RU2234045C2 - Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации - Google Patents

Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2234045C2
RU2234045C2 RU2002122586/02A RU2002122586A RU2234045C2 RU 2234045 C2 RU2234045 C2 RU 2234045C2 RU 2002122586/02 A RU2002122586/02 A RU 2002122586/02A RU 2002122586 A RU2002122586 A RU 2002122586A RU 2234045 C2 RU2234045 C2 RU 2234045C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
unit
outputs
range
angle
Prior art date
Application number
RU2002122586/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122586A (ru
Inventor
С.М. Березин (RU)
С.М. Березин
Л.А. Богданова (RU)
Л.А. Богданова
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
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 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority to RU2002122586/02A priority Critical patent/RU2234045C2/ru
Publication of RU2002122586A publication Critical patent/RU2002122586A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234045C2 publication Critical patent/RU2234045C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к стрельбе боевой машины (БМ) по цели, например, с помощью пулеметных (пушечных) установок. Технический результат - повышение эффективности стрельбы БМ путем повышения точности стрельбы за счет того, что уточняются поправки в расширенных в соответствии с техническим заданием диапазонах изменения температуры и давления воздуха. Поставленная задача решается тем, что в известном способе стрельбы БМ, заключающемся в обнаружении и распознавании цели, взятии на сопровождение и сопровождении цели, определении кинематических поправок на движение цели и носителя, включающее в том числе полетное время и дальность стрельбы, баллистических поправок: угол прицеливания и деривации, поправок на скорость бокового и продольного баллистического ветра, на параллакс прицела и пушечной или пулеметной установки ПУ из математических выражений, постоянном отклонении с учетом их стволов ПУ относительно линии визирования и стрельбе по цели, согласно изобретению предварительно перед стрельбами рассчитывают уточненные по всему диапазону изменения температуры и давления воздуха для всех дальностей стрельбы таблицы поправок дальности и подбирают аппроксимирующие коэффициенты соответственно по давлению и температуре. Перед определением угла прицеливания определяют фиктивную дальность стрельбы с учетом отклонения температуры и давления воздуха от их нормальных значений из математических соотношений и угол прицеливания определяют для фиктивной дальности. В известной системе стрельбы БМ по цели, содержащей обзорно-прицельную, навигационную системы, блок данных о внешней среде, силовые приводы установки и пулеметную или пушечную установку, бортовую вычислительную систему (ВС), включающую в свой состав в том числе блок выработки угла прицеливания и деривации, входы которого соединены через входы (ВС) с выходами обзорно-прицельной системы, а выходы - со входами блока учета угла крена, выходы которого соединены со входами силовых приводов, а также устройство определения углов упреждения, включающее в свой состав в свою очередь блок формирования угла упреждения, блок поправки на баллистический ветер по горизонтальному каналу, блок поправки на параллакс по горизонтальному каналу, блок формирования угла упреждения, блок поправки на продольный ветер по вертикальному каналу, блок поправки на параллакс по вертикальному каналу, блок формирования упрежденной дальности, блок формирования полетного времени, входы которых соединены через соответствующие входы бортовой ВС с выходами обзорно-прицельной, навигационной систем и блока данных о внешней среде, а также с выходами соответствующих блоков, входящих в состав устройства определения углов упреждения, согласно изобретению в ВС дополнительно введен блок учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха, при этом первый и второй его входы соединены с выходами блока данных о внешней среде, третий вход - с выходом блока формирования упрежденной дальности, а выход его соединен со входом блока выработки угла прицеливания и деривации. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к стрельбе боевой машины (БМ) по цели, например, с помощью пулеметных (пушечных) установок.
Анализ литературы показывает, что существует способ стрельбы по цели артиллерийского вооружения средств бронированной техники (танков, боевых машин пехоты и т.п.), заключающийся в обнаружении и опознавании цели, сопровождении цели и вычислении угловых поправок в счетно-решающем приборе с учетом температуры и давления воздуха, баллистического ветра, полученных по результатам метеозондирования, и стрельбе с учетом их по цели /1/.
Для реализации этого способа на боевых машинах (БМ) существует система стрельбы, включающая обзорно-прицельную, навигационную системы, вычислитель, стабилизатор (силовой привод) установки, пушечную (пулеметную) установку /8/.
В штатных таблицах стрельбы артиллерийского вооружения средств бронетанковой техники, являющихся документальным основанием для разработки алгоритмического и информационного обеспечения бортовых вычислительных систем БМ, приведены поправки, как правило, дальности на изменение давления воздуха Нв и температуры Тв соответственно на 10 мм рт.стюи 10°С как функции дальности /1, 2/. Суммарная поправка дальности ΔDΣ получается как алгебраическая сумма произведений соответствующих чувствительностей
Figure 00000002
, на отклонение i-го фактора ΔХi
Figure 00000003
,
где ΔD - поправка дальности на изменение i-го фактора (при изменении его в диапазоне соответственно ±10 мм рт.ст., ±10°С и т.п.);
n - число учитываемых отклонений;
ΔXi’ - отклонение i-го фактора на 10 ед. (±10 мм рт.ст., ±10°С и т.п.).
Таким образом, предполагается линейная зависимость отклонений внешнебаллистических параметров, например дальности, от вышеперечисленных возмущающих факторов и в расширенном в соответствии с техническим заданием диапазоне изменения факторов (например, 460 мм рт.ст. <Н<820 мм рт.ст., -50°С<Т<+50°С).
Такое допущение может привести к появлению значительных систематических ошибок стрельбы (см. фиг.1-5) и, соответственно, к неэффективной стрельбе по цели.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, являются способ стрельбы БМ по цели, заключающийся в обнаружении и распознавании цели, взятии на сопровождение и сопровождении цели, определении кинематических поправок на движение цели и носителя, включающем в том числе полетное время tпол и дальность стрельбы Dy, баллистических поправок: угол прицеливания α и деривации βд, поправок на скорость бокового Wz и продольного Wx баллистического ветра, на параллакс прицела и пушечной или пулеметной установки (ПУ) из математических выражений, постоянном отклонении с учетом их стволов ПУ относительно линии визирования и стрельбе по цели /3/.
Известная система стрельбы БМ по цели, выбранная в качестве прототипа заявляемой системы, содержит обзорно-прицельную, навигационную системы, блок данных о внешней среде, силовые приводы установки и пулеметную или пушечную установку, бортовую вычислительную систему (ВС), включающую в свой состав в том числе блок выработки угла прицеливания α и деривации βд, входы которого соединены через входы ВС с выходами обзорно-прицельной системы, а выходы - со входами блока учета угла крена, выходы которого соединены со входами силовых приводов, а также устройство определения углов упреждения, включающее в свой состав блок формирования угла упреждения Δβ, блок поправки на баллистический ветер по горизонтальному каналу, блок поправки на параллакс по горизонтальному каналу, блок формирования угла упреждения Δε, блок поправки на продольный ветер по вертикальному каналу, блок поправки на параллакс по вертикальному каналу, блок формирования упрежденной дальности Dy, блок формирования полетного времени tпол, входы которых соединены через соответствующие входы бортовой вычислительной системы с выходами обзорно-прицельной, навигационной системы и блока данных о внешней среде, а также с выходами соответствующих блоков, входящих в состав устройства определения углов упреждения.
Недостатком приведенного способа и реализующей его системы являются большие систематические ошибки, возникающие при отклонениях метеобаллистических факторов, например температуры и давления воздуха, от их нормальных значений, существенно превышающих (в соответствии с ТЗ) соответственно ΔТв=±10°С, ΔНв=±10 мм рт.ст.
Это приводит к снижению точности и, соответственно, эффективности, в особенности при стрельбе по скоростным целям, в сложной метеорологической обстановке. Приведенный фактор особенно подчеркивается при стрельбе с закрытых позиций новым 100 мм снарядом (3УОФ19) с увеличенной дальностью стрельбы.
Задачей предлагаемого способа и реализующей его системы является повышение эффективности стрельбы БМ путем повышения точности стрельбы за счет того, что уточняются поправки в расширенных в соответствии с ТЗ диапазонах изменения температуры и давления воздуха.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе стрельбы БМ, заключающемся в обнаружении и распознавании цели, взятии на сопровождение и сопровождении цели, определении кинематических поправок на движение цели и носителя, включающее в том числе полетное время tпол и дальность стрельбы Dy, баллистических поправок: угол прицеливания α и деривации βд, поправок на скорость бокового Wz и продольного Wx баллистического ветра, на параллакс прицела и пушечной или пулеметной установки ПУ из математических выражений, постоянном отклонении с учетом их стволов ПУ относительно линии визирования и стрельбе по цели /3/, согласно изобретению предварительно перед стрельбами рассчитывают уточненные по всему диапазону изменения температуры Тв и давления Нв воздуха для всех дальностей стрельбы таблицы поправок дальности ΔD и подбирают аппроксимирующие коэффициенты соответственно по давлению и температуре
Figure 00000004
,
Figure 00000005
,
а перед определением угла прицеливания α определяют фиктивную дальность стрельбы Dф с учетом отклонения температуры Тв и давления Нв воздуха от их нормальных значений из соотношений
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
где D - дальность стрельбы;
Нв, Тв - значения соответственно давления и температуры воздуха;
H0N, T0N - нормальные значения соответственно давления и температуры воздуха;
ΔDH, ΔDT - поправка в дальность из-за отклонения соответственно давления и температуры воздуха,
и угол прицеливания α определяют для фиктивной дальности Dф
Figure 00000009
Поставленная задача решается также тем, что в известной системе стрельбы БМ по цели, содержащей обзорно-прицельную, навигационную системы, блок данных о внешней среде, силовые приводы установки и пулеметную или пушечную установку, бортовую вычислительную систему (ВС), включающую в свой состав в том числе блок выработки угла прицеливания α и деривации βд, входы которого соединены через входы (ВС) с выходами обзорно-прицельной системы, а выходы - со входами блока учета угла крена, выходы которого соединены со входами силовых приводов, а также устройство определения углов упреждения, включающее в свой состав в свою очередь блок формирования угла упреждения Δβ, блок поправки на баллистический ветер по горизонтальному каналу, блок поправки на параллакс по горизонтальному каналу, блок формирования угла упреждения Δε, блок поправки на продольный ветер по вертикальному каналу, блок поправки на параллакс по вертикальному каналу, блок формирования упрежденной дальности Dy, блок формирования полетного времени tпол, входы которых соединены через соответствующие входы бортовой ВС с выходами обзорно-прицельной, навигационной систем и блока данных о внешней среде, а также с выходами соответствующих блоков, входящих в состав устройства определения углов упреждения, согласно изобретению в ВС дополнительно введен блок учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха, при этом первый и второй его входы соединены с выходами блока данных о внешней среде, третий вход - с выходом блока формирования упрежденной дальности Dy, а выход его соединен со входом блока выработки угла прицеливания и деривации.
Поставленная задача решается также тем, что блок учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха состоит из первого-третьего функциональных преобразователей, первого-седьмого сумматоров, первого-двенадцатого множительных устройств, причем выход первого функционального преобразователя соединен со входами соответственно третьего-шестого множительных устройств, выходы которых соединены с первыми входами соответственно первого, второго, третьего и четвертого сумматоров, вторые входы которых соединены соответственно с выходами первого, второго, седьмого и восьмого множительных устройств, входы которых, а также вход первого функционального преобразователя соединены с выходом блока формирования упрежденной дальности, выходы первого и второго сумматоров соединены с первыми входами соответственно девятого и десятого множительных устройств, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами пятого сумматора, выход которого соединен с первым входом седьмого сумматора, выход которого соединен со входом блока выработки угла прицеливания и деривации, второй вход девятого множительного устройства соединен с выходом второго функционального преобразователя, вход которого, а также второй вход десятого множительного устройства соединен с блоком данных о внешней среде; выходы третьего и четвертого сумматоров соединены с первыми входами соответственно одиннадцатого и двенадцатого множительных устройств, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами шестого сумматора, выход которого соединен со вторым входом седьмого сумматора, третий вход которого соединен с выходом блока формирования упрежденной дальности; второй вход двенадцатого множительного устройства соединен с выходом третьего функционального преобразователя, вход которого, а также второй вход одиннадцатого множительного устройства соединены с выходом блока данных о внешней среде.
Сопоставительный анализ заявляемых решений с прототипами показывает, что способ отличается от известного тем, что предварительно перед стрельбами рассчитывают уточненные по всему диапазону изменения температуры Тв и давления Нв воздуха для всех дальностей стрельбы таблицы поправок дальности ΔD и подбирают аппроксимирующие коэффициенты функции
Figure 00000010
соответственно по давлению и температуре
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
а перед определением угла прицеливания α определяют фиктивную дальность стрельбы Dф с учетом отклонения температуры Тв и давления Нв воздуха от их нормальных значений из соотношений
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
,
где D - дальность стрельбы;
Нв, Тв - измеренные значения соответственно давления и температуры воздуха;
H0N, T0N - нормальные значения соответственно давления и температуры воздуха;
ΔDH, ΔDT - поправка в дальность из-за отклонения соответственно давления и температуры воздуха,
угол прицеливания α определяют для фиктивной дальности D
Figure 00000016
.
Существуют два способа учета влияния отклонений метеобаллистических факторов. При первом способе вводится так называемая фиктивная дальность стрельбы Dф. Dф - это дальность, с которой следует войти в основную зависимость α=α(D) для определения угла прицеливания α, чтобы учесть (скомпенсировать) отклонение его при наличии возмущающих метеобаллистических факторов
Figure 00000017
,
где ΔXi - i-й отклоняющий фактор;
D - дальность стрельбы;
ΔDi - отклонение дальности из-за i-го отклонения;
ΔХi’ - отклонение i-го фактора на 10 ед. (±10 мм рт.ст., ±10°С и т.п.).
Основные внешнебаллистические характеристики вычисляются в соответствии с основными зависимостями
Figure 00000018
,
Figure 00000019
Учет поправок вторым способом при решении задачи встречи предполагает изменение самих функциональных зависимостей между баллистическими и упрежденными координатами fα(D) и ftпол(D) c учетом отклоняющих факторов и сводится к решению уравнения вида
Figure 00000020
,
Figure 00000021
,
где Δαi, Δtполi - приращение функции соответственно угла прицеливания α (полетного времени tпол) из-за отклонения i-го фактора ΔXi.
В литературе /4, 5/ указывается, что более точным и, главное, имеющим больший физический смысл является второй способ.
Однако при разработке алгоритмического и программного обеспечения баллистических вычислителей традиционной и узаконенной формой задания внешнебаллистических функций являются таблицы стрельбы (ТС) /1, 3/.
При этом в основных ТС приводится основная функциональная зависимость α=fα(D), а в поправочных ТС оперируют поправками дальности по i-му возмущающему фактору ΔXi.
Таким образом, согласно предлагаемому способу при определении угла прицеливания используется первый подход. С учетом возмущений по метеорологическим факторам определяется потребный реальный угол прицеливания:
- при отклонении по давлению воздуха Нв:
Figure 00000022
,
где
Figure 00000023
,
- при отклонении по температуре воздуха Тв:
Figure 00000024
,
где
Figure 00000025
,
причем с учетом нелинейной зависимости ΔD как от дальности стрельбы D, так и от величины самого отклонения ΔН, ΔT.
Графическая интерпретация предлагаемого способа представлена на фиг.1.
На фиг.2, 3 построены по уточненным данным в соответствии с полной стандартизированной моделью /9/ зависимости отклонения дальности ΔD соответственно от давления Нв и температуры воздуха Тв для нового 100 мм снаряда 3УОФ19 для фиксированных дальностей стрельбы D=1,2...7 км.
Рядом пунктиром показаны линейные зависимости ΔD(ΔHв), ΔD(ΔТв), построенные согласно штатным ТС в соответствии с отклонениями в диапазоне ±10 мм рт.ст. и ±10°С /1/.
На фиг.4, 5, аналогичных 2, 3, зависимости приведены для старого штатного 100 мм снаряда 3УОФ17.
Как следует из фиг.2-5, при использовании линейных зависимостей ΔD(ΔHB), ΔD(ΔTB) при расчете поправок могут возникать большие систематические ошибки. Так, для снаряда 3УОФ19 на дальности стрельбы D=7 км при давлении воздуха 460 мм рт.ст. (ΔН=-290 мм рт.ст) ошибка выработки поправки достигает 200 м (ΔD=1150 м - по нелинейной зависимости и ΔD=950 м - по линейной аппроксимации).
Погрешности будут еще более возрастать при совместном действии двух и более возмущающих факторов, например при низком давлении и высокой температуре, низкой температуре и высоком давлении.
Таким образом, приведенные данные доказывают необходимость учета нелинейной зависимости отклонений по дальности от возмущающих факторов.
Достаточность квадратичной зависимости подтверждается тестовыми (проверочными) таблицами, отображенными на фиг.6, 7.
На фиг.6, 7 приведены уточненные табличные и аппроксимирующие зависимости ΔD(ΔHB), ΔD(ΔTB).
Как следует из графиков, систематическая ошибка аппроксимации отсутствует при рассмотрении значений давления и температуры воздуха во всем задаваемом в соответствии с ТЗ диапазоне их изменения.
Анализ известных способов стрельбы БМ по целям в данной области техники не позволяет выявить в них совокупность признаков, отключающих заявляемое решение от прототипа.
Отдельные операции, входящие в заявляемый способ, широко известны. Однако при введении их в способ в указанной последовательности (связи) по предлагаемым соотношениям достигается желаемый эффект - повышение эффективности стрельбы по цели.
При изучении технических решений в других областях техники признаки, отличающие заявляемое изобретение - систему стрельбы БМ по цели, - также не были выявлены.
Это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемых решений критериям новизны и изобретательского уровня.
На фиг.1 представлена графическая интерпретация дальности стрельбы D и фиктивной дальности Dф.
На фиг.2 представлены зависимости отклонения дальности ΔD от отклонения давления воздуха ΔНв для различных дальностей стрельбы для 100 мм снаряда 3УОФ19.
На фиг.3 представлены зависимости отклонений дальности ΔD от отклонения температуры воздуха ΔTB для различных дальностей стрельбы для 100 мм снаряда 3УОФ19.
На фиг.4 представлены зависимости отклонения дальности ΔD от отклонения давления воздуха ΔHB для различных дальностей стрельбы для штатного 100 мм снаряда 3УОФ17.
На фиг.5 представлены зависимости отклонения дальности ΔD от отклонения температуры воздуха ΔTB для различных дальностей стрельбы для штатного 100 мм снаряда 3УОФ17.
На фиг.6 представлены зависимости отклонения дальности ΔD от давления воздуха Нв для D=1,2...7 км и аппроксимирующие их зависимости для снаряда 3УОФ19.
На фиг.7 представлены зависимости отклонения дальности ΔD от температуры воздуха Тв для D=1,2...7 км и аппроксимирующие их зависимости для снаряда 3УОФ19.
На фиг.8а, 8б представлена структурная схема контура стрельбы артиллерийского вооружения БМ и место в ней заявляемого блока учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха (пункт 2 формулы изобретения).
На фиг.9 представлен пример реализации блока учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха (пункт 3 формулы изобретения).
Для подтверждения технической реализуемости заявляемого способа (и системы) ниже приведен пример ее функционирования.
После взятия на сопровождение цели из обзорно-прицельной системы в вычислительную систему (ВС) поступают непрерывно сигналы об углах линии визирования цели β и ε в двух плоскостях системы координат, связанной с носителем ХHУHZH, угловых скоростях
Figure 00000026
,
Figure 00000027
в прицельной системе координат ХDУDZd, а также дискретные замеры дальности D (см. фиг.8а, 8б). С навигационной системы в ВС поступают также данные о носителе: скорость носителя, углы тангажа, крена и т.п.
Предварительно в ВС должны быть заведены (посчитаны) коэффициенты аппроксимации нелинейных зависимостей ΔD(D, ΔHв), ΔD(D, ΔTB) уточненных таблиц поправок ΔD(ΔXi).
Данные о внешней среде (давление воздуха, его температура, скорость продольного и поперечного ветра) поступают с блока данных о внешней среде, например с единого универсального датчика атмосферы.
На основании полученной информации в устройстве определения углов упреждения рассчитываются поправки, обусловленные движением цели и носителя Δβ, Δε, а также остальные поправки, в частности баллистические поправки на базу (параллакс), на продольный и поперечный ветер и т.п. Достаточно подробно их вычисление приведено в литературе /3/.
Перед вычислением баллистических поправок: угла прицеливания α и деривации βд, в блоке учета поправок в угол прицеливания определяют фиктивную дальность стрельбы Dф с учетом возмущений по метеорологическим условиям - ΔHB ΔTB.
И, входя в основную баллистическую зависимость α(D) уже с D=Dф, определяют угол прицеливания α=α(D, ΔHB, ΔTB=α(Dф) в блоке выработки углов прицеливания и деривации.
Далее комбинация выработанных поправок по каждому из каналов поступает на входы блока учета угла крена γ, а сформированные с учетом γ управляющие сигналы - на вход силового привода.
Силовые приводы башни и оружия, отрабатывая управляющие сигналы с учетом обратной связи, в каждый момент времени разворачивают ПУ в нужном направлении.
Блок учета поправок в угол прицеливания работает следующим образом (см. фиг.9).
На первый функциональный преобразователь (ФП1) поступает сигнал упрежденной дальности Dy, в ФП1 осуществляется возведение в квадрат (D 2 y ). Сигнал D 2 y с выхода ФП1 поступает на входы третьего-шестого множительных устройств (МУ3-МУ6), где осуществляется домножение сигнала соответственно на
Figure 00000028
и передача сигналов на первые входы соответственно первого-четвертого сумматоров (СУМ1, СУМ2, СУМ3 и СУМ4).
Сигнал упрежденной дальности Dy поступает соответственно на первое, второе, седьмое и восьмое множительные устройства (МУ1, МУ2, МУ7, МУ8), с выхода которых сигналы поступают на вторые входы соответственно сумматоров СУМ1, СУМ2, СУМ3, СУМ4.
В первом сумматоре СУМ1 происходит суммирование сигналов
Figure 00000029
и
Figure 00000030
, в СУМ2 -
Figure 00000031
и
Figure 00000032
, в СУМ3 -
Figure 00000033
и
Figure 00000034
, в СУМ4 -
Figure 00000035
и
Figure 00000036
.
Сигнал
Figure 00000037
с выхода СУМ1 домножается в МУ9 на квадрат отклонения температуры воздуха ΔТв, поступающее с выхода функционального преобразователя ФП2, на вход которого сигнал ΔТв поступает с блока данных о внешней среде. В МУ10 перемножаются поступающий на первый вход сигнал
Figure 00000038
на отклонение ΔТв, поступающее с блока данных о внешней среде.
В сумматоре СУМ5 суммируются сигнал с выхода множительных устройств МУ9 и МУ10, и получается поправка дальности на отклонение температуры
Figure 00000039
, которая затем в седьмом сумматоре (СУМ7) суммируется с получаемой аналогичным путем поправкой дальности на отклонение давления воздуха ΔDН и упрежденной дальностью Dy. Далее сформированная таким образом фиктивная дальность стрельбы Dф поступает на блок выработки угла прицеливания и деривации.
Таким образом работает блок учета поправок в угол прицеливания. Он может быть построен на известных устройствах типа множительное устройство (МУ), сумматор (СУ) и т.п., логических элементах “и”, “или”, примеры реализации которых широко приведены в соответствующей литературе, например /6, 7/.
Использование заявленного способа и реализующей его системы обеспечит по сравнению с существующими следующие преимущества:
1. Устранение систематических ошибок во всем диапазоне изменения температуры и давления воздуха (в соответствии с ТЗ) и, соответственно, повышение точности стрельбы по цели в условиях возмущений по метеорологическим факторам, превышающим соответственно ΔТв=±10°С и ΔНв=±10 мм рт.ст.
2. Более точное определение предельной баллистической дальности стрельбы позволит более рационально расходовать боекомплект и, соответственно, повышать эффективность стрельбы заданным боекомплектом.
3. Улучшение эргономических характеристик систем за счет более достоверной информации о факте пребывания цели в зоне стрельбы.
Источники информации
1. Таблицы стрельбы для равнинных и горных условий 100 мм орудия - пусковой установки, установленных в боевой машине пехоты БМП-3, МО, М., Воениздат, 1992 г.
2. Зенитные таблицы стрельбы 30 мм осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядом для пушки АП-18КД, Тула, 2001 г.
3. Патент России №2172463 от 2001 г. (прототип).
4. Коновалов А.А., Николаев Ю.В. Внешняя баллистика. М., ЦНИИ информации, 1979 г.
5. Постников А.Г., Чуйко В.С. Внешняя баллистика неуправляемых авиационных ракет и снарядов. М., Машиностроение, 1985 г.
6. Архангельский Е.А., Знаменский А.А. и др. Моделирование на аналоговых вычислительных машинах. Ленинград, Энергия, 1972 г.
7. Горбацевич Е.Д., Левинзон Ф.Ф. Аналоговое моделирование систем управления. М., Наука, 1964 г.
8. Уч. “Теория стрельбы из танков” /Под ред. Н.И.Романова, М., Академия бронетанковых войск им. Маршала Малиновского Р.Я., 1973 г.
9. ГОСТ 24288-80. Описание модели полета снаряда.

Claims (3)

1. Способ стрельбы боевой машины по цели, заключающийся в обнаружении и распознавании цели, взятии на сопровождение и сопровождении цели, определении кинематических поправок на движение цели и носителя, включающем в том числе полетное время tпол и дальность стрельбы Dу, баллистических поправок: угол прицеливания α и деривации βд, поправок на скорость бокового WZ и продольного WХ баллистического ветра, на параллакс прицела и пушечной или пулеметной установки (ПУ) из математических выражений, постоянном отклонении с учетом их стволов ПУ относительно линии визирования и стрельбе по цели, отличающийся тем, что предварительно перед стрельбами рассчитывают уточненные по всему диапазону изменения температуры ТВ и давления НВ воздуха для всех дальностей стрельбы таблицы поправок дальности ΔD и подбирают аппроксимирующие коэффициенты соответственно по давлению и температуре
Figure 00000040
Figure 00000041
а перед определением угла прицеливания α определяют фиктивную дальность стрельбы DФ с учетом отклонения температуры ТВ и давления НВ воздуха от их нормальных значений из соотношений
Figure 00000042
Figure 00000043
Dф=D+ΔDН+ΔDТ,
где D - дальность стрельбы;
НВ, ТВ - значения соответственно давления и температуры воздуха;
Н0N, Т0N - нормальные значения соответственно давления и температуры воздуха;
ΔDН, ΔDТ - поправка в дальность из-за отклонения соответственно давления и температуры воздуха,
и угол прицеливания α определяют для фиктивной дальности Dф
α=α(Dф).
2. Система стрельбы боевой машины по цели, содержащая обзорно-прицельную, навигационную системы, блок данных о внешней среде, силовые привода установки и пулеметную или пушечную установку, бортовую вычислительную систему (ВС), включающую в свой состав в том числе блок выработки угла прицеливания α и деривации βд, входы которого соединены через входы ВС с выходами обзорно-прицельной системы, а выходы - со входами блока учета угла крена, выходы которого соединены со входами силовых приводов, а также устройство определения углов упреждения, включающее в свой состав, в свою очередь, блок формирования угла упреждения Δβ, блок поправки на баллистический ветер по горизонтальному каналу, блок поправки на параллакс по горизонтальному каналу, блок формирования угла упреждения Δε, блок поправки на продольный ветер по вертикальному каналу, блок поправки на параллакс по вертикальному каналу, блок формирования упрежденной дальности Dу, блок формирования полетного времени tпол, входы которых соединены через соответствующие входы бортовой ВС с выходами обзорно-прицельной, навигационной систем и блока данных о внешней среде, а также с выходами соответствующих блоков, входящих в состав устройства определения углов упреждения, отличающаяся тем, что в ВС дополнительно введен блок учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха, при этом первый и второй его входы соединены с выходами блока данных о внешней среде, третий вход - с выходом блока формирования упрежденной дальности Dу, а выход его соединен со входом блока выработки угла прицеливания и деривации.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что блок учета поправок в угол прицеливания на температуру и давление воздуха состоит из первого-третьего функциональных преобразователей, первого-седьмого сумматоров, первого-двенадцатого множительных устройств, причем выход первого функционального преобразователя соединен со входами соответственно третьего-шестого множительных устройств, выходы которых соединены с первыми входами соответственно первого, второго, третьего и четвертого сумматоров, вторые входы которых соединены соответственно с выходами первого, второго, седьмого и восьмого множительных устройств, входы которых, а также вход первого функционального преобразователя соединены с выходом блока формирования упрежденной дальности, выходы первого и второго сумматоров соединены с первыми входами соответственно девятого и десятого множительных устройств, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами пятого сумматора, выход которого соединен с первым входом седьмого сумматора, выход которого соединен со входом блока выработки угла прицеливания и деривации, второй вход девятого множительного устройства соединен с выходом второго функционального преобразователя, вход которого, а также второй вход десятого множительного устройства соединен с блоком данных о внешней среде; выходы третьего и четвертого сумматоров соединены с первыми входами соответственно одиннадцатого и двенадцатого множительных устройств, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами шестого сумматора, выход которого соединен со вторым входом седьмого сумматора, третий вход которого соединен с выходом блока формирования упрежденной дальности; второй вход двенадцатого множительного устройства соединен с выходом третьего функционального преобразователя, вход которого, а также второй вход одиннадцатого множительного устройства соединены с выходом блока данных о внешней среде.
RU2002122586/02A 2002-08-20 2002-08-20 Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации RU2234045C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122586/02A RU2234045C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122586/02A RU2234045C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002122586A RU2002122586A (ru) 2004-03-20
RU2234045C2 true RU2234045C2 (ru) 2004-08-10

Family

ID=33412839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122586/02A RU2234045C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234045C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122586A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115238226A (zh) 一种防空有效杀伤区计算方法
RU2310152C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2243482C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
Strickland Missile Flight Simulation
RU2290594C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по скоростной цели (варианты) и система для его реализации
RU2234045C2 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система его реализации
RU2234044C2 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2324134C1 (ru) Автоматизированная система управления вооружением
RU2734144C1 (ru) Устройство для моделирования процесса функционирования средств противовоздушной обороны
RU2213927C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2217684C2 (ru) Способ стрельбы боевой машины по воздушной цели (варианты) и система для его реализации
Blaha et al. Perspective method for determination of fire for effect in tactical and technical control of artillery units
RU2243483C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели (варианты) и система для его реализации
RU2172463C2 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2247298C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по скоростной цели и система для его реализации (варианты)
RU2087832C1 (ru) Способ защиты боевой машины от средств воздушного нападения и система для его осуществления
RU2499218C1 (ru) Способ защиты объекта от средств воздушного нападения и система для его осуществления
RU2280836C1 (ru) Способ защиты летательных аппаратов от управляемых ракет и система для его реализации
Krishnamoorthy et al. An aerodynamic database for the Mk 82 general purpose low drag bomb
Faqih et al. Smart guided missile using accelerometer and gyroscope based on backpropagation neural network method for optimal control output feedback
RU2133432C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по высокоскоростной цели и система для его реализации
RU2692844C1 (ru) Способ повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения боевой машины по цели (варианты) и система для его реализации
RU2298759C1 (ru) Способ управления вооружением
Meriç An active rocket launcher design for an attack helicopter
Ivan et al. Emergency Meteorological Data Preparation for Artillery Operations

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150903

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190701

Effective date: 20190701

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190701

Effective date: 20210914