RU2624116C1 - Боевая машина-робот - Google Patents
Боевая машина-робот Download PDFInfo
- Publication number
- RU2624116C1 RU2624116C1 RU2016119716A RU2016119716A RU2624116C1 RU 2624116 C1 RU2624116 C1 RU 2624116C1 RU 2016119716 A RU2016119716 A RU 2016119716A RU 2016119716 A RU2016119716 A RU 2016119716A RU 2624116 C1 RU2624116 C1 RU 2624116C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pneumatic cylinder
- capsule
- electric motor
- linear electric
- hopping
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
- B62D—MOTOR VEHICLES; TRAILERS
- B62D57/00—Vehicles characterised by having other propulsion or other ground- engaging means than wheels or endless track, alone or in addition to wheels or endless track
- B62D57/02—Vehicles characterised by having other propulsion or other ground- engaging means than wheels or endless track, alone or in addition to wheels or endless track with ground-engaging propulsion means, e.g. walking members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H7/00—Armoured or armed vehicles
Landscapes
- Toys (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области военной техники, а именно к боевым машинам-роботам. Боевая машина-робот содержит капсулу с хвостовой балкой, двигатель, вооружение, систему управления и движитель. Движитель выполнен в виде одиночного прыжкового пневмоцилиндра, установленного вертикально внутри капсулы с жестким к ней креплением. Продольный и поперечный наклон машины в процессе ее передвижения осуществляется с помощью системы управления, состоящей из воздушного винта, оснащенного автоматом перекоса вертолетного типа с вертикальной осью вращения и установленного на конце хвостовой балки. Прыжковый пневмоцилиндр приводится в действие другим пневмоцилиндром со штоком, присоединенным к линейному электродвигателю и работающим как компрессор. Автомат перекоса воздушного винта имеет для каждой лопасти индивидуальный механизм ее поворота с приводом от гидроцилиндра либо от линейного электродвигателя. Достигается повышение проходимости боевой машины-робота. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к военной технике, а именно к наземным машинам-роботам, и может использоваться, в частности, для противодействия танкам потенциального противника.
Уже существующие и разрабатываемые новые боевые машины-роботы (далее БМР), как правило, используют гусеничные движители, унаследованные от аналогичных машин с экипажем. А поскольку главным достоинством БМР является относительная простота конструкции и низкая стоимость (включает в себя и отсутствие экипажа), то использование сложного, дорогого и тяжелого гусеничного движителя становится неоправданным.
Целью изобретения является создание движителя, оптимально адаптированного для использования в БМР.
Указанная цель достигается тем, что БМР, содержащая бронированную или иную капсулу, двигатель, различное вооружение, систему управления и движитель, согласно изобретению оснащается движителем, выполненным в виде одиночного прыжкового пневмоцилиндра, установленного вертикально внутри капсулы, с жестким к ней креплением. При этом продольный и поперечный наклон машины в процессе ее передвижения осуществляется с помощью воздушного винта, оснащенного автоматом перекоса вертолетного типа с вертикальной осью вращения и установленного на конце хвостовой балки. Прыжковый пневмоцилиндр приводится в действие другим пневмоцилиндром со штоком, присоединенным к линейному электродвигателю и работающим как компрессор. Автомат же перекоса воздушного винта может иметь для каждой лопасти индивидуальный механизм ее поворота с приводом от гидроцилиндра либо от линейного электродвигателя.
На фиг. 1 показана БМР в момент приземления после прыжка.
На фиг. 2 показана БМР в начальный момент повторного прыжка.
На фиг. 3 схематично показано устройство БМР.
На фиг. 4 - узел А.
На фиг. 5 - узел Б.
БМР состоит из капсулы (вар. бронированной) 1 с хвостовой балкой 2, несущей на конце воздушный винт вертолетного типа 3, прыжкового пневмоцилиндра 4 с поршнем 5 на верхнем конце штока 6, совместно образующими в нижней части пневмоцилиндра 4 демпферную камеру 7. Для осуществления прыжкового перемещения давление воздуха в пневмоцилиндре 4 циклически, знакопеременно изменяется с помощью дополнительного пневмоцилиндра 8, приводимого в действие линейным электродвигателем 9 и работающего как компрессор. Воздушный винт 3 оснащен автоматом перекоса 10, либо механическим, вертолетного типа, либо с индивидуальным механизмом поворота каждой из лопастей (гидроцилиндром или линейным электродвигателем). Электрооборудование БМР питается энергией от электрических аккумуляторов 11 либо от ДВС-генератора (не показан) при необходимости дальних передвижений. Хвостовой воздушный винт 3 приводится во вращение электродвигателем 12 либо пневмодвигателем (не показан). Пневмоцилиндр 8 для работы в качестве компрессора оснащается клапанной коробкой 13, которая с помощью вертикальной трубы 14 соединяется с верхней частью пневмоцилиндра 4. В клапанной коробке 13 установлены управляемые клапаны, приемный 15 и выкидной 16. На БМР может устанавливаться различное вооружение: пулемет, пушка, ракеты, огнемет и пр. (не показаны).
БМР действует следующим образом. К месту применения их (много) могут доставлять различные носители (автомобили, вездеходы, суда, самолеты и пр.) и после разгрузки (много вар.), перед стартом БМР опираются на землю нижней частью капсулы 1. Возможно применение небольших, свободно поворотных колес или лыж вертолетного типа (не показаны). В этот момент поршень 5 заблокирован в пневмоцилиндре 4 (устройство блокировки не показано). Включается в работу, в режиме компрессора, пневмоцилиндр 8, для чего задействуется клапанная коробка 13 с клапанами 15 и 16, и атмосферный воздух в сжатом виде заполняет надпоршневое пространство пневмоцилиндра 4. После набора необходимого давления производится разблокирование поршня 5 и осуществляется первый прыжок. С момента отрыва от земли капсулы 1 воздушный винт 4 начинает продольно наклонять машину хвостовой балкой 2 вверх, но сразу же после отрыва от земли опорной пяты штока 6 начинает производить продольный наклон в обратном направлении, чтобы повторное приземление происходило с отклоненной вниз хвостовой балкой 2 (см. фиг. 1). Когда поршень 5, вместе со штоком 6 пойдут вверх, то часть сжатого воздуха из пневмоцилиндра 4 по трубе 14 перейдет в пневмоцилиндр 8 (клапаны 15 и 16 в клапанной коробке отключаются), приводя в действие линейный электродвигатель 9, работающий в данный момент в качестве электрогенератора и отдающий наработанную электроэнергию аккумуляторам 11. С момента касания опорной пятой штока 6 земли с помощью воздушного винта 4 производится продольный наклон машины с подъемом хвостовой балки 2, и повторный прыжок происходит аналогично первому (см. фиг. 2). При этом в пневмоцилиндр 4 по трубе 14 начинает возвращаться сжатый воздух из пневмоцилиндра 8 за счет работы линейного электродвигателя 9. Таким образом поддерживается непрерывное прыжковое передвижение в незатухающем резонансном режиме. Еще до отрыва опорной пяты штока 6 от земли поршень 5 притормаживается давлением сжатого воздуха в демпферной камере 7, в нижней части пневмоцилиндра 4.
Прыжковый принцип передвижения не только обеспечивает высокую проходимость БМР (при высоте прыжков до 20 м), но и делает ее малоуязвимой для огневых средств противника. Кроме того, наличие длинноходового прыжкового пневмоцилиндра позволит десантировать БМР с большими скоростями спуска (20-30 м/с), используя лишь одиночные небольшие парашюты. Не будут для них препятствием и минные поля. Конструктивная же простота позволит организовать крупносерийное производство таких БМР (а в количестве их главное преимущество над более сложными машинами с экипажем), что еще больше снизит их стоимость.
Claims (3)
1. Боевая машина-робот, содержащая капсулу с хвостовой балкой, двигатель, вооружение, систему управления и движитель, отличающаяся тем, что движитель выполнен в виде одиночного прыжкового пневмоцилиндра, установленного вертикально внутри капсулы с жестким к ней креплением, при этом продольный и поперечный наклон машины в процессе ее передвижения осуществляется с помощью системы управления, состоящей из воздушного винта, оснащенного автоматом перекоса вертолетного типа с вертикальной осью вращения и установленного на конце хвостовой балки.
2. Боевая машина-робот по п. 1, отличающаяся тем, что прыжковый пневмоцилиндр приводится в действие другим пневмоцилиндром со штоком, присоединенным к линейному электродвигателю и работающим как компрессор.
3. Боевая машина-робот по п. 1, отличающаяся тем, что автомат перекоса воздушного винта имеет для каждой лопасти индивидуальный механизм ее поворота с приводом от гидроцилиндра либо от линейного электродвигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119716A RU2624116C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Боевая машина-робот |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119716A RU2624116C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Боевая машина-робот |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2624116C1 true RU2624116C1 (ru) | 2017-06-30 |
Family
ID=59312511
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016119716A RU2624116C1 (ru) | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Боевая машина-робот |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2624116C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653977C1 (ru) * | 2017-07-31 | 2018-05-15 | Александр Поликарпович Лялин | Внедорожное транспортное средство - робот |
RU2675742C1 (ru) * | 2017-10-25 | 2018-12-24 | Игорь Михайлович Рулев | Способ передвижения по пересеченной местности и устройство для его реализации |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS621679A (ja) * | 1985-06-28 | 1987-01-07 | Komatsu Ltd | 歩行機 |
EP1243293A2 (en) * | 2001-03-23 | 2002-09-25 | Melton International L.L.C. | Collapsible pogo stick |
RU126308U1 (ru) * | 2012-10-11 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ГОУВПО "ЮЗГУ") | Прыгающий робот |
RU2548207C1 (ru) * | 2013-12-02 | 2015-04-20 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Робототехнический комплекс разведки и огневой поддержки |
-
2016
- 2016-05-20 RU RU2016119716A patent/RU2624116C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS621679A (ja) * | 1985-06-28 | 1987-01-07 | Komatsu Ltd | 歩行機 |
EP1243293A2 (en) * | 2001-03-23 | 2002-09-25 | Melton International L.L.C. | Collapsible pogo stick |
RU126308U1 (ru) * | 2012-10-11 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ГОУВПО "ЮЗГУ") | Прыгающий робот |
RU2548207C1 (ru) * | 2013-12-02 | 2015-04-20 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Робототехнический комплекс разведки и огневой поддержки |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653977C1 (ru) * | 2017-07-31 | 2018-05-15 | Александр Поликарпович Лялин | Внедорожное транспортное средство - робот |
RU2675742C1 (ru) * | 2017-10-25 | 2018-12-24 | Игорь Михайлович Рулев | Способ передвижения по пересеченной местности и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1227509C (zh) | 射弹发射装置 | |
JP4342315B2 (ja) | 火器照準具 | |
CN107963215A (zh) | 一种旋翼武装无人机 | |
US20200023916A1 (en) | Modular military vehicle | |
RU2624116C1 (ru) | Боевая машина-робот | |
RU2470250C2 (ru) | Противотанковый ракетный комплекс с воздушным модулем вооружения | |
CN102012194B (zh) | 回转装甲车 | |
JP3908461B2 (ja) | 自走形大砲 | |
KR20190055991A (ko) | 복합 함상 발사대 | |
RU2692508C1 (ru) | Самоходная установка разминирования | |
RU2287764C1 (ru) | Боевая сочлененная машина | |
CN2641578Y (zh) | 水陆两用摩托装甲车 | |
RU2169337C2 (ru) | Самоходная артиллерийская установка | |
CN205482606U (zh) | 一种弹车分离式战车 | |
CN216385305U (zh) | 一种巡飞弹发射及攻击复合无人车 | |
RU2399856C1 (ru) | Унифицированное низкосилуэтное шасси для военных гусеничных машин (варианты) | |
RU2269737C2 (ru) | Военная гусеничная машина | |
RU2777124C1 (ru) | Самоходная машина (варианты) | |
RU2238509C1 (ru) | Боевая сочлененная машина | |
RU2701368C1 (ru) | Установка разминирования | |
RU2817074C1 (ru) | Наземный робототехнический комплекс технической разведки | |
RU2823375C1 (ru) | Способ нелетального поражения целей с транспортных средств и системы осуществления способа (варианты) | |
CN203177736U (zh) | 单兵轮式战车 | |
Czeszejko | Radar and its survival to operate on the today's battlefield | |
RU66504U1 (ru) | Боевая сочлененная машина |