RU2738319C1 - Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка - Google Patents

Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2738319C1
RU2738319C1 RU2020111244A RU2020111244A RU2738319C1 RU 2738319 C1 RU2738319 C1 RU 2738319C1 RU 2020111244 A RU2020111244 A RU 2020111244A RU 2020111244 A RU2020111244 A RU 2020111244A RU 2738319 C1 RU2738319 C1 RU 2738319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical
launcher
hail
guides
horizontal
Prior art date
Application number
RU2020111244A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Леонидович Алита
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Высокогорный геофизический институт" ФГБУ "ВГИ"
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 бюджетное учреждение "Высокогорный геофизический институт" ФГБУ "ВГИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Высокогорный геофизический институт" ФГБУ "ВГИ"
Priority to RU2020111244A priority Critical patent/RU2738319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738319C1 publication Critical patent/RU2738319C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A27/00Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области активных воздействий на облака с целью предотвращения градобитий, паводков и селей ливневого происхождения с использованием противоградовых ракет. Устройство содержит опорно-поворотное устройство, на котором размещен с возможностью вращения по азимуту и углу места блок направляющих с каналами для размещения ракет, а также систему управления ПУ. Система управления включает пульт дистанционного управления, состоящий из клавиатуры, контроллера и первого радиомодема для передачи команд управления на ПУ, и размещенных на ПУ второго радиомодема, к выходу которого подключен второй контроллер, к трем выходам которого подключены приводы горизонтального и вертикального наведения и блок управления электрическими цепями пуска ракет. Опорно-поворотное устройство выполнено в виде вращающегося вокруг вертикальной оси поворотного стола, на котором размещены две вертикальные опоры, в одной из которых размещен привод вертикального наведения, а во второй - привод горизонтального наведения. При этом между вертикальными опорами размещен блок направляющих, способный вращаться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси на 180°, при этом ось вращения блока размещена по центру тяжести на половину заряженного блока направляющих. Технический результат заключается в повышении эффективности применения ПУ и активных воздействий на градовые облака за счет увеличение скорости наведения и скорострельности ПУ, а также исключения образования мертвой зоны в пространстве над ПУ. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области активных воздействий на облака с целью предотвращения градобитий, паводков и селей ливневого происхождения с использованием противоградовых ракет.
Известна противоградовая ракетная пусковая установка (ПУ) ТКБ-040, состоящая из основания с тремя опорными лапами, вертлюга, двух этажерок с закрепленными на них попарно и веерообразно 12 направляющих для противоградовых ракет и выносного пульта ручного запуска ракет [1].
Данные ПУ относятся к ПУ с ручным управлением. Основными недостатком данного типа ПУ при наведении являются:
1) Так как ПУ данного типа не являются дистанционно управляемыми, то для их наведения и перенаведения персоналу, находящемуся в укрытии, приходится каждый раз подбегать к ПУ и вручную перенаводить ее в нужный азимут, а затем бежать обратно в укрытие. Это приводит к снижению темпа стрельбы и создает дополнительные физические нагрузки на персонал.
2) Невозможность сделать полный оборот при наведении по азимуту, так как длина подводящего кабеля на это не рассчитана. К примеру, если установка стоит в азимуте 350° и требуется перенавести ее в азимут 10°, то вместо угла в 20° приходится разворачивать ее на угол 340°, что значительно удлиняет процесс наведения.
3) Установки данного типа имеют ограничение по углу вертикального наведения. Механический ограничитель установлен так, что максимально возможный угол возвышения не может превышать ~85°. Это не позволяют производить наведение по углу места с переходом через 90°, что значительно удлиняет процесс наведения, в случае если требуемое изменение азимута превышает 90°.
Известен также «Комплекс воздействия на облака», состоящий из ПУ «Элия» и центра управления противоградовыми операциями.
ПУ «Элия» состоит из станины цилиндрической формы с четырьмя лапами, механизмов вращения по азимуту и качания по углу места с электроприводами и относительными оптическими датчиками углов поворота, многоярусных пакетов направляющих разной конструкции для ракет разных калибров, унифицированных по габаритам, и пульт дистанционного полуавтоматического управления [2].
Основными недостатками известной ПУ «Элия» является:
- громоздкость и ненадежность пульта дистанционного управления;
- ненадежность системы автоматического управления ПУ по командам из центра управления противоградовыми операциями;
- сложность ориентирования на местности (приходится поворачивать ПУ весом 650 кг, чтобы ее ориентировать на север) из-за недоступности изменения позиции громоздких и примитивных датчиков углового положения в полевых условиях;
- ограничение поворота ПУ по азимуту от 0 до 360 градусов и обратно концевыми выключателями и тормозными устройствами, чтобы исключить перекручивание кабеля к пульту дистанционного управления.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому объекту является автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка, содержащая опорное устройство, механизмы вращения по азимуту и углу места, сменные пакеты направляющих для пуска противоградовых ракет разных типов, и систему автоматического управления, при этом система управления содержит радиомодем для приема команд от центрального компьютера, подключенный к первому входу управляющей ЭВМ, к одному из выходов которой подключен контроллер управления электроприводами, два выхода которого подключены к блокам управления электроприводами наведения установки по азимуту и углу возвышения, состоящими из двигателей постоянного тока с двухступенчатыми редукторами, на выходных валах которых закреплены абсолютные датчики углового положения, подключенные ко второму и третьему входам управляющей ЭВМ, ко второму выходу которой подключен контроллер пусковых цепей, обеспечивающий контроль наличия ракет в направляющих и выдающий импульс запуска ракет при совпадении кодов азимута и угла возвышения, выданных центральным компьютером и датчиками углового положения, а также блокирующим запуск ракет при сигнале тревоги от системы охранной сигнализации, подключенной к четвертому входу управляющей ЭВМ.
При эксплуатации ПУ в ручном режиме используется система управления, включающая размещенный в пультовой пульт дистанционного управления (ПДУ), который состоит из клавиатуры, контроллера и радиомодема, подключенного к входу всенаправленной антенны для передачи команд управления на ПУ, при этом на ПУ размещены вторая всенаправленная антенна, к выходу которого подключен второй контроллер, к трем выходам которого подключены соответственно привода горизонтального и вертикального наведения и блок управления электрическими цепями пуска ракет. [3] ПРОТОТИП.
Основным недостатком прототипа является то, что механический ограничитель ПУ установлен так, что максимально возможный угол возвышения не может превышать ~ 85°. Это не позволяет производить наведение ПУ по углу места с переходом через 90°, что значительно удлиняет процесс наведения и существенно снижает скорострельность ПУ. Кроме того, из-за невозможности превышения данного угла наведения (~ 85°), над ПУ в пространстве образуется не простреливаемая мертвая зона. Указанные недостатки в комплексе существенно снижают эффективность применения ПУ.
Техническим результатом заявленного технического решения является повышение эффективности применения ПУ и активных воздействий на градовые облака за счет увеличение скорости наведения и скорострельности ПУ, а также исключения образования мертвой зоны в пространстве над ПУ.
Технический результат достигается тем, что в известной автоматизированной противоградовой ракетной пусковой установке, содержащей опорно-поворотного устройство, на котором размещены с возможностью вращения по азимуту и углу места блок направляющих с каналами для размещения ракет, а также систему управления, состоящую из пульта дистанционного управления, состоящего из клавиатуры, контроллера и первого радиомодема для передачи команд управления на ПУ, и размещенных на ПУ второго радиомодема, к выходу которого подключен второй контроллер, к трем выходам которого подключены привода горизонтального и вертикального наведения ПУ, и блок управления электрическими цепями пуска ракет, согласно заявленному изобретению опорно-поворотное устройство выполнено в виде вращающегося вокруг вертикальной оси поворотного стола, на котором размещены две вертикальные опоры, в одной из которых размещен привод вертикального наведения, а во второй - привод горизонтального наведения, при этом между вертикальными опорами размещен блок направляющих, способный вращаться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси на 180°, при этом ось вращения блока направляющих размещена по центру тяжести на половину заряженного блока направляющих.
Технический результат достигается и тем, что для упрощения конструкции и уменьшения габаритов ПУ, неподвижное основание выполнено в виде цилиндра, а поворотный стол выполнены в виде квадрата.
На рисунке (Фиг. 1) приведена принципиальная компоновочная схема автоматизированной противоградовой ПУ.
На рисунке (Фиг. 2) приведена блок-схема системы управления ПУ.
На рисунках (Фиг. 3 и Фиг. 4) приведены схемы исходного и конечного положения ПУ при наведении по азимуту и углу места, соответственно.
ПУ (Фиг. 1) содержит неподвижное основание 1, размещенное на регулируемых по высоте опорных лапах 2. На неподвижном основании 1 размещен поворотный стол квадратной формы 3, на котором размещены опора с электромеханическим приводом наведения ПУ по азимуту 4, опора с приводом наведения ПУ по углу места 5 и блок управления цепями пуска ракет (привода наведения по азимуту и углу места и блок управления цепями пуска ракет на рисунке не показаны. Они схематично представлены на рисунке (Фиг. 2).
На оси 6 между опорами 4 и 5 размещен с возможностью вращения в вертикальной плоскости блок направляющих 7 с каналами для размещения ракет. Для обеспечения удобства при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, на конце оси 6, выступающей из опоры 4, размещено шкальное устройство со стрелочным указателем 8 и датчик угла места 9, а у основания поворотного стола 3, на оси неподвижного основания 1, размещено второе шкальное устройство со стрелочным указателем 10 и датчик азимута 11. На поворотном столе 3 размещен также контейнер с источником питания 12. Там же размещены элементы системы управления ПУ, которые на рисунке (Фиг. 1) не показаны. Они схематично представлены на рисунке (Фиг. 2).
Система управления ПУ (Фиг. 2) состоит из пульта дистанционного управления 13, состоящего из клавиатуры 14, первого контроллера 15 и первого радиомодема 16, снабженного всенаправленной антенной 17 для передачи команд управления на ПУ. На ПУ размещен второй радиомодем 18 с всенаправленной антенной 19, к выходу которого подключен второй контроллер 20, управляющие выходы которого, в свою очередь, подключены, соответственно, к электромеханическим приводам наведения ПУ по азимуту 21 и углу места 22, а также к блоку управления цепями пуска ракет 23.
Автоматизированная ракетная пусковая установка работает следующим образом.
1. Команда на запуск ракеты формируется оператором в пультовой, расположенной в нескольких десятках метрах от ПУ. Оператор, получив по рации с командного пункта (на рисунках пункт не показан) необходимые данные по углам пуска ракет, вручную вводит с клавиатуры 14 ПДУ следующую информацию:
- азимут пуска, значение которого лежит в диапазоне 0°≤ψ1≤360°;
- угол места пуска, значение которого лежит в диапазоне 0°≤θ1≤85°;
- номер направляющей, из которой должен производиться пуск ракеты.
2. Команда с клавиатуры 14 поступает в контроллер ПДУ 15, где кодируется, и посредством радиомодема 16, снабженного всенаправленной антенной 17, передается на ПУ.
3. На ПУ команда через вторую всенаправленную антенну 19 принимается радиомодемом 18, после чего поступает в контроллер 20.
4. Наряду с принятой командой, в контроллер ПУ 20 от датчиков 11 и 9 (датчики показаны на рисунке (Фиг. 1) поступает информация о текущем азимуте 0°≤ψ0≤360° и текущем угле места 0°≤θ0≤85°.
5. На основании этой информации, в контроллере 20, размещенном на ПУ, производится вычисление угла горизонтального наведения Δψ по формуле:
Figure 00000001
и угла вертикального наведения Δθ по формуле:
Δθ=180°-(θ01).
6. Если Δψ≤90° или 90°<Δψ≤Δθ - наведение происходит по горизонтали и вертикали одновременно по кратчайшему расстоянию. Если Δψ>90° и Δψ>180°-(θ01) - наведение по горизонтали происходит в длинную сторону на угол Δψ*=180°-Δψ и параллельно происходит наведение по вертикали на угол Δθ=180°-(θ01), с перебрасыванием пакета направляющих через вертикаль. Выигрыш в скорости наведения при этом составит величину:
Figure 00000002
7. После того, как контроллер 20 рассчитал требуемые углы, он выдает команду на привод горизонтального наведения 21 и привод вертикального наведения 22.
8. После того, как получаемые от датчиков положения приводов значения текущего азимута и угла места совпадут с азимутом и углом места, переданных в команде, контроллер 20 выдает команду в блок управления цепями пуска ракет 23, откуда происходит подача импульса тока на разъем направляющей, номер которой был указан в команде. Данный импульс тока задействует воспламенитель топливного заряда ракеты, что приводит к ее старту.
Пример работы ПУ при заданных текущих и требуемых углах наведения.
Дано: Текущий азимут ψ0=60°. Текущий угол возвышения θ0=65°.
Требуемый азимут ψ1=270°. Требуемый угол возвышения θ1=65° (Фигура 3).
Определяем угол горизонтального наведения по формуле:
Figure 00000003
Определяем угол вертикального наведения по формуле:
Δθ=180°-(θ01)⇒Δθ=50°.
Так как Δψ>90° и Δψ>Δθ, применяем способ наведения с перебрасыванием пакета направляющих. Для его реализации установка разворачивается на угол Δψ*=180°-Δψ=30° по часовой стрелке (Фигура 3) и одновременно с этим пакет направляющих поворачивается в вертикальной плоскости на угол Δθ=180°-(θ01)=50° с переходом через вертикаль (Фигура 4).
Выигрыш по времени перенаведения, по сравнению с применением обычной схемы (без перебрасывания пакета направляющих через вертикаль), составит:
Figure 00000004
В нашем случае
Figure 00000005
что означает, что время наведения ПУ уменьшается практически в три раза в сравнении с прототипом при принятых исходных значениях азимута и угла места.
Предлагаемая конструкция автоматизированной ПУ в сравнении с прототипом позволяет существенно повысить эффективность активных воздействий на градовые облака за счет увеличение скорострельности ПУ, а также исключения образования мертвой зоны в пространстве над ПУ.
Источники информации
1. Абшаев М.Т., Клигер Б.А. Методические указания по применению противоградового комплекса «Алазань» для активных воздействий на гидрометеорологические процессы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 57 с.
2. Патент РФ №2276914 от 26.08.2003 // Абшаев М.Т., Кузнецов Б.К., Каиров A.M., Черкашин В.М., Гущин В.Д., Горбушин А.Л.
3. Патент РФ №2370943 от 27.10.2009 // Абшаев A.M., Абшаев М.Т., Кузнецов Б.К. ПРОТОТИП.

Claims (2)

1. Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка (ПУ), содержащая опорно-поворотное устройство, на котором размещены с возможностью вращения по азимуту и углу возвышения блок направляющих с каналами для размещения ракет, а также систему управления, состоящую из пульта дистанционного управления, состоящего из клавиатуры, контроллера и первого радиомодема для передачи команд управления на ПУ, и размещенных на ПУ второго радиомодема, к выходу которого подключен второй контроллер, к трем выходам которого подключены приводы горизонтального и вертикального наведения ПУ, и электрические цепи пуска ракет, отличающаяся тем, что опорно-поворотное устройство выполнено в виде вращающегося вокруг вертикальной оси поворотного стола, на котором размещены две вертикальные опоры, в одной из которых размещен привод вертикального наведения, а во второй - привод горизонтального наведения, при этом между вертикальными опорами размещен блок направляющих, способный вращаться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси на 180°, при этом ось вращения блока направляющих размещена по центру тяжести на половину заряженного блока направляющих.
2. Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка по п. 1, отличающаяся тем, что для упрощения конструкции и уменьшения габаритов ПУ, неподвижное основание выполнено в виде цилиндра, а поворотный стол выполнен в виде квадрата.
RU2020111244A 2020-03-17 2020-03-17 Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка RU2738319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111244A RU2738319C1 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111244A RU2738319C1 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738319C1 true RU2738319C1 (ru) 2020-12-11

Family

ID=73834820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111244A RU2738319C1 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738319C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761886C1 (ru) * 2021-07-30 2021-12-13 Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Корабельная установка для имитационной ракеты
RU2766029C1 (ru) * 2021-05-04 2022-02-07 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Ракетная пусковая установка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2958261A (en) * 1953-05-12 1960-11-01 Henig Seymour Predetermined target dispersal rocket launcher
RU2172458C2 (ru) * 1998-05-08 2001-08-20 Войсковая часть 61469 Автоматическая сканирующая пусковая установка
RU2267914C2 (ru) * 2003-08-26 2006-01-20 ОАО "Телемеханика" Комплекс воздействия на облака
RU2370943C1 (ru) * 2008-03-13 2009-10-27 ООО Научно-Производственный Центр "Антиград-А" (ООО НПЦ "Антиград-А") Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2958261A (en) * 1953-05-12 1960-11-01 Henig Seymour Predetermined target dispersal rocket launcher
RU2172458C2 (ru) * 1998-05-08 2001-08-20 Войсковая часть 61469 Автоматическая сканирующая пусковая установка
RU2267914C2 (ru) * 2003-08-26 2006-01-20 ОАО "Телемеханика" Комплекс воздействия на облака
RU2370943C1 (ru) * 2008-03-13 2009-10-27 ООО Научно-Производственный Центр "Антиград-А" (ООО НПЦ "Антиград-А") Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766029C1 (ru) * 2021-05-04 2022-02-07 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Ракетная пусковая установка
RU2761886C1 (ru) * 2021-07-30 2021-12-13 Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Корабельная установка для имитационной ракеты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2738319C1 (ru) Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка
CN104698501A (zh) 一种用于隧道超前地质预报的单孔定向探测雷达天线
CN107514936A (zh) 一种近程激光防御系统
WO2007121393A2 (en) Eliminating keyhole problems in an x-y gimbal assembly
RU2370943C1 (ru) Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка
CN103675802B (zh) 用双路馈线实现大功率雷达近距离探测的系统及方法
CN103616673A (zh) 一种用于激光定向干扰的跟瞄装置
CN109758693A (zh) 一种用于高层输送用的电磁弹射装置
CN105437260A (zh) 机器人底盘
CN201725221U (zh) 智能步兵武器机器人装置
SG11201906993RA (en) Antenna device, antenna control device, and method for controlling antenna device
KR102605255B1 (ko) 드론의 유탄 발사 반발 제어장치
CN101858710A (zh) 智能步兵武器机器人装置
RU2433370C1 (ru) Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
GB1140602A (en) Improvements in launching posts and in the remote control of missiles
RU2564688C1 (ru) Ракетно-артиллерийская установка
RU2291382C1 (ru) Способ управления стартом ракеты и ракетный комплекс
CN206930837U (zh) 基于限位的激光发射二维扫描装置
RU2667102C2 (ru) Способ и устройство защиты подвижного объекта наземной военной техники от высокоточного оружия
RU2685948C1 (ru) Способ пространственной ориентации микроспутника
CN110949690A (zh) 一种低轨道地磁蓄能在轨投送的航天器结构
KR102667102B1 (ko) 추적 장치 및 추적 방법
CN104953232B (zh) 一种天线连接装置和天线系统
Manolea et al. Control of the electric drive of the anti-hail launching system
CN210242585U (zh) 一种弹载飞行器切割索式主动安控装置