RU2734267C1 - Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов - Google Patents

Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2734267C1
RU2734267C1 RU2019126367A RU2019126367A RU2734267C1 RU 2734267 C1 RU2734267 C1 RU 2734267C1 RU 2019126367 A RU2019126367 A RU 2019126367A RU 2019126367 A RU2019126367 A RU 2019126367A RU 2734267 C1 RU2734267 C1 RU 2734267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
small
stationary
unmanned aerial
aerial vehicles
conical structure
Prior art date
Application number
RU2019126367A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Борщин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва
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 "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва
Priority to RU2019126367A priority Critical patent/RU2734267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734267C1 publication Critical patent/RU2734267C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H11/00Defence installations; Defence devices
    • F41H11/02Anti-aircraft or anti-guided missile or anti-torpedo defence installations or systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА) устанавливается в зоне отчуждения за охраняемым периметром важного объекта. Представляет собой стационарный комплекс обнаружения и поражения МБЛА, имеющий отличительную особенность в бетонном коническом сооружении, установленном в земле, в нижней части конуса располагается казенная часть с электродетонатором, фугасный боеприпас закладывается в казенной части, над фугасным боеприпасом размещается обтюрирующий пыж, изготовленный из негорючего материала, сверху коническое сооружение засыпается мелкодисперсным веществом в количестве 1500 килограммов, размещается над пыжом. Угол раскрытия конуса составляет 45 градусов, что обеспечивает широкий захват цели на высоте 120-150 метров, при срабатывании стационарного комплекса путем разрыва фугасного боеприпаса, выбрасывается большое облако мелкодисперсного вещества, повреждающее аэродинамические рули и средства разведки. Технический результат - повышение поражающей способности стационарных средств борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам наземных комплексов, в частности к наземным средствам поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.
Известны различные методы и технические решения борьбы с БЛА основанные на использование устройства сети-ловушки для борьбы с дистанционно пилотируемыми (беспилотными) летательными аппаратами (ДПЛА) (патент №72753), устройство борьбы с дистанционно пилотируемыми (беспилотными) летательными аппаратами (патент №72754) [1, 2].
Недостатками являются: сложность конструкции, большие размеры, большая мощность двигателя для буксировки сети из-за ее большого аэродинамического сопротивления; использование звукотеплового метода наводки на цель, который малоэффективен из-за низкого энергопотребления цели - ДПЛА и высокой стоимости самого устройства наведения, и обязательного применения низких температур для инфракрасных датчиков; отсутствие парашюта или иного устройства, смягчающего приземление.
Устройство - истребитель для уничтожения дистанционно пилотируемых (беспилотных) летательных аппаратов (патент №2490585) [3].
Недостатками являются: использование радиолокатора для наведения средства к цели при ведении радиоэлектронной борьбы, что может привести к полной потере управления ДПЛА на этапе выхода устройства в рабочий режим видеокамер и датчиков, отсутствие камер кругового обзора, сложность конструкции, непредсказуемое влияние инерционных взрывателей на направленность полета игл, что может повлиять на их попадание в МБЛА, имеющий малые размеры.
Общими недостатками всех перечисленных технических решений является отсутствие наземных средств уничтожения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов способного противодействовать МБЛА с минимальным отвлечением средств ПВО, предназначенных, в первую очередь, для борьбы с самолетами и вертолетами противника. Отсутствие системы управления на основе искусственного интеллекта и многоканальной системы обнаружения, а также невозможности борьбы с роем малых беспилотных летательных аппаратов, применяемых на низких высотах, с целью быть не замеченными для средств ПВО.
Способ обнаружения и сопровождения низколетящих целей (патент №2490585) [4], при котором зенитно-ракетный комплекс на сухопутном транспортном средстве устанавливают в зоне ответственности противовоздушной обороны, обрабатывают на бортовой электронной вычислительной машине радиолокационные сигналы, поступающие от радиолокационной станции, обнаруживают низколетящую цель на границе зоны ответственности противовоздушной обороны, рассчитывают на бортовой электронной вычислительной машине азимутальные углы, расстояния до низколетящей цели и углы места, передают эту информацию на бортовую оптико-электронную систему, установленную на зенитно-ракетном комплексе, тем самым нацеливают бортовую оптико-электронную систему на низколетящую цель, отключают радиолокационную станцию, обрабатывают видеосигналы низколетящей цели, поступающие от бортовой оптико-электронной системы, отличающийся тем, что (m≥1) выносных оптико-электронных систем устанавливают на возвышенностях, берегах и в руслах рек, в оврагах, препятствующих обнаружению низколетящей цели при помощи радиолокационной станции и бортовой оптико-электронной системы, рассчитывают на бортовой электронной вычислительной машине направления возможного появления низколетящей цели для каждой выносной оптико-электронной системы, нацеливают выносные оптико-электронные системы на расчетные направления появления низколетящей цели, обрабатывают видеосигналы низколетящей цели на электронных вычислительных машинах выносных оптико-электронных систем, передают азимутальные углы, расстояния до низколетящей цели и углы места от m оптико-электронных систем на бортовую электронную вычислительную машину зенитно-ракетного комплекса, тем самым обнаруживают и сопровождают низколетящую цель внутри всей зоны ответственности противовоздушной обороны.
Недостатком указанного изобретения является то, что при сложном микрорельефе местности мегаполисах и населенных пунктах, для обнаружения и сопровождения низколетящих воздушных целей, скрывающихся от радиолокационных станций в складках местности и способных менять направление своего перемещения в пространстве, при обнаружении облучения от радиолокационной станции, необходимо очень большое количество оптико-электронных систем, которые необходимо предварительно расставлять в пространстве и выбрать сектор возможного появления воздушной цели, что влечет за собой большие временные затраты. Если использовать равное количество оптико-электронных систем зенитно-ракетных комплексов для обеспечения перекрытия всего пространства возможного появления воздушных целей, то это экономически нецелесообразно.
Существует способ борьбы с высокоточным оружием - крылатые ракеты, где используется металлическая мортира (патент №2189557 С2 от 20.09.2002 г. прототип) [5].
Недостатками являются: не устойчивость, малая мощность, демаскирующий фактор, сложная конструкция.
Заявленное изобретение является наземным средством поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, представляющее собой стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных летательных аппаратов, имеющее отличительную особенность в бетонном коническом сооружении многоразового использования установленное в земле, в нижней части конуса располагается казенная часть с электродетонатором, фугасный боеприпас закладывается в казенной части, над фугасным боеприпасом размещается обтюрирующий пыж, изготовленный из не горючего материала, сверху коническая установка данного стационарного комплекса засыпается мелкодисперсным веществом в количестве 1500 килограмм размещается над пыжом, угол раскрытия конуса составляет 45°, что обеспечивает широкий захват цели на высоте 120-150 метров, при срабатывании комплекса путем разрыва фугасного боеприпаса, выбрасывается большое облако мелкодисперсного вещества на указанную высоту, повреждающее аэродинамические рули и средства разведки, после чего малогабаритный беспилотный летательный аппарат теряет высоту, не может дальше следовать по курсу выполнения своей задачи.
Изобретение стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных летательных аппаратов включает в себя 1) система обнаружения МБЛА кругового обзора; 2) бетонно - коническое сооружение; 3) мелкодисперсное вещество; 4) обтюрирующий пыж; 5) подставка с 122-152 мм боеприпасом; 6) электродетонатор; 7) электрическая кабельная сеть; 8) пункт управления с ЭВМ; 9) система водоотведения грунтовых вод.
Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов имеет следующий чертеж фиг. 1. Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных летательных аппаратов.
Чертеж стационарного комплекса обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов имеет следующее обозначение:
1 - система обнаружения кругового обзора;
2 - бетонно - коническое сооружение;
3 - мелкодисперсное вещество;
4 - обтюрирующий пыж;
5 -подставка с 122 мм - 152 мм фугасным боеприпасом;
6 - электро детонатор;
7 - электрическая кабельная сеть;
8 - пункт управления с ЭВМ.
9 - система водоотведения грунтовых вод.
Работа стационарного комплекса обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов осуществляется следующим образом - при обнаружении малогабаритного летательного аппарата противника системой обнаружения кругового обзора 1, подается сигнал на пункт управления с ЭВМ 8, находящийся у оператора. ЭВМ 8, имеющая базу данных всех МБЛА, осуществляет обработку полученной информации от системы кругового обзора, определяет траекторию движения МБЛА и расстояние до цели [7]. Затем подает электрический импульс по электрической кабельной сети 7 на электродетонатор 6 находящийся в бетонно - коническом сооружении 2. Происходит подрыв фугасного боеприпаса 5, тем самым воздействуя на обтюрирующий пыж 4 происходит выброс мелкодисперсного вещества 3 с бетонно - конического сооружения 2. Выброс мелкодисперсного вещества происходит на высоту 120-150 метров, тем самым повреждает аэродинамические рули и средства разведки, после чего малогабаритный беспилотный летательный аппарат теряет высоту, не может дальше следовать по маршруту выполнения своей задачи.
Работа стационарного комплекса обнаружения и поражения МБЛА может осуществляться от внешнего источника питания на основе использования аккумуляторных батарей с различными средствами подзарядки, а так же осуществлять работу по поражению МБЛА в автоматическом режиме без участия человека.
Действие стационарного комплекса обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов имеет следующий чертеж фиг. 2. Действие стационарного комплекса обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.
Чертеж действия стационарного комплекса обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов имеет следующее обозначение:
1 - система обнаружения кругового обзора;
2 - бетонно - коническое сооружение;
3 - мелкодисперсное вещество;
4 - обтюрирующий пыж;
5 -подрыв 122 мм - 152 мм фугасного боеприпаса;
6 - электродетонатор;
7 - электрическая кабельная сеть;
8 - пункт управления с ЭВМ.
9 - система водоотведения грунтовых вод.
10 - малогабаритный беспилотный летательный аппарат.
Источники информации
1. Пархоменко В.А., Устинов Е.М., Пушкин В.А., Беляков В.А., Шишков С.В. Устройство борьбы с дистанционно пилотируемыми (беспилотными) летательными аппаратами. - ФИПС. Патент на полезную модель №72754, 27.04.08 г.
2. Богомолов А.И., Пархоменко В.А., Устинов Е.М., Елизаров С.С., Искоркин Д.В., Шишков С.В. Устройство сети-ловушки для борьбы с дистанционно пилотируемыми (беспилотными) летательными аппаратами. - ФИПС. Патент на полезную модель №72753, 27.04.08 г.
3. Голодяев А.И., Чистяков Н.В. Устройство - истребитель для уничтожения дистанционно пилотируемых (беспилотных) летательных аппаратов. - ФИПС. Патент на изобретение №2490585 15.05.2012 г.
4. Способ обнаружения и сопровождения низко летящих целей (патент №2490585)
5. Патент на мортиру №2189557 С2 от 20.09.2002 г.
6. Синяев Е.Г., Шишков С.В., Искоркин Д.В., Борщин Ю.Н., и др. «База данных беспилотных летательных аппаратов для их идентификации по бинарному изображению» - ФИПС. Программа ЭВМ №2018621155 2.08.2018 г.
7. Борщин Ю.Н., Шишков С.В., Искоркин Д.В., Быстрицкий Ю.К. и др. «Программная реализация пеленгационного метода обработки результатов внешнетраекторных измерений с трех измерительных пунктов по двум дирекционным углам и одному углу места» - ФИПС. Программа ЭВМ №2018662762 от 15.10.2018 г.

Claims (1)

  1. Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, включающий систему обнаружения кругового обзора, пункт управления с ЭВМ, бетонно-коническое сооружение с углом раскрытия 45 градусов, с казенной частью и пыжом из несгораемого материала для размещения 1500 килограммов мелкодисперсного вещества, подставку под 122-152 мм боеприпас и электрическую кабельную сеть с электродетонатором для инициирования фугасного заряда с целью вытеснения взрывом мелкодисперсного вещества из бетонно-конического сооружения, отличающийся тем, что бетонно-коническое сооружение размещено в грунте и содержит систему водоотведения грунтовых вод.
RU2019126367A 2019-08-20 2019-08-20 Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов RU2734267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126367A RU2734267C1 (ru) 2019-08-20 2019-08-20 Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126367A RU2734267C1 (ru) 2019-08-20 2019-08-20 Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2734267C1 true RU2734267C1 (ru) 2020-10-14

Family

ID=72940251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126367A RU2734267C1 (ru) 2019-08-20 2019-08-20 Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2734267C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3546855C2 (en) * 1985-05-31 1993-04-01 Dynamit Nobel Ag, 5210 Troisdorf, De Foreign body protection system
RU2087840C1 (ru) * 1995-06-13 1997-08-20 Российско-Латиноамериканская промышленно-финансовая корпорация "Технология - Индустрия" Способ и устройство для уничтожения ядернонесущих спутников самолетов, головок межконтинентальных ракет и других искусственных и естественных небесных тел - "щит"
AT407443B (de) * 1994-07-18 2001-03-26 Dynamit Nobel Graz Gmbh Splittermine
RU2189557C2 (ru) * 1999-11-25 2002-09-20 Адамович Борис Андреевич Простейшие способ и устройство для поражения низколетящих ракет дальнего действия
RU82031U1 (ru) * 2008-02-26 2009-04-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр Элинс" Самодостаточный комплекс автономной самообороны объектов
RU144029U1 (ru) * 2014-02-25 2014-08-10 Федеральное государственное казённое военное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство поражения низколетящих целей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3546855C2 (en) * 1985-05-31 1993-04-01 Dynamit Nobel Ag, 5210 Troisdorf, De Foreign body protection system
AT407443B (de) * 1994-07-18 2001-03-26 Dynamit Nobel Graz Gmbh Splittermine
RU2087840C1 (ru) * 1995-06-13 1997-08-20 Российско-Латиноамериканская промышленно-финансовая корпорация "Технология - Индустрия" Способ и устройство для уничтожения ядернонесущих спутников самолетов, головок межконтинентальных ракет и других искусственных и естественных небесных тел - "щит"
RU2189557C2 (ru) * 1999-11-25 2002-09-20 Адамович Борис Андреевич Простейшие способ и устройство для поражения низколетящих ракет дальнего действия
RU82031U1 (ru) * 2008-02-26 2009-04-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Технический Центр Элинс" Самодостаточный комплекс автономной самообороны объектов
RU144029U1 (ru) * 2014-02-25 2014-08-10 Федеральное государственное казённое военное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство поражения низколетящих целей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Военное обозрение" "Адские машины ядерной эпохи" СССР", https://topwar.ru/121015-adskie-mashiny-yadernoy-epohi-sssr.html, опубликовано 31.07.2017. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6921147B2 (ja) マルチモードの無人航空機
EP3837488B1 (en) Close proximity countermeasures for neutralizing target aerial vehicles
US8833231B1 (en) Unmanned range-programmable airburst weapon system for automated tracking and prosecution of close-in targets
RU94690U1 (ru) Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия
RU2679377C1 (ru) Способ противодействия выполнению задач беспилотному летательному аппарату
RU2700107C1 (ru) Комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами
RU2628351C1 (ru) Противотанковая мина "Стрекоза-М" с возможностью пространственного перемещения с зависанием и переворачиванием в воздухе, разведки, нейтрализации и поражения мобильных бронированных целей
RU2395782C1 (ru) Способ скоростной воздушной разведки
RU2734267C1 (ru) Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2669881C1 (ru) Беспилотная система активного противодействия БПЛА
RU2578524C2 (ru) Система управления комплексными методами борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами
RU2733600C1 (ru) Термобарический способ борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2691645C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от не обнаруживаемых малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления
SZEGEDI et al. THE USE OF ROBOTS IN MILITARY OPERATIONS.
Saxena The Amazing Growth and Journey of UAV's and Ballastic Missile Defence Capabilities: Where the Technology is Leading To?
Zagorski Analysis of the military application of unmanned aircraft and main direction for their development
RU2601241C2 (ru) Способ активной защиты летательного аппарата и система для его осуществления (варианты)
RU145279U1 (ru) Устройство - истребитель малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2692058C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления
Dong et al. An integrated scheme of a smart net capturer for MUAVs
RU193234U1 (ru) Многофункциональная наземная гиростабилизирующая платформа обнаружения воздушных целей и борьбы с ними
Cooke A Timeline of Military Robots and Drones
RU208980U1 (ru) Устройство для борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов путем создания осколочного поля
RU2771865C1 (ru) Способ и устройство многофакторной защиты объектов от миниатюрных беспилотных летательных аппаратов
RU2808733C1 (ru) Система боевых беспилотных летательных аппаратов