RU2652610C1 - Способ дистанционного минирования - Google Patents
Способ дистанционного минирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2652610C1 RU2652610C1 RU2016150798A RU2016150798A RU2652610C1 RU 2652610 C1 RU2652610 C1 RU 2652610C1 RU 2016150798 A RU2016150798 A RU 2016150798A RU 2016150798 A RU2016150798 A RU 2016150798A RU 2652610 C1 RU2652610 C1 RU 2652610C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stm
- mine
- mining
- uav
- remote
- Prior art date
Links
- 238000005065 mining Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 12
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 241000251729 Elasmobranchii Species 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000211181 Manta Species 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1
- NFGXHKASABOEEW-LDRANXPESA-N methoprene Chemical compound COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(\C)=C\C(=O)OC(C)C NFGXHKASABOEEW-LDRANXPESA-N 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63G—OFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
- B63G6/00—Laying of mines or depth charges; Vessels characterised thereby
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B19/00—Marine torpedoes, e.g. launched by surface vessels or submarines; Sea mines having self-propulsion means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Guiding Agricultural Machines (AREA)
- Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)
- Control Of Driving Devices And Active Controlling Of Vehicle (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам поражения морских целей в отдаленных районах, в частности к способам применения морских мин, доставляемых в район минной постановки носителями-транспортировщиками и являющихся средствами дистанционного минирования. Задачей изобретения является разработка способа дистанционного минирования, при котором сохраняются скрытность минного заграждения, обеспечивается требуемая дальность действия самотранспортирующейся мины (СТМ) и в то же время достигаются достаточная его маневренность и устойчивость к морским и ветровым течениям. Предложена последовательность операций способа дистанционного минирования. Применение предлагаемого способа дистанционного минирования позволит скрытно выставлять в охраняемом районе маневренные минные заграждения и дистанционно управлять ими.
Description
Описываемое изобретение относится к способам поражения морских целей в отдаленных районах и, в частности, к способам применения морских мин, доставляемых в район минной постановки носителями-транспортировщиками и являющихся средствами дистанционного минирования.
К классу средств дистанционного минирования относятся самотранспортирующиеся мины (СТМ), носителями-транспортировщиками которых являются торпеды или автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА).
Известны, например, самотранспортирующаяся лодочная мина SLMM (Submarine-Launched Mobile Mine) [1 - Скоп Д. Барлсон, Дэвид Э. Эверхарт и Скотт К. Трувер. Новейшая система подводного оружия - ключевой фактор трансформации войны на море: Пер. с англ. / Источник: Naval Engineers Journal, 2012, март, №124-1, с. 57-64. – СПб.: НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 2013. 17 с.], самотранспортирующиеся морские донные мины ВМФ калибров 53 и 65 см [2 - Кузин В.П., Никольский В.И. Военно-морской флот СССР 1945-1991. СПб.: Историческое Морское Общество, 1996. - 614 с., с. 383] и АНПА - транспортировщик мин «Manta» [3 - Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Сидоренков В.В. Подводные роботы в минной войне: Монография. Калининград: ООО «Янтарный сказ», 2008. - 116 с., с. 41-43].
СТМ используются при постановке активных минных заграждений в районах, контролируемых силами противника, вблизи подходов к портам и военно-морским базам, а также в узкостях. Находят они применение и при создании оборонительных минных заграждений.
Недостатком СТМ, носителем-транспортировщиком которой служит торпеда, является сравнительно малая дальность транспортировки мины, определяемая энергетическим запасом хода носителя. Так лодочная самоходная мина Mk67 (SLMM) ВМС США, переделанная из торпеды Mk37, имеет дальность транспортировки в несколько десятков километров [4 - Основные ТТХ Mk.67 SLMM Submarine Launched Mobile Mine. http://www.warships.m/usa/weapons/mines/mk.67].
Современные АНПА при использовании их в качестве транспортировщика-носителя СТМ могут иметь форму корпуса, отличную от торпеды. Так с учетом сравнительно малых скоростей АНПА по сравнению с торпедами, кормовая часть АНПА, в отличие от конусной хвостовой части торпеды, может быть цилиндрической, что необходимо для увеличения полезного объема [5 - Голубкин А.С., Яковлев М.Б. Эволюция и перспективы развития автономных необитаемых подводных аппаратов за рубежом в интересах ВМС / ФГУП «1 ЦНИИ Минобороны России» // Межотраслевая научно-практическая конференция «Военное кораблестроение России». Подводное кораблестроение в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. Материалы конференции. – СПб.: 2006. 464 л. С. 194-200].
Использование в энергосиловых установках АНПА-СТМ перспективных источников тока, например литий-ионных, позволяет добиться такой СТМ, имеющий длину 8 м и калибр 533 мм, дальности действия от 500 км при скорости транспортировки 8 уз до 1600 км при скорости 3 уз [6 – Стекольников Ю.И. Основы управления развитием морского подводного вооружения: монография / Ю.И. Стекольников; отв. ред. А.Г. Московкин. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». СПб.: 2013. - 200 с.]. Скорость 5-8 уз необходима для маршрутного развертывания СТМ в отдаленные районы, а скорость 3-5 уз - для длительного удержания АНПА-СТМ с нулевой плавучестью на заданном месте на морском или ветровом течении. Маршрутной дальности свыше 1000 км достаточно для дистанционного минирования отдаленных районов побережья противника без входа в них носителя-постановщика [7 - Стекольников Ю.И., Сурганов О.А. Транспортный модуль морского подводного оружия. Исследовательское проектирование. / Воен.-мор. академия им. Н.Г. Кузнецова. - СПб.: ВМА, 2008. - 264 с.], а остаточного запаса энергии - для длительного удержания АНПА-СТМ с нулевой плавучестью на заданном месте на морском или ветровом течении или смещения АНПА-СТМ в выявленную полосу движения обнаруженных кораблей противника, что придает минным заграждениям новое свойство маневренности, состоящее в способности изменения координат согласно оперативно-тактической обстановке [8 - Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. - М.: Воениздат, 1989. - 511 с., с. 235].
Современное качество минных постановок характеризуется шириной, глубиной и вертикальной толщиной, а также маневренностью минных награждений [8 - Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. - М.: Воениздат, 1989. - 511 с., с. 249].
Известен способ дистанционного минирования на основе применения в качестве АНПА глайдера [9 - Патент RU 2600038. Способ дистанционного минирования / В.И. Поленин, А.В. Новиков, В.В. Быстров, С.В. Бобрышев. - М.: ФИПС, 2016. Бюл. №16]. Он включает:
- подготовку самотранспортирующейся мины-глайдера (СТМГ) к пуску, в ходе которой производят ее балластировку, настройку органов управления, проверку работы бортовой системы управления (БСУ),
- ввод в БСУ программы движения СТМГ в район минирования и программы движения на маневренной позиции,
- окончательную подготовку мины, предусматривающую приведение ее в боевую готовность,
- ввод в систему управления мины задания,
- пуск СТМГ,
- включение бортового источника тока и БСУ,
- управление СТМГ по командам БСУ при движении в район минирования,
- расчет траектории СТМГ и сравнение ее с программной,
- корректура траектории,
- уточнение координат СТМГ с помощью навигационных приборов космической или радионавигационной систем,
- дистанционное управление состоянием СТМГ по командам с носителя или командного пункта в районе минирования,
- маневрирование СТМГ на маневренной позиции и формирование характеристик минного заграждения (ширины, глубины и вертикальной толщины),
- перевод СТМГ в боевое состояние путем включения боевого канала,
- ликвидацию или возращение СТМГ.
Для глайдера как транспортировщика мины характерны следующие достоинства:
- большая дальность действия, измеряемая сотнями и тысячами км;
- полная скрытность движения вследствие отсутствия акустического излучения.
Применение СТМ, способных по программе самостоятельно скрытно перейти на большое расстояние, существенно повышает эффективность минных заграждений и снижает боевые потери своих сил.
Однако СТМГ имеют следующие недостатки:
- малая скорость транспортировки (порядка 1-2 уз) и, следовательно, недостаточная маневренность,
- низкие возможности по преодолению морских и ветровых течений, т.е. недостаточная устойчивость.
Изобретение относится к СТМ, носителями-транспортировщиками которых являются автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА).
Целью изобретения является разработка способа дистанционного минирования, при котором сохраняются скрытность минного заграждения, обеспечивается требуемая дальность действия СТМ и в то же время достигаются достаточная его маневренность и устойчивость к морским и ветровым течениям.
Поставленная цель достигается применением способа дистанционного минирования, включающего подготовку самотранспортирующейся мины (СТМ) к пуску, в ходе которой проверяют работу бортовой системы управления, вводят в нее программу движения СТМ в район минирования и программу движения на маневренной позиции, производят действия по окончательной подготовке мины или минного модуля, предусматривающие приведение ее или его в боевую готовность, вводят в систему управления мины задание, осуществляют пуск СТМ, после пуска СТМ задействуют бортовой источник тока и включают бортевую систему управления в работу, по командам БСУ управляют движением СТМ в район минирования, для чего рассчитывают реальную траекторию, сравнивают ее с программной и вырабатывают необходимую корректуру, уточняют географические координаты СТМ и отклонение их от расчетных с помощью навигационных приборов космической или радионавигационной систем, в охраняемом районе осуществляют маневрирование СТМ на маневренной позиции в соответствии с установленной программой, удерживают заданную позицию и глубину за счет движения малым ходом и циркуляции, обнаруживают цель бортовой системой обнаружения и атакуют ее, отличающегося тем, что в качестве транспортировщика мины или минного модуля используют автономный необитаемый подводный аппарат с движителем и энергосиловой установкой, включающей химический источник тока и электродвигатель, запускают в охраняемый район беспилотный летательный аппарат и периодически контролируют местоположение СТМ с помощью радиотехнической и/или лазерной линии связи, для чего в установленное время поднимают СТМ на глубину проведения сеанса связи, отделяют от него всплывающий буй с кабелем и приемопередающей аппаратурой связи, осуществляют сеанс связи с беспилотным летательным аппаратом (БЛА), передают по каналу связи с БЛА на СТМ направление или курс и расстояние до маршрутной линии наблюдаемого БЛА объекта (корабля или группы кораблей) противника, после окончания сеанса связи буй возвращают на СТМ, а СТМ направляют на выполнение маневра смещения на маршрутную линию объекта противника для обеспечения его обнаружения и поражения.
Дистанционное минирование с применением СТМ и маневр СТМ для встречи с противником используют с учетом соответствующих возможностей энергосиловой установки.
Применение предлагаемого способа дистанционного минирования позволит скрытно выставлять в охраняемом районе маневренные минные заграждения и дистанционно управлять ими.
Источники информации, использованные при выявлении изобретения и составлении его описания:
1. Скоп Д. Барлсон, Дэвид Э. Эверхарт и Скотт К. Трувер. Новейшая система подводного оружия - ключевой фактор трансформации войны на море: Пер. с англ. / Источник: Naval Engineers Journal, 2012, март, №124-1, с. 57-64. – СПб.: НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 2013. 17 с.
2. Кузин В.П., Никольский В.И. Военно-морской флот СССР 1945-1991. СПб.: Историческое Морское Общество, 1996. - 614 с.
3. Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Сидоренков В.В. Подводные роботы в минной войне: Монография. Калининград: ООО «Янтарный сказ», 2008. - 116 с., с. 41-43.
4. Основные ТТХ Mk.67 SLMM Submarine Launched Mobile Mine. http://www.warships.ru/usa/weapons/mines/mk.67
5. Голубкин А.С., Яковлев М.Б. Эволюция и перспективы развития автономных необитаемых подводных аппаратов за рубежом в интересах ВМС / ФГУП «1 ЦНИИ Минобороны России» // Межотраслевая научно-практическая конференция «Военное кораблестроение России». Подводное кораблестроение в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. Материалы конференции. – СПб.: 2006. 464 л.
6. Стекольников Ю.И. Основы управления развитием морского подводного вооружения: монография / Ю.И. Стекольников; отв. ред. А.Г. Московкин. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». СПб.: 2013. - 200 с.
7. Стекольников Ю.И., Сурганов О.А. Транспортный модуль морского подводного оружия. Исследовательское проектирование. / Воен.-мор. академия им. Н.Г. Кузнецова. - СПб.: ВМА, 2008. - 264 с.
8. Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. - М.: Воениздат, 1989. - 511 с.
9. Патент RU 2600038. Способ дистанционного минирования / В.И. Поленин, А.В. Новиков, В.В. Быстров, С.В. Бобрышев. - М.: ФИПС, 2016. Бюл. №16.
Claims (1)
- Способ дистанционного минирования, включающий подготовку самотранспортирующейся мины (СТМ) к пуску, в ходе которой проверяют работу бортовой системы управления (БСУ), вводят в нее программу движения СТМ в район минирования и программу движения на маневренной позиции, производят действия по окончательной подготовке мины или минного модуля, предусматривающие приведение ее или его в боевую готовность, вводят в систему управления мины задание, осуществляют пуск СТМ, после пуска СТМ задействуют бортовой источник тока и включают БСУ в работу, по командам БСУ управляют движением СТМ в район минирования, для чего рассчитывают реальную траекторию, сравнивают ее с программной и вырабатывают необходимую корректуру, уточняют географические координаты СТМ и отклонение их от расчетных с помощью навигационных приборов космической или радионавигационной систем, в охраняемом районе осуществляют маневрирование каждой СТМ на маневренной позиции в соответствии с установленной программой, удерживают заданную позицию и глубину за счет движения малым ходом и циркуляции, обнаруживают цель бортовой системой обнаружения и атакуют ее, отличающийся тем, что в качестве транспортировщика мины или минного модуля используют автономный необитаемый подводный аппарат с движителем и энергосиловой установкой, включающей химический источник тока и электродвигатель, запускают в охраняемый район беспилотный летательный аппарат (БЛА) и периодически контролируют местоположение СТМ с помощью радиотехнической и/или лазерной линии связи, для чего в установленное время поднимают СТМ на глубину проведения сеанса связи, отделяют от него всплывающий буй с кабелем и приемопередающей аппаратурой связи, осуществляют сеанс связи с БЛА, передают по каналу связи с БЛА на СТМ направление или курс и расстояние до маршрутной линии наблюдаемого БЛА объекта противника, после окончания сеанса связи буй возвращают на СТМ, а СТМ направляют на выполнение маневра смещения на маршрутную линию объекта противника для обеспечения его обнаружения и поражения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016150798A RU2652610C1 (ru) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | Способ дистанционного минирования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016150798A RU2652610C1 (ru) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | Способ дистанционного минирования |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2652610C1 true RU2652610C1 (ru) | 2018-04-27 |
Family
ID=62045691
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016150798A RU2652610C1 (ru) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | Способ дистанционного минирования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2652610C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2707494C1 (ru) * | 2018-06-18 | 2019-11-26 | 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" | Способ дистанционного минирования |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5076170A (en) * | 1977-05-18 | 1991-12-31 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Underwater weapon dispenser |
RU2014104395A (ru) * | 2014-02-07 | 2015-08-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Самотранспортирующаяся мина-глайдер и способ ее постановки |
RU2600038C1 (ru) * | 2015-05-12 | 2016-10-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Способ дистанционного минирования |
-
2016
- 2016-12-22 RU RU2016150798A patent/RU2652610C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5076170A (en) * | 1977-05-18 | 1991-12-31 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Underwater weapon dispenser |
RU2014104395A (ru) * | 2014-02-07 | 2015-08-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Самотранспортирующаяся мина-глайдер и способ ее постановки |
RU2600038C1 (ru) * | 2015-05-12 | 2016-10-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Способ дистанционного минирования |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2707494C1 (ru) * | 2018-06-18 | 2019-11-26 | 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" | Способ дистанционного минирования |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2654435C1 (ru) | Подводный аппарат-охотник | |
Hammes | The future of warfare: small, many, smart vs. few & exquisite? | |
RU2594314C1 (ru) | Способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой | |
CN104709453A (zh) | 喷气式无人潜艇 | |
RU2600038C1 (ru) | Способ дистанционного минирования | |
RU2648546C1 (ru) | Система освещения подводной обстановки | |
RU2652610C1 (ru) | Способ дистанционного минирования | |
RU2640598C1 (ru) | Подводный аппарат комплексный | |
US20090308236A1 (en) | Missile system | |
RU2613632C2 (ru) | Способ скрытного перемещения под водой беспилотного летательного аппарата и выхода его на стартовую позицию | |
RU2659213C2 (ru) | Способ охраны подводного объекта | |
RU2382313C2 (ru) | Противовоздушный автономный универсальный комплекс самообороны подводных лодок ("паук" со пл) и способ его применения | |
RU2093783C1 (ru) | Способ стрельбы с палубной пусковой установки противолодочного ракетного комплекса | |
RU2714274C2 (ru) | Крылатая ракета с автономным необитаемым подводным аппаратом-миной | |
RU2650298C1 (ru) | Поисковый подводный аппарат и способ его применения | |
RU2269449C1 (ru) | Способ защиты охраняемой акватории от подводных диверсантов и устройство для его осуществления | |
RU2733732C1 (ru) | Способ защиты надводного корабля и судна от поражения торпедой | |
RU2733734C2 (ru) | Способ поражения морской цели торпедами | |
RU2546726C1 (ru) | Противолодочная крылатая ракета и способ ее применения | |
RU2707494C1 (ru) | Способ дистанционного минирования | |
Feng | Research on Anti-submarine Warfare Scheme Design of Unmanned Surface Ship | |
US20060180044A1 (en) | Anti-submarine warfare cluster munitions an cluster depth charges | |
Vilnit | Submarines and autonomous UUVs | |
RU2766639C1 (ru) | Способ управления беспилотной подводной лодкой и устройства для его осуществления | |
RU2746085C1 (ru) | Способ защиты надводного корабля от торпеды |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181223 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210409 |