RU2568826C2 - Система самоподрыва - Google Patents

Система самоподрыва Download PDF

Info

Publication number
RU2568826C2
RU2568826C2 RU2013145862/11A RU2013145862A RU2568826C2 RU 2568826 C2 RU2568826 C2 RU 2568826C2 RU 2013145862/11 A RU2013145862/11 A RU 2013145862/11A RU 2013145862 A RU2013145862 A RU 2013145862A RU 2568826 C2 RU2568826 C2 RU 2568826C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
self
explosive
rocket
flying object
blasting
Prior art date
Application number
RU2013145862/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013145862A (ru
Inventor
Евгений Станиславович Шмигирилов
Original Assignee
Евгений Станиславович Шмигирилов
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 Евгений Станиславович Шмигирилов filed Critical Евгений Станиславович Шмигирилов
Priority to RU2013145862/11A priority Critical patent/RU2568826C2/ru
Publication of RU2013145862A publication Critical patent/RU2013145862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568826C2 publication Critical patent/RU2568826C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в ракетах. Система самоподрыва, установленная на ракете, содержит источник напряжения, таймер, капсюль-детонатор, взрывчатое вещество, исполнительное устройство, неуправляемую, управляемую, интеллектуальную систему управления. Изобретение позволяет использовать энергию взрыва в теле или возле ракеты для прорыва атак противника. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к военной промышленности, в частности к средствам прорыва противоракетной обороны.
Известны средства прорыва противоракетной обороны, включающие целый комплекс: ракеты с боеголовками и дополнительные устройства (Военный энциклопедический словарь, С.Ф. Ахромеев. 2-е издание. Воениздат, 1986 г. - 863 с., г. Москва).
Недостатком этих средств является возможность новейших радиолокаторов обнаруживать ракеты на огромной высоте в несколько сот км и наводить на них противоракеты.
Известны средства прорыва противоракетной обороны, включающие ложные цели, источники активных и пассивных помех, запуск боеголовок по траекториям, затрудняющим их обнаружение (Военный энциклопедический словарь ракетных войск стратегического назначения. Москва, Воениздат, И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, Н.Е. Соловцов, 1999 г. - с.632), (Интернет ru.Wikipedia.org/wiki/. Средства преодоления противоракетной обороны).
Недостатком их является невыполнение противоракетных маневров.
Известны средства прорыва противоракетной обороны с использованием дипольных отражателей и чехлов с поглощающими свойствами, делающими боеголовку почти невидимой (Интернет www.kap-yar.ru/index.php. М. Первов «Неизвестная война в космосе»).
Недостатком этих средств является снижение их действия на внеатмосферном участке траектории полета ракеты.
Задачей изобретения является создание средств активной защиты ракет для прорыва обороны противоракетных комплексов.
Поставленная задача решается за счет системы самоподрыва частей ракеты и имеет несколько видов управления подрывом: неуправляемым, управляемым и интеллектуальным.
Система самоподрыва поясняется схемами, где на фиг.1 изображена схема подрыва взрывчатого вещества в теле летящего объекта и позициями обозначены:
1 - источник напряжения,
2 - таймер,
3 - капсюль-детонатор,
4 - взрывчатое вещество.
На фиг.2 изображена схема подрыва взрывчатого вещества рядом с летящим телом и позициями обозначены:
1 - источник напряжения,
2 - таймер,
3 - капсюль-детонатор,
4 - взрывчатое вещество,
5 - исполнительное устройство (пневмовыброс, пружинистое устройство, микровзрыв и т.д).
На фиг.3 изображена кинематическая схема интеллектуальной системы управления подрывом без вооружения и позициями обозначены
5 - исполнительное устройство - сама система самоподрыва,
6 - система обнаружения средств нападения (РЛС),
7 - вычислительное устройство (компьютер) - решение на подрыв,
8 - устройство синхронизации курса летящего объекта.
На фиг.4 изображена кинематическая схема интеллектуальной системы управления подрывом с подключенной системой вооружения летящего объекта и позициями обозначены:
5 - исполнительное устройство - сама система самоподрыва
6 - станция обнаружения средств нападения (РЛС),
7 - вычислительное устройство (компьютер). Решение на подрыв.
9 - боевая станция вооружения (РЛС). Захват и сопровождение цели.
10 - включение вооружения (Уничтожение цели).
Сущность изобретения заключается в том, что используют энергию взрыва для прорыва рубежей атаки противника воздушно-космическими средствами. Главное отличие предлагаемой системы в том, что ни один двигатель не сможет придать такой импульс летящему объекту для ухода с линии удара, как управляемый взрыв. Он просто сбрасывает летящий объект с линии удара. Сбрасывает управляемым и рассчитанным взрывом.
Система самоподрыва имеет различные системы управления подрывом:
Неуправляемая система состоит (фиг.1) из источника напряжения - 1, таймера - 2, капсюля-детонатора 3 и взрывчатого вещества 4 и калибровочных отверстий (на схеме не показаны).
Если подрыв осуществляется рядом с летящим объектом, то еще добавляется выбрасывающее исполнительное устройство (фиг.2). Это, возможно, пружинистое устройство, либо пневмовыброс, либо микровзрыв.
Работает неуправляемая система самоподрыва следующим образом. При запуске ракеты по капсюлю-воспламенителю ударяет пробойник, огонь идет по калибровочным отверстиям, забитым горючим веществом, подрывается капсюль-детонатор 3 и а) подрывается взрывчатое вещество 4. Или б) - приводит в действие выбрасывающее устройство и происходит подрыв взрывчатого вещества на расстоянии от ракеты - для увеличения площади удара.
В устройстве неуправляемой системы самоподрыва возможно вместо калибровочных отверстий использовать электрические провода, которые через таймер 2 подают электрический разряд (промежуток времени подачи разряда задается на заводе изготовителе) на капсюль-детонатор 3.
В этих двух случаях работы системы самоподрыва через неравные отрезки времени неравное количество взрывчатого вещества, заложенного в ракету, на траектории к цели внезапно подрывается, как в теле летящего объекта (фиг.1), так и рядом с ним (фиг.2), резко сбрасывая с траектории ракету на десятки метров (а в космосе сотни метров) в произвольном направлении (вверх, вниз и т.д.).
После определения, что ракета не на траектории, включается система синхронизации и ракета встает на боевой курс. Так все повторяется, пока не израсходуется взрывчатое вещество (пиропатроны).
Просчитать на компьютере координаты цели невозможно. В случае с электрической схемой полет можно осложнить тем, что таймер может сработать только первый раз, затем подрывом может командовать компьютер - сигнал восстановления боевого курса одновременно является сигналом на подрыв, т.е. идя боевым курсом, ракета на траектории боевого курса практически не находится. При подходе к цели компьютер сбрасывает оставшиеся взрывчатые вещества (пиропатроны), создавая ложные цели (подрывая их с незначительной задержкой или не подрывая. Подрывать их будет ПВО противника, при попадании получая на экране засветки уничтожения цели).
Управляемая система самоподрыва точно такая же, как и неуправляемая, только подрыв осуществляет оператор. Т.е. эта система может применяться как вспомогательная на летательных объектах с экипажем (самолет, космический корабль и т.д.).
Интеллектуальная система управления самоподрывом - это полностью автоматизированная система, не связанная с вооружением летящего объекта и возможна в применении на ракетах, космических кораблях, беспилотных летающих объектах и состоит (фиг.3) из системы обнаружения средств нападения противника 6, вычислительного устройства (компьютера) 7, определяющего критическое время включения системы самоподрыва и включающего в работу только то взрывчатое вещество, которое отбросит летательный объект под углом 90 градусов. Критическое время - минимально допустимое время до подлета противоракеты с учетом времени, необходимого для срабатывания системы и сброса летающего средства с линии удара. Очень важно произвести подрыв в последние секунды, чтобы средства ПВО не успели сманеврировать. В состав интеллектуальной системы входят еще исполнительное устройство 5 - это сама система самоподрыва, включающая в себя капсюль-детонатор, взрывчатое вещество (пиропатрон), выбрасывающее устройство (микровзрыв, пневмовыброс, пружинное устройство и т.д.) и устройство синхронизации курса 8.
Работает интеллектуальная система управления самоподрывом следующим образом. При захвате станцией (фиг.3) летящего к цели объекта средств нападения (ракета, лазер, облако металлических шариков и т.д.) данные станции анализируются компьютером 7. Выделяются опасные цели и время подлета (в случае лазера компьютер моментально подает команду на подрыв), устанавливается критическое время. Исполнительное устройство 5 подрывает взрывчатое вещество, то, которое сбросит летящий объект на угол 90 градусов по отношению к линии удара. Если расчет покажет недостаточное расстояние от средств нападения после подрыва (например, облако металлических шариков), компьютер может увеличить количество подрываемых пиропатронов, как в теле летящего объекта, так и рядом с ним. После этого система синхронизации курса 8 выводит летящий объект на заданную траекторию и полет продолжается.
Интеллектуальная система управления системой самоподрыва может быть полностью автоматизированной, связанной с вооружением летящего объекта. Она состоит из тех же частей, как и в схеме 3, только добавляется в нее (схема 4) станция захвата и сопровождения цели 9, само вооружение 10 и компьютерное решение включения огня в момент выполнения маневра 7.
Это очень важно, т.к. во время такого маневра экипаж будет испытывать огромные перегрузки. Автоматизированная интеллектуальная система управления самоподрывом, связанная с вооружением летящего объекта, может использоваться в авиакомплексах и космических кораблях как для защиты, так и для нападения.
Использование предлагаемой системы самоподрыва с различными системами управления позволит придать такой импульс объекту для ухода с линии огня, какой не сможет дать ни один двигатель. Она просто сбрасывает летящий объект с линии удара. Сбрасывает управляемым и рассчитанным взрывом. Огневая реакция этого преимущества (сверхнеожиданная для противника) - это победа в бою.

Claims (1)

  1. Система самоподрыва, установленная на ракете, содержащая источник напряжения, таймер, капсюль-детонатор, взрывчатое вещество, исполнительное устройство, неуправляемую, или управляемую, или интеллектуальную систему управления, отличающаяся тем, что позволяет использовать энергию взрыва в теле или возле ракеты для управления ракетой, обеспечивающей прорыв атак противника.
RU2013145862/11A 2013-10-14 2013-10-14 Система самоподрыва RU2568826C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145862/11A RU2568826C2 (ru) 2013-10-14 2013-10-14 Система самоподрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145862/11A RU2568826C2 (ru) 2013-10-14 2013-10-14 Система самоподрыва

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013145862A RU2013145862A (ru) 2015-04-20
RU2568826C2 true RU2568826C2 (ru) 2015-11-20

Family

ID=53282772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145862/11A RU2568826C2 (ru) 2013-10-14 2013-10-14 Система самоподрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568826C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680558C1 (ru) * 2017-06-16 2019-02-22 Геннадий Витальевич Чередников Способ увеличения вероятности преодоления зон противоракетной обороны

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2146352C1 (ru) * 1996-03-01 2000-03-10 Линн Бойер Противоракетная ракета
RU2275585C2 (ru) * 2000-05-25 2006-04-27 Метал Сторм Лимитед Способ управления направлением полета ракеты и ракета
US20090078147A1 (en) * 2006-01-13 2009-03-26 Bae Syetems Bofors Ab Method of initiating external explosive charges and explosive-charged action elements for these.
US7977614B2 (en) * 2006-09-03 2011-07-12 E.C.S. Engineering Consulting Services-Aerospace Ltd. Method and system for defense against incoming rockets and missiles

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2146352C1 (ru) * 1996-03-01 2000-03-10 Линн Бойер Противоракетная ракета
RU2275585C2 (ru) * 2000-05-25 2006-04-27 Метал Сторм Лимитед Способ управления направлением полета ракеты и ракета
US20090078147A1 (en) * 2006-01-13 2009-03-26 Bae Syetems Bofors Ab Method of initiating external explosive charges and explosive-charged action elements for these.
US7977614B2 (en) * 2006-09-03 2011-07-12 E.C.S. Engineering Consulting Services-Aerospace Ltd. Method and system for defense against incoming rockets and missiles

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680558C1 (ru) * 2017-06-16 2019-02-22 Геннадий Витальевич Чередников Способ увеличения вероятности преодоления зон противоракетной обороны

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013145862A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4249782B2 (ja) 飛来敵に対する車両搭載型の防護装置及び方法
US8464949B2 (en) Method and system for countering an incoming threat
US8563910B2 (en) Systems and methods for targeting a projectile payload
CN110145969B (zh) 导弹拦截方法及服务器
US10731950B2 (en) Vehicle defense projectile
US11821716B2 (en) Munitions and projectiles
RU2502082C2 (ru) Способ защиты объекта от поражения его ракетой или снарядом
GB2583394A (en) Munitions and projectiles
RU2216709C2 (ru) Радиовзрыватель залпового подрыва боеприпасов замедленного действия с оптико-электронным устройством подтверждения наличия цели "аккорд-2к"
WO2020128461A1 (en) Munitions and projectiles
RU2568826C2 (ru) Система самоподрыва
US20090007766A1 (en) Cruise munitions detonator projectile
RU2601241C2 (ru) Способ активной защиты летательного аппарата и система для его осуществления (варианты)
RU2680558C1 (ru) Способ увеличения вероятности преодоления зон противоракетной обороны
RU2336486C2 (ru) Комплекс самозащиты летательных аппаратов от зенитных управляемых ракет
US20220065597A1 (en) Munitions and projectiles
RU2515950C1 (ru) Танковый кассетный многопрограммный снаряд "удомля" с поперечным разбросом субснарядов
PL225266B1 (pl) System obrony aktywnej
RU2629464C1 (ru) Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством
WO2020128460A1 (en) Munitions and projectiles
RU2722909C1 (ru) Способ поражения сверхзвуковой воздушной цели зенитным снарядом с неконтактным датчиком цели
RU2812509C1 (ru) Устройство крышного сеточного экрана со встроенной динамической защитой
RU2477832C2 (ru) Противокорабельная ракета
RU2740417C2 (ru) Система активной защиты бронеобъектов
RU2146352C1 (ru) Противоракетная ракета

Legal Events

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

Effective date: 20160123