiaircraft self-contained complex of submarine self-defense (sds "spider") and method of its use
GB2277980A (en) Gun launchable shell and fuse
RU2754162C1 (en) Submarine anti-torpedo device
RU2474512C2 (en) Method of protecting submarine against wide-range mine-torpedo
RU2001132494A (en) A method of protecting a submarine from a broadband torpedo mine and a device for its implementation
RU2515950C1 (en) Tank cassette multifunction projectile "udomlya" with crosswise scatter of subprojectiles
RU2102678C1 (en) Vehicle self-defense system
ES2209435T3 (en) AMENDMENT OF CONTRAMEDIDA.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031130