RU156749U1 - Пневматический макет военной техники - Google Patents

Пневматический макет военной техники Download PDF

Info

Publication number
RU156749U1
RU156749U1 RU2015130076/05U RU2015130076U RU156749U1 RU 156749 U1 RU156749 U1 RU 156749U1 RU 2015130076/05 U RU2015130076/05 U RU 2015130076/05U RU 2015130076 U RU2015130076 U RU 2015130076U RU 156749 U1 RU156749 U1 RU 156749U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ribs
military equipment
radar
edges
equal
Prior art date
Application number
RU2015130076/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Костюнин
Сергей Анатольевич Егошин
Александр Геннадьевич Храпов
Юрий Николаевич Сукманюк
Эдуард Вячеславович Миронов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2015130076/05U priority Critical patent/RU156749U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU156749U1 publication Critical patent/RU156749U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Пневматический макет военной техники, состоящий из растяжек, анкерных кольев и отдельных соединенных между собой гибких тканевых оболочек воздухоопорной конструкции, имитирующих реальную военную технику в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн при наполнении воздухом, отличающийся тем, что в нем, по меньшей мере, одна оболочка выполнена радиопрозрачной и содержит равный ее продольному размеру вшитый торцами элемент в виде тавра, замкнутого и оборудованного нервюрами прямоугольной формы, как единая конструкция из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры симметрично и жестко соединены к нему относительно его центральной продольной оси в декартовой системе координат и вдоль её на расстоянии друг от друга, по меньшей мере, с одной стороны торца, равном разрешающей способности радиолокационной станции разведки по дальности, а высота его стенки и ширина одной стороны полки равны линейным размерам граней нервюр, которые определяются из выражения:где σ - эффективная поверхность рассеяния имитируемого объекта военной техники, м;λ - длина волны радиолокационной станции разведки, м;К- коэффициент, значение которого определяется формой граней отражателя, принимается 38,0;- коэффициент, учитывающий снижение эффективной поверхности рассеяния универсального элемента вследствие прогиба граней нервюр, принимается 0,85...0,95;- коэффициент, учитывающий снижение эффективной поверхности рассеяния универсального элемента вследствие неточности установки нервюр, принимается 0,9...0,95,а верхние крайние грани нервюр от его стенки жестко закреплены между собой леером в виде полимерно�

Description

Полезная модель относится к области военного дела, а более конкретно к маскировке вооружения и военной техники и может применяться при оборудовании ложных позиций и районов расположения войск в интересах обеспечения имитации в них военной техники от средств визуально-оптической, фотографической, телевизионной, инфракрасной (тепловой) и радиолокационной разведок воздушно-космического и наземного базирования.
Известно устройство надувного макета самоходного объекта военной техники - аналог (Патент RU 2355994), содержащего оболочку из полимерного материала, имитирующую после наполнения размеры и форму самоходного объекта военной техники, размещенную в контейнере вместе с баллоном со сжатым воздухом, закрепленном на корпусе самоходного объекта военной техники и снабженного элементами, предназначенными для отражения электромагнитного излучения и создания теплового излучения.
Недостатками такого технического решения являются невозможность использования макета отдельно от имитируемого объекта военной техники, что существенно ограничивает область его применения, а также необходимость привлечения значительного количества реальной техники к оборудованию ложных районов расположения войск и как следствие снижение боевых возможностей частей и подразделений, непосредственно задействованных в боевых действиях.
Наиболее близким к заявленному решению является пневматический макет - прототип (Патент RU 31641), который состоит из растяжек, анкерных кольев и отдельных соединенных между собой гибких тканевых оболочек воздухоопорной конструкции, имитирующих реальную военную технику в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн при наполнении воздухом.
Недостатками данного технического решения являются:
- неудовлетворительный уровень имитации реальной техники в радиолокационном диапазоне длин волн, обусловленный конструктивным исполнением оболочек макета без элементов внешней архитектуры реальной военной техники (различного рода уголковые образования - «блестящие точки»), влияющих на ее отражательные свойства, что отрицательно влияет на достоверность дезинформации противника относительно класса или типа имитируемого объекта военной техники;
- необходимость дополнительного использования табельных средств имитации (радиолокационных отражателей типа ОМУ и т.п.) и их количественного определения для обеспечения требуемого уровня имитации радиолокационных демаскирующих признаков, характерных для реальной военной техники и, следовательно, относительно высокая трудоемкость его установки.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение дезинформации разведки противника относительно действительных объектов военной техники, а также снижение трудоемкости их установки за счет оригинального конструктивного решения.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в предложенной полезной модели пневматический макет военной техники, по меньшей мере, одна оболочка выполнена радиопрозрачной и содержит равный ее продольному размеру вшитый торцами элемент в виде тавра, замкнутого и оборудованного нервюрами прямоугольной формы, как единая конструкция из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры симметрично и жестко соединены к нему относительно его центральной продольной оси в декартовой системе координат и вдоль ее на расстоянии друг от друга, по меньшей мере, с одной стороны торца, равном разрешающей способности радиолокационной станции разведки по дальности, а высота его стенки и ширина одной стороны полки равны линейным размерам граней нервюр, которые определяются из выражения:
Figure 00000005
,
где: σ - эффективная поверхность рассеяния имитируемого объекта военной техники, м2;
λ - длина волны радиолокационной станции разведки, м;
Kф.г. - коэффициент, значение которого определяется формой граней отражателя, принимается 38,0;
K~ - коэффициент, учитывающий снижение эффективная поверхность рассеяния универсального элемента вследствие прогиба граней нервюр, принимается 0,85…0,95;
K - коэффициент, учитывающий снижение эффективная поверхность рассеяния универсального элемента вследствие неточности установки нервюр, принимается 0,9…0,95,
а верхние крайние грани нервюр от его стенки жестко закреплены между собой леером в виде полимерной нити.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется следующими изображениями:
- на фиг. 1 - показан общий вид макета военной техники;
- на фиг. 2 - показан общий вид конструкции радиопрозрачной оболочки макета с элементом, отражающим электромагнитное излучение радиолокационного диапазона;
Предложенный пневматический макет военной техники 1 (фиг. 1-2) состоит из растяжек 2, анкерных кольев 3 и отдельных соединенных между собой гибких тканевых оболочек 4 воздухоопорной конструкции, имитирующих реальную военную технику в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн при наполнении воздухом, отличающийся тем, что в нем, по меньшей мере, одна оболочка 5 выполнена радиопрозрачной и содержит равный ее продольному размеру вшитый торцами элемент 6 в виде тавра, замкнутого и оборудованного нервюрами 7 прямоугольной формы, как единая конструкция из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры 7 симметрично и жестко соединены к нему относительно его центральной продольной оси в декартовой системе координат и вдоль ее на расстоянии друг от друга, по меньшей мере, с одной стороны торца, равном разрешающей способности радиолокационной станции разведки по дальности, а высота его стенки и ширина одной стороны полки равны линейным размерам граней нервюр 7, которые определяются из выражения:
Figure 00000006
,
где: σ - эффективная поверхность рассеяния имитируемого объекта военной техники, м2;
λ - длина волны радиолокационной станции разведки, м;
Kф.г. - коэффициент, значение которого определяется формой граней отражателя, принимается 38,0;
K~ - коэффициент, учитывающий снижение эффективная поверхность рассеяния универсального элемента вследствие прогиба граней нервюр, принимается 0,85…0,95;
K - коэффициент, учитывающий снижение эффективная поверхность рассеяния универсального элемента вследствие неточности установки нервюр, принимается 0,9…0,95,
а верхние крайние грани нервюр 7 от его стенки жестко закреплены между собой леером 8 в виде полимерной нити.
Монтаж пневматического макета военной техники 1 (фиг. 1-2) производится следующим образом. Последовательно устанавливаются и соединяются между собой оболочки 4 и 5, имитирующие реальную военную технику и наполняются воздухом с использованием воздухонагнетающей установки. Далее макет 1 с помощью растяжек 2 и анкерных кольев 3 закрепляется на грунте.
Свертывание макета производится в обратной последовательности. Его транспортировка осуществляется всеми видами транспорта.
При установке макета военной техники 1 (фиг. 1-2) он, за счет натяжения радиопрозрачной оболочки 5 при наполнении ее воздухом с вшитым в нее по торцам элемента 6 равного ее продольному размеру в виде тавра, замкнутого и оборудованного нервюрами 7 прямоугольной формы, как единая конструкция из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры симметрично и жестко соединены к нему относительно его центральной продольной оси в декартовой системе координат и вдоль ее в виде единой конструкции из металлизированного эластичного полимерного материала и жестко закрепленные между собой леером 8 по верхним крайним граням от его стенки, образует ряд уголковых отражателей, каждый из которых представляет собой трехгранный угол, образованный взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями, которые отражают падающий на них радиолокационный сигнал с любого направления обратно в сторону радиолокационной станции разведки, аналогичный от действительного объекта военной техники. Это обусловлено тем, что в элементе 6 продольное расстояние между нервюрами 7 равно разрешающей способности радиолокационной станции разведки по дальности - δD, а линейные размеры их граней - α определены в зависимости от эффективной поверхности рассеяния имитируемого объекта военной техники - σ, длины волны радиолокационной станции разведки - λ, а также коэффициентов учитывающих форму граней - Kф.г. нервюр 7, их прогиб - K~ и неточность установки - K (Ефимов В.А., Кольчевский В.Е., Чермашенцев С.Г. Маскировка. Часть I. Учебник М, изд. ВИА, 1971, стр. 258-263. Всего 347 стр.), при этом учтено, что разрешающая способность для радиолокационных станций разведки бокового обзора, как и для радиолокаторов прицеливания имеет первостепенное значение. Техническое решение в макете 1 в оболочке 5 вшитого элемента 6 в виде тавра с нервюрами 7 как единой конструкции из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры 7 жестко закреплены между собой леером 8 из полимерной нити по верхним крайним граням от его стенки жестко, обеспечивает создание требуемых радиолокационных демаскирующих признаков, аналогичных действительному объекту военной техники с сохранением его постоянной формы вне влияния внешних факторов, исключая возможные изменения его геометрии (K~, K), влияющие на отражательные характеристики в радиолокационном диапазоне длин волн. Возможные изменения геометрии, обусловленные технологическим регламентом изготовления и перепадом давления воздуха, подаваемого в оболочку 5, не превышают 10%…15%.
Использование предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом наиболее полно позволяет имитировать реальную военную технику в радиолокационном диапазоне длин волн, обеспечивает в целом придания макету всего комплекса демаскирующих признаков, характерных для действительного объекта военной техники, повышает степень дезинформации разведки противника относительно состояния и места нахождения действительных объектов военной техники, обеспечивает при этом их сохранение и боеспособность, а также позволяет снизить трудоемкость его установки за счет оригинального конструктивного решения.
Готовность предложенного технического решения к реализации характеризуется тем, что в настоящее время радиопрозрачные тканевые материалы широко используются в производстве различных изделий, в том числе, например, для накрытия спортивных площадок (теннисных кортов, полей для гольфа, площадок для пейнтбола, футбольных полей, бассейнов и других объектов), устройства различных станций технического обслуживания и многое другое (www.vingida.ru/вoздуxooпopныe_coopyжeния_конструкции.html, helpiks.org/3-27678.html). Ткани изготавливаются на основе синтетических волокон (лавсановых или капроновых), покрытых слоем резины или поливинилхлорида Срок их эксплуатации составляет обычно до 10 лет (rud.exdat.com/docs/index-668083.html?page=3). Металлизированные полимерные пленки серийно выпускаются в значительных объемах и достаточно широко используются в различных областях производственно-промышленной сфере, например, в полиграфической промышленности полимеры выбирают из группы термопластов, включающей: сложные полиэфиры, полиамиды, полиимидов, полиарилатов, органических термопластичных сложных эфиров целлюлозы и полифторуглеродов (Научная библиотека Кибер Ленинка: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-tsvetom-prozrachnyh-polimernyh-zapechatyvaemyh-materialov#ixzz3bjnKSH00). В строительстве, в качестве подложки под пленочный теплый пол используется пенофол - в форме металлизированной полимерной пленки. Такой материал очень гибкий, тонкий и эластичный (http://pol-master.com/tepliy-pol/podlozhka-pod-teplyj-pol.html).
Теоретические исследования, проведенные в процессе разработки предложенной полезной модели, подтвердили, что в современных условиях по основным тактико-техническим характеристикам и по критерию оценки «эффективность боевого применения - стоимость» предложенное техническое решение имеет показатели примерно в 1,5…2,0 раза выше по сравнению с известными аналогами.

Claims (1)

  1. Пневматический макет военной техники, состоящий из растяжек, анкерных кольев и отдельных соединенных между собой гибких тканевых оболочек воздухоопорной конструкции, имитирующих реальную военную технику в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн при наполнении воздухом, отличающийся тем, что в нем, по меньшей мере, одна оболочка выполнена радиопрозрачной и содержит равный ее продольному размеру вшитый торцами элемент в виде тавра, замкнутого и оборудованного нервюрами прямоугольной формы, как единая конструкция из металлизированного эластичного полимерного материала, в которой нервюры симметрично и жестко соединены к нему относительно его центральной продольной оси в декартовой системе координат и вдоль её на расстоянии друг от друга, по меньшей мере, с одной стороны торца, равном разрешающей способности радиолокационной станции разведки по дальности, а высота его стенки и ширина одной стороны полки равны линейным размерам граней нервюр, которые определяются из выражения:
    Figure 00000001
    где σ - эффективная поверхность рассеяния имитируемого объекта военной техники, м2;
    λ - длина волны радиолокационной станции разведки, м;
    Кф.г.. - коэффициент, значение которого определяется формой граней отражателя, принимается 38,0;
    Figure 00000002
    - коэффициент, учитывающий снижение эффективной поверхности рассеяния универсального элемента вследствие прогиба граней нервюр, принимается 0,85...0,95;
    Figure 00000003
    - коэффициент, учитывающий снижение эффективной поверхности рассеяния универсального элемента вследствие неточности установки нервюр, принимается 0,9...0,95,
    а верхние крайние грани нервюр от его стенки жестко закреплены между собой леером в виде полимерной нити.
    Figure 00000004
RU2015130076/05U 2015-07-22 2015-07-22 Пневматический макет военной техники RU156749U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130076/05U RU156749U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Пневматический макет военной техники

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130076/05U RU156749U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Пневматический макет военной техники

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU156749U1 true RU156749U1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130076/05U RU156749U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Пневматический макет военной техники

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU156749U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Major et al. The three-dimensional structure of airborne bird flocks
Pacholczyk Radio galaxies: Radiation transfer, dynamics, stability and evolution of a synchrotron plasmon
US5926401A (en) Weather effects generator for simulation systems
Irvine National imagery interpretability rating scales (NIIRS)
CN108344980B (zh) 一种箔条云模拟装置
CN103186906A (zh) 一种海天背景下多类目标的红外动态场景实时仿真方法
EP3706076A1 (en) Method and device to determine the dimensions and distance of a number of objects in an environment
Wassersug et al. An analysis of school structure for tadpoles (Anura: Amphibia)
JP2021529995A (ja) 向上したカモフラージュのためのレンズシートとして配置される相互連結されたレンズ材料
CA2415315C (en) Multi-spectral products
CN109884619A (zh) 一种能够区分不同粗糙面的被动毫米波辐射模拟方法
RU156749U1 (ru) Пневматический макет военной техники
RU176001U1 (ru) Радиолокационный имитатор цели
RU150222U1 (ru) Деформирующая маска - принадлежность
USH308H (en) Fabric visual/infrared/radar decoys
RU2621329C1 (ru) Способ имитации радиосигнала
RU2711538C1 (ru) Способ противодействия телевизионной разведке
CN112348872A (zh) 一种基于物理过程的红外积云的建模方法
O'brien et al. Laboratory method of analysis of swarming behaviour in macroplankton: combination of a modified flume tank and stereophotographic techniques
RU156665U1 (ru) Каркасный сборно-разборный макет военной техники
RU2791934C1 (ru) Индивидуальный комплект многоспектральных технических средств маскировки подвижных военных объектов с адаптивной системой управления физическими параметрами
Schairer et al. Shape and Angle-of-Attack Measurements of Ram-Air Parachutes by Stereo Photogrammetry in the National Full-Scale Aerodynamics Complex
US3597618A (en) Ground base target for testing electrooptical sensors in the infrared and visible range
RU227613U1 (ru) Комплексный стенд динамической имитации фоноцелевой обстановки видимого диапазона
Kinard et al. Wicker scale model lab: rapid generation of ATR training data from 2 years to 3 days

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200723