RU2562008C1 - Способ применения мины - Google Patents
Способ применения мины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2562008C1 RU2562008C1 RU2014109618/11A RU2014109618A RU2562008C1 RU 2562008 C1 RU2562008 C1 RU 2562008C1 RU 2014109618/11 A RU2014109618/11 A RU 2014109618/11A RU 2014109618 A RU2014109618 A RU 2014109618A RU 2562008 C1 RU2562008 C1 RU 2562008C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mine
- mines
- liquidation
- safe
- dangerous
- Prior art date
Links
Landscapes
- Special Spraying Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам применения морских мин. Способ применения мины заключается в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат. Заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку. Перед выстрелом устанавливают состояние мины, наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД. После приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва». Для передачи кодированных сигналов управления используют носитель, доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом». Достигается повышение эффективности минного заграждения. 2 табл.
Description
Описываемое предлагаемое изобретение относится к способам применения мин.
Минные заграждения позволяют контролировать обширные районы морских и океанских театров военных действий. Дистанционное управление минами и перевод их в режимы «опасно-безопасно-ликвидация» создает возможность форсирования минных полей для своих сил [1]. К постановкам мин привлекают авиацию, подводные лодки (ПЛ), надводные корабли (НК), подводных роботов, боевых пловцов, а также торговые суда, паромы и катера [1], [2], [3].
Основными направлениями развития минного оружия ведущие специалисты в этой области считают: увеличение дальности обнаружения кораблей-целей со значительно сниженными уровнями физических полей, решение задачи поражения скоростных целей, в том числе ПЛ и кораблей с динамическими принципами поддержания (КДПП), модернизацию существующих и разработку новых унифицированных и универсальных по целям многоканальных взрывателей, снижение заметности донных и якорных мин, повышение избирательной способности мин, их противотральной стойкости, оснащение мин системами дистанционного управления состоянием «опасно-безопасно-ликвидация», совершенствование бортовых источников питания, создание транспортируемых мин, выполняющих различные задачи, снижение времени атаки цели боевыми частями при одновременном повышении надежности, помехоустойчивости, помехозащищенности, оптимизации выбора цели из нескольких, пространственной оптимизированной траектории атаки, улучшение массогабаритных характеристик, создание комплексов, адаптированных по габаритам к авиационным и лодочным носителям всех флотов мира [1].
Способ применения мин включает следующие действия, осуществляемые скрытно от противника: расчет необходимого числа мин в минном заграждении [3] и координат точек их постановки, погрузку мин на носитель, доставку их в район минной постановки [3], окончательное приготовление мин к постановке, постановку мин, управление минами и их ликвидацию. Управление миной в минном заграждении осуществляется как автономно - бортовой системой управления мины, так и дистанционно - системой телеуправления мины при условии, что мины оснащены системой управления.
Известна самотранспортирующаяся морская донная мина (СМДМ), представляющая собой комбинацию минного модуля с энергосиловой установкой (ЭСУ) дальноходной кислородной торпеды 53-65КЭ [1], [3]. В отличие от самодвижущихся мин (всплывающих мин, мин-торпед и мин-ракет), атакующих обнаруженную цель, самотранспортирующиеся мины оснащают транспортным модулем для их самостоятельного движения к месту постановки [4, с.353].
В минном модуле СМДМ размещают трехканальный (акустико-индукционно-гидродинамический) или комбинированный двухканальный неконтактный взрыватель. СМДМ имеет скорость хода до 42 узлов и дальность до 17 км. Она начинает функционировать в качестве обычной донной мины после выстрела из торпедного аппарата ПЛ, прохода заданного расстояния и посадки на грунт на заданной глубине [1]. Минный модуль мины СМДМ, присоединенный к ЭСУ сверхтяжелой торпеды калибра 650 мм (мина СМДМ мод.2), может быть оттранспортирован на расстояние до 50 км [1].
Минное заграждение из самотранспортирующихся мин (СТМ) всегда более неожиданно для противника вследствие меньших демаскирующих признаков, свойственных мине, по сравнению с ее носителями из-за ее меньших размеров и физических полей.
Способ применения СТМ аналогичен способу применения торпед и способу применения мин, он включает следующие действия, осуществляемые скрытно от противника: расчет необходимого числа мин в минном заграждении и координат точек их постановки, погрузку мин на носитель (ПЛ, НК, судно), окончательное приготовление мин к постановке, ввод в систему управления каждой мины программы управления движением в заданную точку, пуск мины, управление миной на траектории и постановку каждой мины в заданной ей точке, управление минами и их ликвидацию.
Известна реактивная мина, которую доставляют к месту постановки с помощью ракетного двигателя путем выстреливания ее из пусковой установки (ПУ), как, например, реактивную донную противодесантную мину (РДПМ) [5].
Управление миной в минном заграждении позволяет повысить качество его функционирования. Так, например, дистанционное управление состоянием мины «опасно-безопасно» делает возможным контролировать район действий, сковывая маневр противника и обеспечивая его своим силам.
В отличие от самотранспортирующихся мин способ применения реактивных мин включает расчет счетно-решающим прибором точек прицеливания каждой мины (места, куда она должна быть поставлена), углов наведения ПУ для стрельбы каждой миной в заданную точку, наведение ПУ и выполнение стрельбы путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя твердого топлива ракетного двигателя мины.
РДПМ применяют для создания противодесантного минного заграждения, которое предназначено для поражения десантных сил и средств противника в охраняемом районе и направлено на предотвращение, срыв или задержку высадки десанта. Решение указанной задачи может достигаться не обязательно скрытностью постановки мин, но также и демонстрацией противнику факта их постановки при условии многочисленности выставляемых мин, например, реактивными системами залпового огня (РСЗО). Наряду с минами при отражении десанта применяют ракеты и артиллерию. Срабатывание взрывателя мины происходит не сразу после удара о воду (грунт), а после входа цели в зону его действия, поэтому эффективность мины сравнима с эффективностью управляемого оружия.
При массированном применении РДПМ дистанционное включение состояния мины «ликвидация подрывом» приводит к одновременному взрыву всех поставленных мин, что создает эффект применения объемно-детонационного оружия [6], оказывающего более сильное физическое и психологическое воздействие на противника, чем последовательные взрывы отдельно срабатывающих мин.
Управление состоянием мины производят по гидроакустической линии связи с использованием звукопередающего устройства, например шифрового заряда (ШЗ) [7] или акустического модема (AM) [8], [9].
Шифровой заряд (ШЗ) сбрасывают с носителя (НК, летательного аппарата) или доставляют на ракете (реактивный ШЗ) [7]. Он включает блок управления, часовой механизм, заряды взрывчатого вещества, которые подрываются в нужной последовательности по установленной программе и осуществляют передачу кодированных сигналов управления [7]. Для дистанционного управления с командного пункта (КП) реактивный шифровой заряд (РШЗ) оснащают системой телеуправления [7].
С помощью акустического модема (AM) сигналы управления передают на мину с расстояния до 3 км и со скоростью передачи данных до 16 Кбит/с [8], [9].
Целью изобретения является разработка способа применения мины, позволяющего применять мины как скрытно, так и демонстративно при их массированной постановке и применении других видов оружия, когда противник не в состоянии отследить координаты выставляемых мин, управлять состоянием мин (минного заграждения) с командного пункта (КП) посредством звукопередающего устройства, доставляемого в район минного заграждения с помощью носителя (ракеты или летательного аппарата), по команде с КП осуществлять одновременный подрыв выставленных мин с целью создания эффекта применения объемно-детонационного оружия.
Поставленная цель достигается благодаря тому, что способ применения мины заключается в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат, заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку, перед выстрелом устанавливают состояние мины после ее постановки «опасно» или безопасно», наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД, после срабатывания которого производят отделение РД, раскрытие стабилизатора-парашюта головной части с миной, ее торможение и стабилизацию, после приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, после погружения на грунт (ударе о грунт) переводят мину в состояние «опасно» или «безопасно» в зависимости от установленного перед пуском ее состояния, постановку минного заграждения производят скрытно (заблаговременно) или в ходе высадки десанта противника у него на виду - массированно (залпами из нескольких ПУ) совместно с артиллерией и другими средствами поражения, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва», для чего оснащают мину устройством приема сигналов с дешифратором, а для передачи кодированных сигналов управления используют носитель (ракету, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат), доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину, находящуюся в положении «опасно» при срабатывании ее неконтактного взрывателя от воздействия физического поля десантного высадочного средства, либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и для создания эффекта применения объемно-детонационного оружия по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом».
О соответствии предложенного технического решения критерию «существенные отличия» свидетельствуют сведения, приведенные в таблице 1.
Предложенное техническое решение соответствует критерию «существенные отличия», так как ни один из отличительных признаков в известных способах не обнаружен.
Достижение положительного эффекта при осуществлении предложенного способа подтверждается сведениями, приведенными в таблице 2.
Источники информации1. С. Прошкин. Российское минное оружие // Военный парад, №2, 1998, с.88-93.
2. Шмаков Р.А., Жарков В.И. Транспортные подводные левиафаны // Военный парад, №5, 1998, с.88-61.
3. Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. - М.: Воениздат, 1989. - 511 с.
4. Энциклопедия будущего адмирала. О флоте и кораблях. - СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2003. - 448 с.
5. Устройство реактивная донная противодесантная мина. Заявка на изобретение №2009109463 от 16.03.2009. - М.: ФИПС, 2010. Бюл. №27.
6. Оружие будущего - боеприпасы объемного взрыва? http://www.softmixer.com/2011/04/blog-post_4525.html
7. Реактивный шифровой заряд (варианты). Заявка на изобретение №2011149332 от 02.12.2011. - М.: ФИПС, 2013. Бюл. №16.
8. Акустический модем АМ-300. http://www.diveservice.ru/
9. Матвиенко Ю.В. Гидроакустический комплекс навигации подводного робота. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. - Владивосток, 2004. http://www.dissercat.com/content/gidroacusticheskii-kompleks-navigatsii-podvodnogo-robota#ixzz2fPt3Bsov
Claims (1)
- Способ применения мины, заключающийся в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат, заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку, перед выстрелом устанавливают состояние мины после ее постановки «опасно» или безопасно», наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД, после срабатывания которого производят отделение РД, раскрытие стабилизатора-парашюта головной части с миной, ее торможение и стабилизацию, после приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, после погружения на грунт (ударе о грунт) переводят мину в состояние «опасно» или «безопасно» в зависимости от установленного перед пуском ее состояния, постановку минного заграждения производят скрытно (заблаговременно) или в ходе высадки десанта противника у него на виду - массированно (залпами из нескольких ПУ) совместно с артиллерией и другими средствами поражения, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва», для чего оснащают мину устройством приема сигналов с дешифратором, а для передачи кодированных сигналов управления используют носитель (ракету, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат), доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину, находящуюся в положении «опасно» при срабатывании ее неконтактного взрывателя от воздействия физического поля десантного высадочного средства, либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и для создания эффекта применения объемно-детонационного оружия по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом».
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014109618/11A RU2562008C1 (ru) | 2014-03-12 | 2014-03-12 | Способ применения мины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014109618/11A RU2562008C1 (ru) | 2014-03-12 | 2014-03-12 | Способ применения мины |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2562008C1 true RU2562008C1 (ru) | 2015-09-10 |
Family
ID=54073482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014109618/11A RU2562008C1 (ru) | 2014-03-12 | 2014-03-12 | Способ применения мины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2562008C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726673C1 (ru) * | 2019-10-09 | 2020-07-15 | Юрий Иосифович Полевой | Дистанционная система управления морскими минами |
RU2785497C1 (ru) * | 2022-04-11 | 2022-12-08 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Противодесантная донная реактивная мина |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5661258A (en) * | 1996-01-25 | 1997-08-26 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Air-delivered ordnance explosive mine and obstacle clearance method |
RU2180306C2 (ru) * | 1997-07-11 | 2002-03-10 | Государственный научно-исследовательский инженерный институт | Способ и устройство разминирования противодесантных минно-взрывных заграждений |
US20130263725A1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-10-10 | Atlas Elektronik Gmbh | Weapon Clearance Device For Clearing Weapons Under Water, Such As Underwater Mines, Combined Weapon Clearance Device Comprising Unmanned Underwater Vehicle and Such a Weapon Clearance Device As Well As a Method Therefor |
-
2014
- 2014-03-12 RU RU2014109618/11A patent/RU2562008C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5661258A (en) * | 1996-01-25 | 1997-08-26 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Air-delivered ordnance explosive mine and obstacle clearance method |
RU2180306C2 (ru) * | 1997-07-11 | 2002-03-10 | Государственный научно-исследовательский инженерный институт | Способ и устройство разминирования противодесантных минно-взрывных заграждений |
US20130263725A1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-10-10 | Atlas Elektronik Gmbh | Weapon Clearance Device For Clearing Weapons Under Water, Such As Underwater Mines, Combined Weapon Clearance Device Comprising Unmanned Underwater Vehicle and Such a Weapon Clearance Device As Well As a Method Therefor |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726673C1 (ru) * | 2019-10-09 | 2020-07-15 | Юрий Иосифович Полевой | Дистанционная система управления морскими минами |
RU2785497C1 (ru) * | 2022-04-11 | 2022-12-08 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Противодесантная донная реактивная мина |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8464949B2 (en) | Method and system for countering an incoming threat | |
RU2513366C2 (ru) | Способ поражения морской цели (варианты) | |
RU2654435C1 (ru) | Подводный аппарат-охотник | |
EP3899412B1 (en) | Munitions and projectiles | |
RU2594314C1 (ru) | Способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой | |
RU2527610C2 (ru) | Двухступенчатая противотанковая управляемая ракета | |
Weitz | US missile defense: closing the gap | |
AU2009291234B2 (en) | Device and method for warding off objects approaching a ship under or on water | |
RU2622051C2 (ru) | Универсальная по целям крылатая ракета и способы поражения целей | |
RU2511211C2 (ru) | Комплекс ложных морских целей | |
RU2562008C1 (ru) | Способ применения мины | |
RU2613632C2 (ru) | Способ скрытного перемещения под водой беспилотного летательного аппарата и выхода его на стартовую позицию | |
RU2664529C1 (ru) | Управляемый артиллерийский снаряд | |
US7503259B2 (en) | Anti-submarine warfare cluster munitions and cluster depth charges | |
RU2733732C1 (ru) | Способ защиты надводного корабля и судна от поражения торпедой | |
RU2546726C1 (ru) | Противолодочная крылатая ракета и способ ее применения | |
RU2697694C1 (ru) | Способ поражения подводной цели | |
RU2705730C1 (ru) | Способ защиты самолета от поражения ракетой в задней полусфере | |
RU2733734C2 (ru) | Способ поражения морской цели торпедами | |
RU2735358C1 (ru) | Способ поражения подводной цели | |
RU2714274C2 (ru) | Крылатая ракета с автономным необитаемым подводным аппаратом-миной | |
RU2510355C2 (ru) | Реактивный шифровой заряд (варианты) | |
RU2746085C1 (ru) | Способ защиты надводного корабля от торпеды | |
US20240182145A1 (en) | Anti torpedo system | |
RU2754162C1 (ru) | Противоторпедное устройство подводной лодки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170313 |