RU214705U1 - Блок телеметрии боевых повреждений робототехнического средства - Google Patents
Блок телеметрии боевых повреждений робототехнического средства Download PDFInfo
- Publication number
- RU214705U1 RU214705U1 RU2022108087U RU2022108087U RU214705U1 RU 214705 U1 RU214705 U1 RU 214705U1 RU 2022108087 U RU2022108087 U RU 2022108087U RU 2022108087 U RU2022108087 U RU 2022108087U RU 214705 U1 RU214705 U1 RU 214705U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rts
- btbp
- weapons
- combat
- blocks
- Prior art date
Links
- 238000004805 robotic Methods 0.000 title claims description 3
- 230000001066 destructive Effects 0.000 abstract description 6
- 239000000969 carrier Substances 0.000 abstract description 2
- 230000003902 lesions Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- YIVWQNVQRXFZJB-UHFFFAOYSA-N o-Succinylbenzoic acid Natural products OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O YIVWQNVQRXFZJB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Известны наземные РТС: «Уран-9», «Соратник», «Кунгас», «Платформа-М» и др. Они являются носителями вооружения, предназначенного для поражения бронированной техники и живой силы противника. Целью настоящей полезной модели является повышение живучести РТС за счет своевременной идентификации и локализации деструктивного воздействия средств поражения противника и вышедшего из строя внутреннего оборудования для своевременного восстановления боеспособного состояния в ходе боевых действий. Указанная цель достигается включением в состав РТС блока телеметрии боевых повреждений (БТБП) и подключенных к нему датчиков температуры (терморезисторов), расположенных на внутренней стороне корпусов блоков оборудования РТС. БТБП получает электрические сигналы, поступающие от датчиков и сравнивает их с диапазоном эталонных характеристик, основанных на эксплуатационных показателях. В случае отсутствия расхождений БТБП находится в пассивном режиме. При попадании средств поражения в РТС БТБП фиксирует рост температуры в конкретном блоке и сравнивает получаемую динамику с заложенными параметрами, в результате чего определяет вид оказываемого воздействия. После этого информация через систему связи поступает на АРМ оператора, у которого появляется ситуационная осведомленность о пораженном элементе, характере поражения и направления, с которого идет стрельба по РТС. По количеству и назначению пораженных блоков можно предварительно оценить нанесенный ущерб и целесообразность эвакуации РТС. Кроме того, можно принять меры по локальному использованию системы пожаротушения.
Description
Полезная модель предназначена для обеспечения живучести робототехнических средств (РТС) военного назначения в условиях воздействия обычных средств поражения противника.
Известны наземные РТС: «Уран-9», «Соратник», «Кунгас», «Платформа-М» и др [1]. Они являются носителями вооружения, предназначенного для поражения бронированной техники и живой силы противника. Это, в свою очередь, подразумевает ответное воздействие аналогичных средств поражения. Недостатками данных РТС является их низкая осведомленность о деструктивных воздействиях обычных средств поражения (ОСП) противника во время ведения активных боевых действий, ввиду объективного отсутствия экипажа. Так, при пробитии корпуса РТС поражающие элементы (к которым относятся снаряды, пули, осколки, продукты взрыва и открытого горения и т.д.) оказывают воздействие на внутреннее оборудование РТС и выводят его из строя. При этом оператору, управляющему РТС, информация о месте попадания, выведенном из строя оборудовании и характере повреждения не передается. Что ввиду более плотной компоновки РТС по сравнению с экипажными образцами приводит к тому что:
- оператор не может определить направление противника, оказывающего деструктивное воздействие, для его подавления и целеуказания другим средствам;
- своевременно не поступает информация о характере боевого повреждения РТС и возможная причина выхода его из строя;
- отсутствует информация для ремонтно-восстановительных органов о масштабах поражения РТС для принятия своевременного решения на целесообразность его эвакуации и дальнейшего восстановления;
- в случае возникновения возгорания на борту РТС оператор не может своевременно локализовать его очаг и принять меры к дистанционному выборочному включению элементов системы пожаротушения.
Схожая проблема существует и у современных экипажных образцов, например, танк Т-14 «Армата», где экипаж сосредоточен в одном месте машины и не получает информацию о деструктивных воздействиях на оборудование боевого модуля и силового отделения.
Целью настоящей полезной модели является повышение живучести РТС за счет идентификации и локализации деструктивного воздействия средств поражения противника и вышедшего из строя внутреннего оборудования для своевременного его восстановления и купирования развития критических ситуаций.
Указанная цель достигается включением в состав РТС блока телеметрии боевых повреждений (БТБП) выполненного с возможностью подключения датчиков температуры, расположенных на внутренней стороне корпусов блоков оборудования РТС.
Схему полезной модели иллюстрирует фиг. 1, где: 1 - датчик температуры; 2 - электрический кабель от датчика температуры до стандартного разъема блока РТС; 3 - внутренняя сторона корпуса блока РТС; 4 - блоки РТС; 5 - стандартный разъем блока РТС, 6 - корпус РТС, 7 - кабель, соединяющий блоки РТС с БТБП, 8 - БТБП.
Принцип работы полезной модели иллюстрирует фиг. 2, где: 9 - автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора РТС; 10 - система связи и управления РТС; 8 - БТБП; 4 - блоки РТС; 11 - система пожаротушения РТС.
При пробитии ОСП корпуса РТС (6) образуются вторичные поражающие элементы, которые представляют собой: осколки снаряда и корпуса РТС, продукты взрыва и горения, продукты кумулятивной струи и т.д. Эти поражающие элементы воздействуют на внутреннее оборудование, которое в РТС сосредоточено в блоках, представляющих собой металлические корпуса с расположенными в них радиоэлектронными компонентами и другим оборудованием. Критическое воздействие на блоки, по физическому принципу можно разделить на три вида:
1. Кинетическое воздействие, характеризуемое проникновением физического элемента средства поражения в блок.
2. Термическое воздействие, характеризуемое возгоранием блока без проникновения физических элементов средства поражения внутрь блока.
3. Комбинированное кинетическое и термическое воздействие.
При воздействии первого вида часть кинетической энергии элемента поражения при пробитии корпуса блока переходит в тепловую. В этом случае датчик температуры (1) фиксирует резкое возрастание температуры поверхности корпуса блока с последующим затуханием. В результате БТБП (8) определяет соответствующий вид воздействия в определенном блоке.
При воздействии второго рода, датчик температуры (1) фиксирует непрерывный рост температуры поверхности корпуса блока. В результате БТБП (8) определяет соответствующий вид воздействия на определенный блок.
При воздействии третьего рода соответствующая информация также передается на БТБП (8).
БТБП получает электрические сигналы, поступающие от датчиков, и сравнивает их с диапазоном эталонных характеристик, основанным на эксплуатационных показателях. В случае отсутствия расхождений, БТБП находится в пассивном режиме. При попадании средств поражения в РТС БТБП фиксирует изменение значений температуры в конкретном блоке и сравнивает получаемую динамику с заложенными параметрами, в результате чего определяет вид оказываемого воздействия. После этого информация через систему связи поступает на АРМ оператора, у которого появляется ситуационная осведомленность о пораженном элементе, характере поражения и направления, с которого идет стрельба по РТС. По количеству и назначению пораженных блоков можно предварительно оценить нанесенный ущерб и целесообразность эвакуации РТС. Кроме того, можно принять меры по локальному использованию системы пожаротушения.
Техническим решением предложенной полезной модели является включение в состав РТС блока телеметрии боевых повреждений выполненного с возможностью подключения датчиков температуры, расположенных на внутренней стороне корпусов блоков оборудования РТС.
Техническим результатом предложенного изобретения является сокращение продолжительности определения нанесенного ущерба и целесообразности эвакуации РТС за счет своевременной локализации боевых повреждений и повышения ситуационной осведомленности о деструктивных воздействиях обычных средств поражения.
Литература:
1. Роботизация и военное дело будущего / М.С. Барабанов, С. Бендетт, С.А. Денисенцев, А.В. Лавров, М.С. Сухарева, Д.В. Федутинов, М.Ю. Шеповаленко; под ред. В.Н. Бондарева. - М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2021. - 232 с.
Claims (1)
- Блок телеметрии боевых повреждений робототехнического средства (РТС), выполненный с возможностью подключения датчиков температуры, расположенных на внутренней стороне корпусов блоков оборудования РТС, и с возможностью определения значения температуры с корпусов блоков РТС и сравнения их с эталонными значениями, а в случае наличия несоответствия определения характера, вызывающего это изменение воздействия, и с возможностью передавать команды оператору.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU214705U1 true RU214705U1 (ru) | 2022-11-11 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2516513A (en) * | 2013-07-23 | 2015-01-28 | Palantir Technologies Inc | Multiple Viewshed analysis |
RU2595097C1 (ru) * | 2015-01-30 | 2016-08-20 | Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" | Робототехнический комплекс разминирования |
RU2652329C1 (ru) * | 2016-12-06 | 2018-04-25 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Система управления многофункционального робототехнического комплекса обеспечения боевых действий |
RU183683U1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-10-01 | Сергей Александрович Мосиенко | Боевая машина технической разведки |
RU203133U1 (ru) * | 2020-08-13 | 2021-03-23 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Система защиты наземных робототехнических комплексов военного назначения |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2516513A (en) * | 2013-07-23 | 2015-01-28 | Palantir Technologies Inc | Multiple Viewshed analysis |
RU2595097C1 (ru) * | 2015-01-30 | 2016-08-20 | Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" | Робототехнический комплекс разминирования |
RU2652329C1 (ru) * | 2016-12-06 | 2018-04-25 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Система управления многофункционального робототехнического комплекса обеспечения боевых действий |
RU183683U1 (ru) * | 2017-10-23 | 2018-10-01 | Сергей Александрович Мосиенко | Боевая машина технической разведки |
RU203133U1 (ru) * | 2020-08-13 | 2021-03-23 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Система защиты наземных робототехнических комплексов военного назначения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8464949B2 (en) | Method and system for countering an incoming threat | |
US20080291075A1 (en) | Vehicle-network defensive aids suite | |
CN105674794B (zh) | 一种激光对抗模拟器及系统 | |
CN105783583B (zh) | 一种激光对抗模拟器 | |
GB2295003A (en) | Reactive armouring | |
CN107729679A (zh) | 大型水面舰船生命力易损性评估方法及分析模型 | |
US20160223310A1 (en) | Signal encrypted digital detonator system | |
US9733032B2 (en) | Fire restraining device for selective intelligent firing | |
RU214705U1 (ru) | Блок телеметрии боевых повреждений робототехнического средства | |
AU2023254884A1 (en) | Drone and method for attacking a target | |
US7481145B1 (en) | Cruise munitions detonator projectile | |
CN108128456B (zh) | 无人直升机机载消防灭火吊舱 | |
KR102134584B1 (ko) | 차세대 함정용 함대공 유도탄 일렬 연속 사격 시스템 | |
EP2959260B1 (en) | Method and arrangement for threat management for ground-based vehicle | |
US7521655B2 (en) | Method and system of automatic control | |
CN111949048A (zh) | 一种无人机集群系统 | |
US20130205980A1 (en) | Weapon System Methods for Firing and Detecting Ammunition Bodies | |
CN107870628B (zh) | 一种无人直升机地面控制系统及其控制方法 | |
RU70359U1 (ru) | Разведывательно-огневой комплекс вооружения танка | |
RU2287764C1 (ru) | Боевая сочлененная машина | |
RU2807287C1 (ru) | Система защиты ударного робототехнического комплекса | |
CN113593333A (zh) | 一种应用于实兵交战训练的建筑物模拟器 | |
CN113990029B (zh) | 一种可靠容灾的灭火抑爆系统 | |
RU203317U1 (ru) | Устройство идентификации деструктивного воздействия на робототехническое средство противотанкового средства | |
US8943942B1 (en) | Anti-fratricide responsive ordnance system |