RU2685597C1 - Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой - Google Patents

Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой Download PDF

Info

Publication number
RU2685597C1
RU2685597C1 RU2018108401A RU2018108401A RU2685597C1 RU 2685597 C1 RU2685597 C1 RU 2685597C1 RU 2018108401 A RU2018108401 A RU 2018108401A RU 2018108401 A RU2018108401 A RU 2018108401A RU 2685597 C1 RU2685597 C1 RU 2685597C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
flight
trajectory
intercepting
visibility
Prior art date
Application number
RU2018108401A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Петрович Бендерский
Константин Александрович Иванов
Андрей Александрович Фоменко
Рустам Саидович Хаметов
Original Assignee
Акционерное общество "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ")
Геннадий Петрович Бендерский
Константин Александрович Иванов
Рустам Саидович Хаметов
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 Акционерное общество "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ"), Геннадий Петрович Бендерский, Константин Александрович Иванов, Рустам Саидович Хаметов filed Critical Акционерное общество "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ")
Priority to RU2018108401A priority Critical patent/RU2685597C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685597C1 publication Critical patent/RU2685597C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B15/00Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Navigation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам противоздушной обороны и конкретно к способу перехвата летательных аппаратов - ЛА самонаводящейся электроракетой - ЭР. Технический результат - повышение вероятности поражения ЛА за счет возможности повторной атаки ЭР. По способу осуществляют развертывание пусковых установок ЭР на территории обороняемого объекта. Рассчитывают множество допустимых траекторий полетов ЭР для перехвата опасных ЛА с требуемой вероятностью их поражения. Активируют аккумуляторные батареи ЭР, выбранных для перехвата ЛА. Вводят в память бортовой электронно-вычислительной машины - ЭВМ ЭР массив данных о траектории полета ЭР, старт ЭР и вывод их в зону видимости ЛА головкой самонаведения - ГСН ЭР. Включают режим самонаведения ЭР и обеспечивают безогневое поражение ЛА. При этом траекторию полета ЭР в зону повторной видимости ГСН рассчитывают на борту ЭР. Предусматривают разворот ЭР путем снижения ее путевой скорости и перекладки струйных рулей в угловое положение, соответствующее максимальному аэродинамическому качеству струйного руля. Угловое рассогласование оси ЭР с заданным направлением траектории ее движения измеряют блоком флюгарок. Отработку измеренного рассогласования, выдачу корректирующего сигнала на рули управления, сведение к нулю величины рассогласования и поддержание оси ЭР с направлением траектории ее движения производят с помощью управляющего вычислительного модуля ЭР. 6 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к средствам противоздушной обороны, конкретно к способу перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой.
Известен способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой /RU 2015151254, 06.06.2017/, включающий развертывание пусковых установок электроракет (ЭР) на территории обороняемого объекта, расчет множества допустимых траекторий полетов ЭР для перехвата опасных летательных аппаратов (ЛА) с требуемой вероятностью их поражения, активацию аккумуляторных батарей электроракет, выбранных для перехвата ЛА, одновременное введение в память бортовой электронно-вычислительной машины (ЭВМ) ЭР массива данных о траектории полета ЭР, старт ЭР и вывод их в зону видимости ЛА головкой самонаведения (ГСН) ЭР, включение режима самонаведения ЭР и безогневое поражение ЛА.
Недостатком известного способа перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой является сравнительно невысокая вероятность их безогневого поражения.
Задачей и техническим результатом изобретения является повышение вероятности безогневого поражения ЛА.
Сущность изобретения.
Достижение заявленного технического результата и решение поставленной задачи обеспечивается тем, что способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой включает развертывание боевого порядка пусковых установок (ПУ) электроракет на территории обороняемого объекта. При развернутом боевом порядке ПУ рассчитывают множество допустимых траекторий полетов ЭР для перехвата опасных ЛА с требуемой вероятностью их поражения. Далее непосредственно на ПУ активируют аккумуляторные батареи выбранных для перехвата ЛА электроракет. Одновременно вводят в память бортовой электронно-вычислительной машины (ЭВМ) ЭР массив данных о возможных траекториях полета ЭР. Далее осуществляют старт ЭР и вывод их в зону видимости ЛА головкой самонаведения ЭР. После вывода ЭР в зону видимости ЛА включают режим самонаведения ЭР. При встрече ЭР с ЛА производят безогневое поражение последней. При промахе ЭР проводят разворот ЭР по кольцевой траектории в зону повторной видимости ЛА ГСН ЭР и осуществляют повторное самонаведение ЭР на ЛА.
Возможность разворота и повторное самонаведение ЭР на ЛА в заявленном способе обеспечивается наличием остаточного запаса энергии аккумуляторных батарей ЭР. Наличие остаточного запаса энергии аккумуляторных батарей выявлено в процессе испытаний авторами настоящего изобретения известной электоракеты /RU 2015151254/ с известным движителем /RU 2015151255/ по известному способу /RU 2015151256/. Это позволило, в случае промаха ЭР, использовать остаточный запас энергии аккумуляторных батарей для разворота ЭР и повторной атаки на ЛА.
Следствием этого явилось повышение вероятности поражения опасного ЛА и достижение заявленного технического результата.
Сущность изобретения поясняется рисунками, представленными на фиг. 1 -фиг. 12.
На фиг. 1 представлен рисунок, поясняющий заход электроракеты через вертикальный маневр при перехвате цели, расположенной между строениями.
На фиг. 2 представлен рисунок, поясняющий заход электроракеты через горизонтальный маневр при перехвате цели, расположенной между строениями.
На фиг. 3 представлен рисунок, поясняющий заход электроракеты через горизонтальный маневр при перехвате цели, расположенной на фоне строения.
На фиг. 4 представлен рисунок, поясняющий перехват малоразмерного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с помощью, выбрасываемой по полету, сетки.
На фиг. 5 представлен рисунок, поясняющий перехват малоразмерного БПЛА с помощью кольцевого парашюта-сетки, выбрасываемого из хвостового контейнера с последующим зависанием и плавным спуском за счет тяги движителя электроракеты, в том числе:
5а) - момент раскрытия кольцевого парашюта-сетки непосредственно перед целью;
5б) - момент захвата кольцевым парашютом-сеткой цели;
5в) - этап набора высоты ЭР с захваченной целью;
5г) - этап стабилизации параметров динамики движения ЭР с захваченной целью;
5д) - этап спуска ЭР с захваченной целью на землю после снижения тяги движетеля и обепечения безопасной скорости спуска.
На фиг. 6 представлен рисунок, поясняющий схему повторного захода электроракеты в заднюю полусферу цели, после промаха на встречных курсах.
На фиг. 7 представлен рисунок, поясняющий схему повторного захода электроракеты в заднюю полусферу цели, после промаха на попутном курсе.
На фиг. 8 представлен рисунок, поясняющий схему повторного захода электроракеты в заднюю полусферу цели, после промаха «на проходе».
На фиг. 9 показаны полученные путем численного моделирования траектории ЭР и ЛА после промаха на встречных курсах с последующим повторным заходом ЭР на цель.
На фиг. 10 представлен график изменения тяги движителя ЭР по времени для траектории ЭР представленной на фиг 9. По оси абсцисс отложено время в секундах, по оси ординат отложена величина тяги в ньютонах.
На фиг. 11 представлен график изменения скорости ЭР по времени для траектории ЭР, представленной на фиг 9. По оси абсцисс отложено время в секундах, по оси ординат отложена путевая скорость V [м/с].
На фиг. 12 представлен рисунок, поясняющий спасение электроракеты с помощью гибридного (тормозная и спасательная функция парашюта) парашюта спасения ЭР в случае невыполнения задания.
На фиг. 1-12 обозначены:
1 - электоракета (ЭР);
2 - летательный аппарат - воздушная цель (ЛА);
3 - пусковая установка ЭР;
4 - строения (жилые дома, промышленные объекты, энергоблоки АЭС);
5 - инерциальный участок траектории полета ракеты ЭР;
6 - участок самонаведения ЭР;
7 - сетка, выбрасываемая по полету ЭР для захвата цели;
8 - сбрасываемая головная часть ЭР;
9 - кольцевой парашют-сетка для захвата цели;
10 - участок траектории полета ЛА, полученный при математическом моделировании;
11 - парашют спасения ЭР.
Согласно фиг. 1-12 способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой включает развертывание боевого порядка пусковых установок 3 электроракет 1 на территории обороняемого объекта 4. Развертывание боевого порядка пусковых установок 3 электроракет 1 на территории обороняемого объекта 4 производят по данным электронной 3D карты местности, включающей геометрические данные о строениях объекта обороны, расстояния между ними, достаточные для пролета беспилотных ЛА 2 и безопасного применения ЭР 1.
При развернутом боевом порядке ПУ 3 рассчитывают множество допустимых траекторий полетов ЭР 1 для перехвата опасных ЛА 2 с требуемой вероятностью их поражения. Расчет множества допустимых траекторий полетов ЭР 1 для перехвата опасных ЛА 2 производят посредством численного решения задачи динамики полета ЭР 1 как функции аргументов, включающих тип ЛА 2, вид средств их безогневого поражения, боевой порядок пусковых установок и возможные пути пролета ЛА 2 между строениями обороняемого объекта.
Далее непосредственно на ПУ 3 активируют аккумуляторные батареи ЭР 1, выбранных для перехвата ЛА 2. Активацию аккумуляторных батарей ЭР 1, выбранных для перехвата ЛА 2, производят в течение 0.1-0.2 сек путем пропускания импульсного тока через них. В процессе активации аккумуляторных батарей в память бортовой электронно-вычислительной машины ЭР 1 вводят рассчитанный ранее массив данных о возможных траекториях 5 полета ЭР 1. Далее осуществляют старт ЭР 1 и вывод их в зону видимости ЛА 2 головкой самонаведения ЭР 1. После вывода ЭР 1 в зону видимости ЛА 2 включают режим самонаведения ЭР. При встрече ЭР 1 с ЛА 2 производят безогневое поражение последней. В качестве средств безогневого поражения ЛА 2 используют кинетическую энергию ЭР 1, тормозную энергию кольцевого парашюта-сетки 9 или сетки 7, выбрасываемой по полету ЭР 1, размещенных на борту ЭР 1.
При промахе ЭР 1 проводят разворот ЭР 1 по кольцевой траектории в зону повторной видимости ЛА 2 ГСН ЭР 1 и осуществляют повторное самонаведение ЭР 1 на ЛА 2. Траекторию полета ЭР 1 в зону повторной видимости головкой самонаведения ЛА 2 рассчитывают на борту ЭР 1 исходя параметров динамики полета ЛА 2, зафиксированных при промахе ЭР 1. Разворот ЭР 1 по кольцевой траектории в зону повторной видимости ЛА 2 производят путем снижения путевой скорости ЭР 1 и перекладки струйных рулей в угловое положение, соответствующее максимальному аэродинамическому качеству струйного руля.
Изобретение разработано на уровне технического проекта и опытного образца электроракеты. Летные испытания электроракеты и математическое моделирование перехвата электроракетой беспилотного летательного аппарата при скорости полета 20 м/с по заявленному способу показало реализуемость предлагаемого способа и достижение технического результата, выражающегося в повышении вероятности поражения летательных аппаратов.

Claims (7)

1. Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой, включающий развертывание пусковых установок электроракет - ЭР на территории обороняемого объекта, расчет множества допустимых траекторий полетов ЭР для перехвата опасных летательных аппаратов - ЛА с требуемой вероятностью их поражения, активацию аккумуляторных батарей ЭР, выбранных для перехвата ЛА, одновременное введение в память бортовой электронно-вычислительной машины - ЭВМ ЭР массива данных о траектории полета ЭР, старт ЭР и вывод их в зону видимости ЛА головкой самонаведения - ГСН ЭР, включение режима самонаведения ЭР и безогневое поражение ЛА, отличающийся тем, что траекторию полета ЭР в зону повторной видимости ГСН рассчитывают на борту ЭР, при этом разворот ЭР производят путем снижения ее путевой скорости и перекладки струйных рулей в угловое положение, соответствующее максимальному аэродинамическому качеству струйного руля, угловое рассогласование оси ЭР с заданным направлением траектории ее движения измеряют блоком флюгарок, отработку измеренного рассогласования, выдачу корректирующего сигнала на рули управления, сведение к нулю величины рассогласования и поддержание оси ЭР с направлением траектории ее движения производят с помощью управляющего вычислительного модуля ЭР.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при промахе ЭР разворот ее в зону повторной видимости ЛА ГСН проводят по кольцевой траектории.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что развертывание боевого порядка пусковых установок ЭР на территории обороняемого объекта производят по данным электронной 3D карты местности, включающей геометрические данные о строениях объекта обороны, расстояния между ними, достаточные для пролета беспилотных ЛА и безопасного применения ЭР.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расчет множества допустимых траекторий полетов ЭР для перехвата опасных ЛА производят посредством численного решения задачи динамики полета ЭР как функции аргументов, включающих тип ЛА, вид средств их безогневого поражения, боевой порядок пусковых установок и возможные пути пролета ЛА между строениями обороняемого объекта.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что активацию аккумуляторных батарей ЭР, выбранных для перехвата ЛА, производят в течение 0,1-0,2 с путем пропускания импульсного тока через них.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве средств безогневого поражения ЛА используют кинетическую энергию ЭР, тормозную энергию кольцевого парашюта-сетки или сетки, выбрасываемой по полету ЭР.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что промах ЭР определяют по отсутствию продольных перегрузок, соответствующих удару о ЛА, и по факту потери видимости ЛА головкой самонаведения.
RU2018108401A 2018-03-07 2018-03-07 Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой RU2685597C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108401A RU2685597C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108401A RU2685597C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685597C1 true RU2685597C1 (ru) 2019-04-22

Family

ID=66314492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018108401A RU2685597C1 (ru) 2018-03-07 2018-03-07 Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685597C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818398C1 (ru) * 2023-04-27 2024-05-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт"Вектор" Способ и устройство противодействия беспилотным летательным аппаратам

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932833A (en) * 1997-03-03 1999-08-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Fly over homing guidance for fire and forget missile systems
RU2207967C2 (ru) * 2001-02-19 2003-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инновационная фирма "ВОЛ" Крыло
RU2468327C1 (ru) * 2011-11-15 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2529828C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Способ стрельбы управляемой ракетой
RU2602468C1 (ru) * 2015-05-26 2016-11-20 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Электроракетный двигатель (варианты)
RU2015151254A (ru) * 2015-12-01 2017-06-06 Константин Александрович Иванов Электроракета с аэродинамически несущей электрической воздушно-реактивной системой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932833A (en) * 1997-03-03 1999-08-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Fly over homing guidance for fire and forget missile systems
RU2207967C2 (ru) * 2001-02-19 2003-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инновационная фирма "ВОЛ" Крыло
RU2468327C1 (ru) * 2011-11-15 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2529828C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Способ стрельбы управляемой ракетой
RU2602468C1 (ru) * 2015-05-26 2016-11-20 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Электроракетный двигатель (варианты)
RU2015151254A (ru) * 2015-12-01 2017-06-06 Константин Александрович Иванов Электроракета с аэродинамически несущей электрической воздушно-реактивной системой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818398C1 (ru) * 2023-04-27 2024-05-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт"Вектор" Способ и устройство противодействия беспилотным летательным аппаратам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11161610B2 (en) Systems and methods for countering an unmanned air vehicle
JP6542294B2 (ja) マルチモードの無人航空機
US7631833B1 (en) Smart counter asymmetric threat micromunition with autonomous target selection and homing
RU2018126360A (ru) Система перехвата для воздушных транспортных средств
US20160293015A1 (en) Projectile launched uav reconnaissance system and method
RU2628351C1 (ru) Противотанковая мина "Стрекоза-М" с возможностью пространственного перемещения с зависанием и переворачиванием в воздухе, разведки, нейтрализации и поражения мобильных бронированных целей
US10436554B2 (en) Methods and apparatuses for aerial interception of aerial threats
US11994367B2 (en) Methods and apparatuses for aerial interception of aerial threats
US20220097843A1 (en) Incoming threat protection system and method of using same
RU2669881C1 (ru) Беспилотная система активного противодействия БПЛА
RU2685597C1 (ru) Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой
US20190359330A1 (en) Airborne space anti-missile system
KR102296963B1 (ko) 재사용 가능한 비행 시험용 표적기를 이용한 표적기 구동 시스템 및 방법
RU2705730C1 (ru) Способ защиты самолета от поражения ракетой в задней полусфере
RU2714274C2 (ru) Крылатая ракета с автономным необитаемым подводным аппаратом-миной
Cooke A Timeline of Military Robots and Drones
RU2568826C2 (ru) Система самоподрыва
Van Pelt Runaway Tank
WO2022003686A1 (en) Incoming threat protection system and method of using same
Dobrzyński et al. An automated module of self-defence and masking of naval vessels of the Polish Navy with the use of miniature rocket missiles caliber 70 and 40 mm
CN116147421A (zh) 一种拖曳式硬杀伤主动防护武器及发射方法
KRATKY et al. UAV engagement
JANO EK POSSIBILITIES USAGE OF THE AREA POSSIBLE ASSAULT AT OVERFLOW AIR TARGETS.
CZ27951U1 (cs) Systém pro eliminaci cílů, například ničení obrněné techniky