RU2652610C1 - Способ дистанционного минирования - Google Patents

Способ дистанционного минирования Download PDF

Info

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
Application number
RU2016150798A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Поленин
Александр Владимирович Новиков
Юрий Станиславович Ребенок
Сергей Васильевич Бобрышев
Original Assignee
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"
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 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" filed Critical 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"
Priority to RU2016150798A priority Critical patent/RU2652610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652610C1 publication Critical patent/RU2652610C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63GOFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
    • B63G6/00Laying of mines or depth charges; Vessels characterised thereby
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B19/00Marine 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)

  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.
RU2016150798A 2016-12-22 2016-12-22 Способ дистанционного минирования RU2652610C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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