RU2674037C1 - Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям - Google Patents

Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям Download PDF

Info

Publication number
RU2674037C1
RU2674037C1 RU2018109417A RU2018109417A RU2674037C1 RU 2674037 C1 RU2674037 C1 RU 2674037C1 RU 2018109417 A RU2018109417 A RU 2018109417A RU 2018109417 A RU2018109417 A RU 2018109417A RU 2674037 C1 RU2674037 C1 RU 2674037C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
projectile
pressure
target
fuse
firing
Prior art date
Application number
RU2018109417A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
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 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
Priority to RU2018109417A priority Critical patent/RU2674037C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674037C1 publication Critical patent/RU2674037C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C9/00Time fuzes; Combined time and percussion or pressure-actuated fuzes; Fuzes for timed self-destruction of ammunition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к военной технике, а именно к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов. Реализация способа стрельбы зенитными снарядами заключается в следующем. При обнаружении воздушной цели стреляющее артиллерийское подразделение с использованием различных инструментальных средств определяет координаты цели и параметры ее движения. С помощью известных методик на основании полученных данных о цели и выбранных параметров стрельбы артиллерийским орудием вычисляют местоположение зоны подрыва снаряда по отношению к цели. При этом вычисляют высоту цели Н. Для данной высоты цели Н с помощью измерений и расчетов вычисляют величину атмосферного давления Рв зоне предполагаемого подрыва снаряда. Для вычисления давления выполняют инструментальные измерения параметров атмосферы в зоне орудия, а именно измеряют давление Ри температуру Т. По известным данным определяют температуру воздуха Тна высоте Н. Давление Рвычисляют с помощью известной барометрической формулы путем подстановки в эту формулу данных измерений и других параметров среды. Вычисленное значение атмосферного давления в зоне цели Рвводят во взрыватель снаряда с помощью установщика в виде полетного задания. В снаряд устанавливают взрыватель с устройством для измерения статического атмосферного давления. Основным элементом этого устройства является датчик давления. После выстрела непрерывно проводят измерение давления в зоне снаряда с помощью датчика давления. Измеренное значение сравнивают с давлением Р, введенным в вычислитель взрывателя в качестве полетного задания. В момент достижения измеряемого давления величины Рвзрыватель выдает импульс на подрыв снаряда. Изобретение позволяет повысить точность подрыва зенитного снаряда в расчетном месте.

Description

Изобретение относится к военной технике, а именно, к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов.
Известны способы стрельбы по воздушным целям с помощью зенитных снарядов, укомплектованных дистанционными взрывателями. При такой стрельбе с помощью системы управления огнем артиллерийского орудия определяют время полета снаряда до места встречи с целью. Вводят значение этого времени в память дистанционного взрывателя с помощью установщика. Производят выстрел. Через установленный промежуток времени, взрыватель выдает команду на подрыв снаряда.
В настоящее время применяют несколько типов дистанционных взрывателей, использующих различные устройства для отсчета времени срабатывания. На практике используются в основном три типа, а именно:
- пиротехнические устройства, нужное время срабатывания в них задается временем горения пиротехнического состава, например, взрыватель В-90 (http://mybiblioteka.su/tom2/10-128623.html)
- устройства с часовым механизмом, например, взрыватель ДВМ-60М1 (http://zonwar.ru/news2/news_243_AK-130.html);
- электронные реле времени, например, взрыватель 3В51 (Кузнецов Н.С. Перспективы применения дистанционных взрывательных устройств // Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева» //Боеприпасы, №1, 2016 г., с. 64-68).
Ввод требуемого значения времени во взрыватель осуществляется с помощью установщика. Как правило, в пиротехнический взрыватель (дистанционная трубка) и во взрыватель с часовым механизмом время вводится с помощью поворотного механизма, установленного во взрывателе. При этом угол поворота установочного кольца на взрывателе и определяет нужный промежуток времени. В электронные дистанционные взрыватели нужное время вводится с помощью индуктивных установщиков. При этом нужное время кодируется определенным количеством импульсов.
Общим недостатком способов подрыва снаряда с помощью временных дистанционных устройств является то, что на момент подрыва снаряда в заданной точке влияют фактические параметры стрельбы конкретным снарядом, а именно:
- конкретная скорость полета снаряда, которая отличается от используемой при расчете времени;
- конкретный угол возвышения ствола орудия при выстреле;
конкретное время начала отсчета временного интервала и ряд других.
Все перечисленные факторы в процессе стрельбы изменяются и влияют на точность стрельбы.
Предлагаемое техническое решение свободно от этих недостатков. Положительный эффект, а именно, повышение точности подрыва зенитного снаряда в расчетном месте, обеспечивается тем, что в качестве параметра, определяющего момент подрыва снаряда, является не время, а давление атмосферы в зоне снаряда.
Известно, что давление воздуха в атмосфере Земли с ростом расстояния от ее поверхности убывает. Этот эффект предлагается использовать в рассматриваемом техническом решении, так как зенитные снаряды применяются для стрельбы по целям, находящимся на различной высоте.
Реализация предлагаемого способа стрельбы зенитными снарядами заключается в следующем. При обнаружении воздушной цели, стреляющее артиллерийское подразделение с использованием различных инструментальных средств (угломеров, дальномеров и пр.) определяет координаты цели и параметры ее движения (направление, скорость полета и пр.). С помощью известных методик, на основании полученных данных о цели, и выбранных параметров стрельбы артиллерийским орудием, вычисляют местоположение зоны подрыва снаряда по отношению к цели. При этом вычисляют высоту цели Н. Для данной высоты цели Н с помощью измерений и расчетов вычисляют величину атмосферного давления Рн в зоне предполагаемого подрыва снаряда. Для вычисления давления выполняют инструментальные измерения параметров атмосферы в зоне орудия, а именно, измеряют давление Р0 и температуру Т0. По известным данным, например, приведенным в работе (Кузнецов Н.С. Предложения по созданию дистанционных взрывателей // Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева» //Боеприпасы, №1, 2018 г., с. 13-18) определяют температуру воздуха Тн на высоте Н. Давление Рн вычисляют с помощью известной барометрической формулы путем подстановки в эту формулу данных измерений и известных параметров среды. Формула для определения давления имеет вид:
Рн0 exp(-MgH/RTcp),
где М - молярная масса воздуха, g - ускорение свободного падения, Н - разность высот между целью и орудием, R - универсальная газовая постоянная, Тср - средняя температура (в градусах Кельвина), определяемая из соотношения Тср=(Т0 + Тн)/2. Известные параметры среды имеют следующие значения - М=29 грамм/моль, Rc=8,31 Джоуль/моль*К, g=9,81 м/с2.
Вычисленное значение атмосферного давления в зоне цели Рн вводят во взрыватель снаряда с помощью установщика в виде полетного задания.
В снаряд устанавливают взрыватель с устройством для измерения статического атмосферного давления. Основным элементом этого устройства является датчик давления. В качестве датчика давления могут быть использованы различные устройства, например, пьезорезистивный миниатюрный датчик МРХ4115А фирмы «Моторола».
Датчик давления устанавливают внутрь взрывателя. Связь с атмосферой осуществляется через отверстие, выходящее на боковую поверхность взрывателя. Причем отверстие располагают в зоне взрывателя, не подверженной динамическому воздействию потока воздуха при движении снаряда. Как правило, такую зону выбирают на основании экспериментов по продувке макета взрывателя в аэродинамической трубе.
После выстрела непрерывно проводят измерение давления в зоне снаряда с помощью датчика давления. Измеренное значение сравнивают с давлением Рн, введенным в вычислитель взрывателя в качестве полетного задания. В момент достижения измеряемого давления величины Рн взрыватель выдает импульс на подрыв снаряда.
Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.

Claims (1)

  1. Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям, заключающийся в том, что с помощью инструментальных средств определяют местоположение воздушной цели и направление ее движения, вычисляют местоположение зоны подрыва снаряда по отношению к цели, с помощью установщика системы управления огнем артиллерийского орудия вводят во взрыватель зенитного снаряда информацию о моменте подрыва зенитного снаряда, производят выстрел, отличающийся тем, что перед выстрелом определяют высоту нахождения цели по отношению к инструментальным средствам, вычисляют давление воздуха на этой высоте, с помощью установщика вводят информацию о величине этого давления во взрыватель снаряда в качестве полетного задания, производят выстрел, с помощью устройства для измерения давления, установленного во взрыватель снаряда, непрерывно измеряют давление воздуха в зоне снаряда, сравнивают величину измеренного давления с введенным в качестве полетного задания, при совпадении этих величин с помощью взрывателя осуществляют подрыв снаряда.
RU2018109417A 2018-03-16 2018-03-16 Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям RU2674037C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109417A RU2674037C1 (ru) 2018-03-16 2018-03-16 Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109417A RU2674037C1 (ru) 2018-03-16 2018-03-16 Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2674037C1 true RU2674037C1 (ru) 2018-12-04

Family

ID=64603798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109417A RU2674037C1 (ru) 2018-03-16 2018-03-16 Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674037C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722909C1 (ru) * 2019-12-04 2020-06-04 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ поражения сверхзвуковой воздушной цели зенитным снарядом с неконтактным датчиком цели

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2234044C2 (ru) * 2002-08-20 2004-08-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2243482C1 (ru) * 2003-08-25 2004-12-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2595104C1 (ru) * 2015-08-28 2016-08-20 Александр Иванович Полубехин Многорежимный взрыватель боеприпаса
RU2659447C1 (ru) * 2017-09-29 2018-07-02 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ коррекции времени срабатывания дистанционного устройства в артиллерийском снаряде

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2234044C2 (ru) * 2002-08-20 2004-08-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2243482C1 (ru) * 2003-08-25 2004-12-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2595104C1 (ru) * 2015-08-28 2016-08-20 Александр Иванович Полубехин Многорежимный взрыватель боеприпаса
RU2659447C1 (ru) * 2017-09-29 2018-07-02 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ коррекции времени срабатывания дистанционного устройства в артиллерийском снаряде

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЗНЕЦОВ Н.С. Предложения по созданию дистанционных взрывателей. Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева". Боеприпасы, N1, 2018, с. 13-18. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722909C1 (ru) * 2019-12-04 2020-06-04 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ поражения сверхзвуковой воздушной цели зенитным снарядом с неконтактным датчиком цели

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2354930T3 (es) Procedimiento y dispositivo de protección contra cuerpos volantes de munición de ataque.
EP2593744B1 (en) Optoelectronic digital apparatus for assisting an operator in determining the shooting attitude to be given to a hand-held grenade launcher so as to strike a moving target, and respective operation method
CN109813177B (zh) 一种间瞄武器模拟训练导调控制与对抗评估方法和***
SE445952B (sv) Anordning for att minska projektilspridning
CN209991849U (zh) 一种间瞄武器模拟训练导调控制与对抗评估***
JP2024026607A (ja) 風向捕捉を備えた観察光学器械及びそれを使用する方法
US20160216075A1 (en) Gun-launched ballistically-stable spinning laser-guided munition
RU2666378C1 (ru) Способ дистанционного подрыва снаряда
RU2674037C1 (ru) Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям
US5638298A (en) Shot-tracking device and method
RU2676301C1 (ru) Способ стрельбы зенитными снарядами
RU2674401C2 (ru) Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом
RU2243482C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
WO2012007825A1 (en) Optoelectronic apparatus for assisting an operator in determining the shooting attitude to be given to a hand-held grenade launcher so as to strike a target, and respective operation method
RU2677705C2 (ru) Способ прицеливания
KR102184337B1 (ko) 로켓보조 곡사포탄의 사거리 예측 방법
RU2602162C2 (ru) Способ стрельбы реактивными снарядами реактивной системы залпового огня в условиях контрбатарейной борьбы
RU2698890C1 (ru) Способ коррекции времени срабатывания дистанционного взрывателя артиллерийского снаряда
RU2513629C1 (ru) Система управления гранатометом /варианты/
RU2763897C1 (ru) Способ подготовки к выполнению задачи стрельбы на поражение из минометов
RU2687827C1 (ru) Способ повышения дальности стрельбы корректируемыми артиллерийскими боеприпасами
RU2213927C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2666375C1 (ru) Способ определения высоты подрыва осколочно-фугасного снаряда над грунтом
KR20140091843A (ko) 군용 곡사포탄에 탑재된 gps로부터 송신되는 위치정보 수신을 통한 탄착지점 산출
US11940249B2 (en) Method, computer program and weapons system for calculating a bursting point of a projectile

Legal Events

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

Effective date: 20210317