RU2652289C2 - Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель - Google Patents

Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель Download PDF

Info

Publication number
RU2652289C2
RU2652289C2 RU2016117562A RU2016117562A RU2652289C2 RU 2652289 C2 RU2652289 C2 RU 2652289C2 RU 2016117562 A RU2016117562 A RU 2016117562A RU 2016117562 A RU2016117562 A RU 2016117562A RU 2652289 C2 RU2652289 C2 RU 2652289C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
projectile
destroyer
orientation
self
explosive compartment
Prior art date
Application number
RU2016117562A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016117562A (ru
Inventor
Александр Николаевич Вашпанов
Лев Владимирович Вощуков
Михаил Залманович Нисневич
Александра Александровна Рябова
Владимир Анатольевич Солдатенков
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2016117562A priority Critical patent/RU2652289C2/ru
Publication of RU2016117562A publication Critical patent/RU2016117562A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652289C2 publication Critical patent/RU2652289C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63GOFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
    • B63G7/00Mine-sweeping; Vessels characterised thereby

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для поиска и уничтожения морских мин. Самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин содержит прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления движением снаряда, аппаратура допоиска миноподобного объекта и взрывное отделение для его уничтожения, кабель телеуправления и устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта. Устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта выполнено в виде груза с приводом его перемещения, который установлен внутри прочного корпуса с возможностью перемещения груза вдоль продольной оси снаряда-уничтожителя. Достигается упрощение конструкции снаряда-уничтожителя. 3 ил.

Description

Изобретение относится к морской технике, в частности к морскому подводному оружию, и предназначено для поиска и уничтожения морских мин.
Известны самоходные телеуправляемые подводные аппараты, служащие носителями систем допоиска миноподобных объектов и подрывных зарядов для уничтожения мин. Для допоиска используют телевизионные и гидролокационные системы, а для уничтожения мин - подрывные заряды (А.А. Кондратович и Г.Г. Пиянзов. Противоминное оружие. - М.: Военное издательство, 1989, с. 53, 54).
Указанные аппараты снабжены двигательно-движительными комплексами. Источники энергии для обеспечения их работы размещаются, как правило, на обеспечивающем судне. Энергия подается на подводный аппарат по кабелю. Перемещение аппарата в толще воды обеспечивается как горизонтальными, так и вертикальными движителями. Наличие большого количества движителей требует значительного энергопотребления, в связи с чем диаметр питающего кабеля увеличивается и его гидродинамическое сопротивление при движении в воде приводит к необходимости дополнительного увеличения энергопотребления.
В последнее время для питания двигательно-движительных комплексов используются источники энергии, размещаемые в корпусе аппарата, а получение данных, например, от телевизионной системы и управление движением производятся при помощи тонкого волоконно-оптического кабеля.
Для подхода аппарата вплотную к найденному подводному объекту (мине), лежащему на дне, необходимо создать дифферент аппарата на нос, что обеспечивается работающими вертикальными движителями. Однако наличие кроме горизонтальных движителей, обеспечивающих продольное движение аппарата, дополнительных вертикальных движителей приводит к увеличению потребляемой энергии, увеличению габаритных размеров аппарата и усложнению конструкции.
Известен самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин, разработанный во Франции, - K-STER. Mine killer (см. каталог фирмы ЕС А ROBOTICS juin 2011; www.eca-robotics.com), выбранный в качестве прототипа.
Известный снаряд-уничтожитель (СУ) содержит прочный корпус, внутри которого размещены источники электропитания, приборы управления движением снаряда, аппаратура допоиска миноподобного объекта, взрывное отделение для уничтожения найденного объекта (морской мины) и устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта. СУ соединен кабелем телеуправления с обеспечивающим судном.
Устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта выполнено в виде головной части СУ, установленной с возможностью поворота вокруг поперечной горизонтальной оси СУ. Такое техническое решение исключает необходимость изменения угла дифферента снаряда при подходе к обнаруженной мине, но существенно усложняет конструкцию введением герметичной поворотной части, соединенной кабелями с основным корпусом снаряда, и привода поворота головной части.
Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение конструкции снаряда-уничтожителя.
Технический результат достигается тем, что в самоходном телеуправляемом подводном снаряде-уничтожителе морских мин, содержащем прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления движением снаряда, аппаратура допоиска миноподобного объекта, взрывное отделение для уничтожения найденного объекта, кабель телеуправления, соединяющий снаряд-уничтожитель и обеспечивающее судно и устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта, согласно изобретению устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта выполнено в виде груза с приводом его перемещения, установленного внутри прочного корпуса с возможностью перемещения груза вдоль продольной оси снаряда-уничтожителя.
При таком исполнении СУ отсутствует необходимость введения дополнительных вертикальных движителей и поворотной головной части, что существенно упрощает конструкцию снаряда-уничтожителя и, как следствие сокращает расходы на его изготовление.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется иллюстрациями, где
на фиг. 1 показана конструкция СУ;
на фиг. 2 показано положение СУ до перемещения груза;
на фиг. 3 показано положение СУ при подходе к мине.
Самоходный телеуправляемый подводный СУ морских мин содержит (см. фиг. 1) прочный корпус 1, в котором размещены источник электропитания 2, прибор управления движением 3 СУ, аппаратура допоиска миноподобного объекта 4, взрывное отделение 5 для уничтожения найденного объекта, кабель телеуправления 6 и устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта в виде груза 7, закрепленного на зубчатой рейке 8, перемещаемой посредством привода 9. К кормовой части прочного корпуса прикреплены двигательно-движительные установки 10, обеспечивающие движение снаряда-уничтожителя в водной среде.
Работа предлагаемого СУ происходит следующим образом.
После обнаружения миноподобного объекта СУ выпускается в сторону объекта. При горизонтальном положении СУ его центр тяжести G и центр водоизмещения W находятся на одной линии, перпендикулярной продольной оси СУ (см. фиг. 2). При этом расстояние между указанными центрами h, называемое метацентрической высотой, характеризует остойчивость СУ как подводного аппарата. Если появляется необходимость движения СУ вниз (в сторону морского дна), ему необходимо создать дифферент на нос. Для этого по команде с обеспечивающего судна, передаваемой по кабелю телеуправления 6, включается привод 9, вызывающий перемещение зубчатой рейки 8 с закрепленным на ней грузом 7 в сторону носовой оконечности СУ на некоторую величину L. В результате перемещения груза 7, вес которого равен g, положение центра тяжести G смещается в ту же сторону на величину f, которая определяется по формуле: f=Lg/G. Перемещение центра тяжести G вызывает появление нового равновесного состояния СУ с дифферентом на нос (см. фиг. 3), при этом величина угла дифферента равна
Figure 00000001
.
Если, например, вес СУ G=50 кгс, вес груза 7g=5 кгс, величина перемещения груза 7 L=50 см, то f=5 см. Если при этом метацентрическая высота h=1 см, то угол дифферента СУ составит ϕ=78,7°. При L=20 см, f=2 см и ϕ=63.4°. При L=10 см, f=см и ϕ=45°.
Таким образом, перемещая груз 7, можно изменять угол дифферента СУ в довольно широких пределах.
При достижении угла дифферента СУ, при котором взрывное отделение 5 будет наиболее правильно сориентировано относительно мины 11, можно по команде с обеспечивающего судна вызвать срабатывание взрывного отделения.
Предложенная конструкция снаряда-уничтожителя по сравнению с известными обладает простотой и удобством управления. По предварительной оценке упрощение конструкции СУ снижает трудоемкость его изготовления на 20-30%, при этом на 10% уменьшается масса и на 15-20% расходы на его изготовление.

Claims (1)

  1. Самоходный телеуправляемый подводный снаряд-уничтожитель морских мин, содержащий прочный корпус, в котором размещены источник электропитания, прибор управления движением снаряда, аппаратура допоиска миноподобного объекта и взрывное отделение для его уничтожения, кабель телеуправления и устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта, отличающийся тем, что устройство изменения ориентации взрывного отделения относительно найденного объекта выполнено в виде груза с приводом его перемещения, установленного внутри прочного корпуса с возможностью перемещения груза вдоль продольной оси снаряда-уничтожителя.
RU2016117562A 2016-05-04 2016-05-04 Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель RU2652289C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117562A RU2652289C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117562A RU2652289C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016117562A RU2016117562A (ru) 2017-11-09
RU2652289C2 true RU2652289C2 (ru) 2018-04-25

Family

ID=60263940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117562A RU2652289C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652289C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736659C2 (ru) * 2019-05-13 2020-11-19 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" Самоходный подводный аппарат

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1723437A1 (ru) * 1989-07-19 1992-03-30 Центральный научно-исследовательский институт "Гидроприбор" Устройство дл измерени угла наклона объекта
EP0775629A1 (de) * 1995-11-24 1997-05-28 DIEHL GMBH & CO. Verfahren zur Bekämpfung von Seeminen
WO2015049678A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-09 Elta Systems Ltd. Underwater system and method
US20150225049A1 (en) * 2012-03-16 2015-08-13 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for neutralizing underwater mines

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1723437A1 (ru) * 1989-07-19 1992-03-30 Центральный научно-исследовательский институт "Гидроприбор" Устройство дл измерени угла наклона объекта
EP0775629A1 (de) * 1995-11-24 1997-05-28 DIEHL GMBH & CO. Verfahren zur Bekämpfung von Seeminen
US20150225049A1 (en) * 2012-03-16 2015-08-13 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for neutralizing underwater mines
WO2015049678A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-09 Elta Systems Ltd. Underwater system and method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736659C2 (ru) * 2019-05-13 2020-11-19 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" Самоходный подводный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016117562A (ru) 2017-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11267546B2 (en) Ocean bottom seismic autonomous underwater vehicle
US20080087186A1 (en) Method For The Destruction Of A Localized Mine
US6359834B1 (en) Mine neutralization device
US6802237B1 (en) System and method for neutralization of mines using robotics and penetrating rods
US8161899B1 (en) Multiple torpedo mine
CN103287557A (zh) 一种新的水下机器人运动控制装置
US6118066A (en) Autonomous undersea platform
KR101605112B1 (ko) 수중 기뢰 제거 방법 및 장치
RU2654435C1 (ru) Подводный аппарат-охотник
KR20140139144A (ko) 무인 잠수정의 자동 자세 제어장치
US20210331774A1 (en) Modular underwater vehicle
CN111645835A (zh) 一种一带多水下无人子母潜航器
Ahmed et al. Design of a new low cost ROV vehicle
RU2652289C2 (ru) Самоходный телеуправляемый снаряд - уничтожитель
GB1447619A (en) Vehicles for use under water
US6058847A (en) Submersible mine neutralisation vehicle
JP7020892B2 (ja) 機雷処理システム
CN102963513B (zh) 一种拟音潜艇
RU2672827C2 (ru) Способ управления подводным аппаратом
US4993344A (en) Torpedo defense for ships
RU2724218C1 (ru) Подводный аппарат с сетевым тралом
CN113799947A (zh) 水下搜寻爆毁潜航器
RU2769806C1 (ru) Автономный необитаемый подводный аппарат передачи информации о состоянии подводной лодки
KR20200047182A (ko) 광통신을 이용한 수중 로봇
Faust Underwater robots

Legal Events

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

Effective date: 20180505

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210301