Надувной отражатель с реактивным двигателем (варианты)

Изобретение относится к устройствам радиоэлектронного подавления. Надувной отражатель оснащается поплавком с расположенной в нем системой телеуправления и включает надувную оболочку, трехгранный уголковый радиоотражатель, устройство для наполнения надувной оболочки сжатым газом, механизм отделения с замедлителем, парашют, датчик приводнения, газогенератор. Радиоотражатель выполнен из гибкой радиоотражающей пленки, которая скреплена со стенкой надувной оболочки. Механизм отделения с замедлителем служит для отделения головной части ракеты. Парашют обеспечивает торможение головной части ракеты перед приводнением. Датчик приводнения запускает газогенератор сразу после приводнения устройства. Система телеуправления включает антенну, кабель, приемник, дешифратор, источник питания и исполнительное устройство и обеспечивает включение газогенератора для наполнения надувной оболочки сжатым газом или разрушение ее по команде с пункта управления. Достигается противодействие радиолокационными средствами обнаружения противника и сохранение своей боеспособности. 3 ил., 2 табл.

 

Описываемое предлагаемое изобретение относится к устройствам радиоэлектронного подавления (РЭП).

Известно устройство РЭП надувной уголковый отражатель (НУО), включающий надувную оболочку, трехгранный уголковый радиоотражатель, выполненный из гибкой радиоотражающей пленки, скрепленной со стенкой надувной оболочки, и устройство для наполнения надувной оболочки сжатым газом [1].

Известно устройство для поражения подводных объектов противника реактивная глубинная бомба (РГБ), включающая боевую часть (глубинную бомбу) со взрывателем, ракетную часть (РЧ) с ракетным двигателем твердого топлива (РДТТ) и стабилизатор [2], [3], [4].

Известно устройство для поражения подводных объектов противника управляемая противолодочная ракета (ПЛР) с торпедной боевой частью (ТБЧ), включающая систему парашютирования ТБЧ, РЧ с РДТТ и аэродинамические рули [2], [3], [4].

НУО применяется для создания ложной радиолокационной цели (ЛЦ) и противодействия обнаружению надводного корабля радиолокационными средствами противника.

РГБ и ПЛР предназначены для быстрой доставки к подводной цели средств поражения, в качестве которых используются или глубинная бомба (ГБ), или ТБЧ.

Основной недостаток НУО - продолжительное время приведения его в готовность, а, следовательно, и ограниченное количество выставляемых ЛЦ.

РГБ и ПЛР не предназначены для радиоэлектронного подавления средств противника.

Целью изобретения является разработка устройства, позволяющего надводному кораблю в условиях быстроменяющейся обстановки морского боя немедленно выставлять требуемое число ЛЦ для противодействия радиолокационным средствам обнаружения противника и сохранения своей боеспособности.

Поставленная цель достигается благодаря тому, что в отличие от устройства-прототипа НУО, включающего надувную оболочку, трехгранный уголковый радиоотражатель, выполненный из гибкой радиоотражающей пленки, скрепленной со стенкой надувной оболочки, и устройство для наполнения надувной оболочки сжатым газом, предлагается размещение сложенного НУО в головной части (ГЧ) ракеты, оснащение ее механизмом отделения с замедлителем, парашютом и газогенератором с датчиком приводнения. Механизм отделения служит для разделения РЧ и ГЧ через определенное время после выстрела, парашют - для торможения ГЧ до необходимой скорости приводнения, газогенератор с датчиком приводнения - для надува оболочки НУО сжатым газом после приводнения. В вариантном исполнении предусмотрено дополнительное оснащение устройства системой телеуправления (СТУ), включающей корабельное оборудование (прибор подачи команд, передатчик, антенна канала команд) и бортовое оборудование (поплавок с антенной, кабель, приемник, дешифратор, источник питания и исполнительное устройство).

Возможность залпового выстреливания надувного отражателя с реактивным двигателем (НОРД) из пусковой установки (ПУ) позволяет в течение короткого времени (около одной минуты) произвести постановку одной или нескольких ЛЦ, чем существенно усложнить противнику и его средствам поражения задачу радиолокационного обнаружения надводного корабля. СТУ позволяет привести в действие выставленные ЛЦ в требуемый момент времени, а также произвести их ликвидацию.

О соответствии предложенного технического решения критерию «существенные отличия» свидетельствуют сведения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
Соответствие предложенного технического решения критерию «существенные отличия»
№ п/п Признак предложенного технического решения, отличный от прототипа Источник известного технического решения или объекта, содержащего признак, отличительный от прототипа Свойства (функции), проявляемые отличительным от прототипа признаком Вывод о наличии нового свойства, обусловленного отличительным признаком
В предложенном техническом решении В приведенном в гр.3 известном техническом решении
1 Наличие РДТТ, парашюта и механизма отделения с замедлителем НУО Имеется Отсутствует Новое свойство
2 Наличие НУО РГБ, ПЛР Имеется Отсутствует Новое свойство
3 Наличие СТУ для постановки (ликвидации) ЛЦ РГБ, ПЛР, НУО Имеется Отсутствует Новое свойство

Предложенное техническое решение соответствует критерию «существенные отличия», так как ни один из отличительных признаков в известных устройствах не обнаружен.

Достижение положительного эффекта при осуществлении предложенного устройства подтверждается сведениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Ожидаемые эксплуатационные свойства предложенного технического решения
Наименование технических и эксплуатационных свойств, улучшенных предложенным техническим решением и их размерность Показатели фактические или расчетные Подробное объяснение за счет чего стало возможным
прототипа заявляемого способа
1 2 3 4
Скорость постановки ЛЦ, мин Более 15 Менее 1 Доставка ЛЦ в район посредством РДТТ, автоматизация процесса постановки ЛЦ после выстрела
Количество выставляемых ЛЦ 1 Более 1 Зависит от числа направляющих ПУ
Одновременная постановка (ликвидация) нескольких ЛЦ нет да Приведение ЛЦ в действие (ликвидация) посредством СТУ

Техническое осуществление предложенного способа поясняется чертежами, на которых:

Фиг.1 - общее устройство НОРД;

Фиг.2 - общее устройство головной части НОРД;

Фиг.3 - общее устройство НУО.

Сущность предлагаемого устройства заключается в следующем.

Надувной отражатель с реактивным двигателем (НОРД) состоит из трех составных частей (фиг.1): головной части (1), ракетной части (2) и стабилизатора (3). На фиг.2 показано общее устройство головной части (ГЧ) НОРД, которое включает в себя корпус (1), уложенную в корпус оболочку НУО (4), газогенератор с датчиком приводнения (5), парашют (6) и механизм отделения с замедлителем (7). Ракетная часть (РЧ) (2) оснащается РДТТ и в совокупности со стабилизатором (3) и головной частью (1) образуют ракету. В вариантном исполнении в установочной втулке ГЧ (8) размещается поплавок (9) с бортовой СТУ (фиг.2), включающей антенну, приемник, дешифратор, источник питания и исполнительное устройство (ИУ), через кабель (10) ИУ соединяется с газогенератором (5).

На фиг.3 показано общее устройство НУО: оболочка надувного уголкового отражателя (4) и трехгранный уголковый радиоотражатель, выполненный из гибкой радиоотражающей пленки, скрепленной со стенкой оболочки НУО (11).

НОРД работает следующим образом. Перед выстрелом НОРД заряжается в ПУ. Выстрел НОРД осуществляется подачей электрического сигнала на пиропатроны воспламенителя РДТТ, одновременно задействуется замедлитель механизма отделения (7). После старта ракеты и выгорания топлива срабатывает замедлитель механизма отделения, РЧ и ГЧ отделяются друг от друга, производится вытягивание парашюта (6). Под действием набегающего воздушного потока парашют раскрывается и обеспечивает торможение корпуса ГЧ с расположенным в нем НУО. После приводнения ГЧ срабатывает датчик приводнения, который включает газогенератор (5), оболочка НУО (4) наполняется сжатым газом, стенки корпуса ГЧ (1) разрушаются, радиоотражающая пленка (11) растягивается, и трехгранный уголковый радиоотражатель приходит в рабочее положение.

В вариантном исполнении при установке в ГЧ НОРД поплавка с системой телеуправления включение газогенератора выполняется по команде с пункта управления путем подачи сигнала на приемную антенну СТУ, в результате чего НУО приходит в рабочее положение или ликвидируется.

Источники информации

1. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Воениздат, 1974.

2. Сурнин В.В., Пелевин Ю.Н., Чулков В.Л. Противолодочные средства иностранных флотов. - М.: Воениздат, 1991.

3. Новиков А.В. и др. Реактивные системы морского подводного оружия. // Морская радиоэлектроника, №1, 2, 2009, с.60-62.

4. Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота 1945-2000 / Под общ. ред. А.Б.Тараса. - Минск: Харвест; М.: ООО «Издательство ACT», 2001.

Надувной отражатель, включающий надувную оболочку, трехгранный уголковый радиоотражатель, выполненный из гибкой радиоотражающей пленки, скрепленной со стенкой надувной оболочки, и устройство для наполнения надувной оболочки сжатым газом, которые располагаются в головной части (ГЧ) ракеты, оснащается механизмом отделения с замедлителем, служащим для отделения ГЧ, парашютом, обеспечивающим торможение ГЧ перед приводнением, датчиком приводнения, запускающим газогенератор сразу после приводнения устройства, отличающийся тем, что оснащается поплавком с расположенной в нем системой телеуправления, включающей антенну, кабель, приемник, дешифратор, источник питания и исполнительное устройство, и обеспечивающей включение газогенератора для наполнения надувной оболочки сжатым газом или разрушение ее по команде с пункта управления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам наблюдения за подводной средой. Способ применения радиогидроакустических буев реактивных (РГБР) с надводных кораблей для наблюдения за подводной обстановкой, с выставлением буев по окружности, заключается в том, что определяют координаты центра окружности, на счетно-решающем приборе (СРП) радиус окружности, требуемое число буев и координаты точек их местонахождения, заряжают пусковую установку (ПУ) необходимым числом РГБР, решают на приборах управления стрельбой задачи по наведению ПУ для выполнения стрельбы, наводят ПУ для стрельбы в первую точку, подают питание на пиропатроны запуска ракетного двигателя РГБР, выстреливают первый РГБР, наводят ПУ и стреляют РГБР в последующие точки, применяют сигналы от буев после их приводнения и начала работы.

Изобретение относится к устройствам радиоэлектронной борьбы. Способ использования ложных морских целей включает использование надувного уголкового отражателя и дрейфующего и самоходного имитаторов подводной лодки.

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано в качестве устройства первичного гидроакустического наблюдения за подводной сигнально-помеховой обстановкой в системах, предназначенных для защиты акваторий от несанкционированного проникновения малошумных подводных объектов в районах охраняемых техногенных объектов (буровые вышки, приливные станции, морские станции экологического мониторинга, морские рубежи и т.д.).

Группа изобретений относится к способам поражения морских целей. Способ поражения подводной лодки противолодочной торпедой включает: маневрирование корабля, решение приборами управления стрельбой, задачи встречи торпеды с подводной лодкой, выстреливание торпеды, ее движение в расчетную точку, поиск подводной лодки системой самонаведения торпеды, ее обнаружение, атаку и сближение.

Изобретение относится к системам дистанционного управления подводными объектами. Надводный носитель выпускает подводный аппарат (ПА) и вместе с ним буй-ретранслятор, оборудуемый антенной приема команд и передатчиком-ретранслятором. Для осуществления пуска и управления ПА на носителе установлены счетно-решающий прибор (СРП), пусковая установка и устройства каналов контроля объектов и управления ПА. Дополнительно включают три канала: канал контроля носителем буя-ретранслятора с линией связи и устройствами, облегчающими его контроль; канал контроля объекта-цели и ПА дополнительными источниками информации; канал контроля носителем дополнительных источников информации. ПА контролируют гидроакустическими средствами носителя и/или дополнительными источниками информации, а также выполнением расчетов в СРП по скорости, курсу и времени движения. Линию связи «корабль-буй» канала управления ПА выполняют с использованием радиотехнических, гидроакустических или оптических (лазерных) средств. Достигается возможность носителя ПА (надводного или подводного) осуществлять дистанционное управление им и при этом не иметь ограничений в маневрировании для обхода навигационных опасностей, уклонения от столкновения с опасными предметами или других целей. 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к способам разрушения ледяных заторов, образующихся в период вскрытия рек, особенно, в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, вызывающих подъемы уровня воды и затопление местности. Способ разрушения ледяных заторов заключается в создании области повышенного давления под ледяным покровом посредством динамической взрывной нагрузки. Для этого на летательном аппарате, снабженном устройством для зондирования участков, размещают боеприпасы, осуществляют доставку их в заданное место и подрыв. В качестве боеприпасов используют авиационную торпеду. Область повышенного давления динамической взрывной нагрузкой создают посредством авиационной торпеды, стрельбу которой осуществляют с участка чистой воды ниже затора по течению реки, с заданной глубиной хода. Технический результат - обеспечение быстрого разрушения ледяных заторов в кратчайшие сроки и предотвращение возможных наводнений.
Изобретение относится к способам постановки мин надводным кораблем. Способ постановки мин надводным кораблем заключается в том, что применяют сборный минный носитель, представляющий собой контейнер, который помещают на плавучее средство (баржу), которое устанавливают на отделяемую колесную платформу, оборудованную сцепным устройством, минные партии заблаговременно загружают в контейнер и закрепляют их на палубе, производят окончательную подготовку мин к постановке, хранят сборный минный носитель, по команде минные партии транспортируют в сборный минный носитель и автомобилем-тягачом в назначенное место на берег, оборудованный для его спуска в воду, где с корабля (судна) заводят на плавучее средство носителя буксирный трос и начинают буксировку плавучего средства, с погружением его в воду отделяют колесную платформу и буксируют плавучее средство в район постановки мин, где в определенной последовательности освобождают мины от креплений в контейнере и производят их скатывание (сброс) в воду, для точной регистрации координат каждой поставленной мины используют систему географического позиционирования. Достигается создание способа постановки мин любым кораблем. 2 табл.

Изобретение относится к способам применения морских мин. Способ применения мины заключается в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат. Заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку. Перед выстрелом устанавливают состояние мины, наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД. После приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва». Для передачи кодированных сигналов управления используют носитель, доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом». Достигается повышение эффективности минного заграждения. 2 табл.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в угловой торпедной стрельбе. Обнаруживают на надводном корабле (НК) или подводной лодке (ПЛ) морскую цель, определяют координаты назначенной точки прицеливания, вырабатывают по исходной информации в НК или ПЛ установочные данные стрельбы для движения торпеды в назначенную точку, вводят данные в гироскопический прибор курса торпеды в качестве программы ее движения, выстреливают торпеду, осуществляют движение торпеды по программной траектории с конструктивным прямолинейным участком и послестартовым разворотом торпеды с двумя перекладками руля и маневром коордоната с последовательным описыванием двух дуг циркуляции в противоположных направлениях отсчета курсового угла НК или ПЛ. Изобретение позволяет исключить линейное смещение траектории торпеды от линии прогнозируемого направления на цель. 5 ил. 2 табл.

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к способам поражения цели противолодочной крылатой ракетой. Способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой заключается в том, что обнаруживают подводную лодку противника, выдают целеуказание на носитель противолодочной ракеты, запускают ракету из пусковой установки, управляют ракетой на стартовом и маршевом участках траектории, включают магнитометр и осуществляют поиск цели на маршруте полета, обнаруживают магнитометром цель, сбрасывают торпеду, передают сигнал об обнаруженной цели по действующей линии связи на другую ракету залпа и стреляющий корабль, после сброса торпеды осуществляют поиск цели, обнаруживают ее аппаратурой самонаведения торпеды и выполняют атаку цели. После обнаружения цели магнитометром, фиксируют координаты цели и вводят их в систему управления торпеды, в счетно-решающем устройстве рассчитывают координаты точки приводнения торпеды и маршрут ее движения к цели после приводнения управляют движением торпеды в точку местонахождения обнаруженной цели. Достигается повышение эффективности способа поражения подводной лодки противолодочной крылатой ракетой. 2 табл.

Изобретение относится к способам эксплуатации вооружения и военной техники, в частности к способам эксплуатации подводных аппаратов (ПА) для различных носителей, таких как подводные лодки, надводные корабли и береговые комплексы. Предложенный способ эксплуатации ПА касается условий размещения и хранения ПА на носителе с применением устройства для хранения, в качестве которого используют ленточный или цепной конвейер с лотками или обоймами для хранения ПА или контейнеров с ПА, а также последовательности операций по пуску ПА с применением пускового устройства в зависимости от вида носителя, в качестве которого может быть использована подводная лодка, надводный корабль или береговой комплекс. Изобретение обеспечивает: упрощение и ускорение загрузки ПА на носитель, повышение вместимости носителя ПА, повышение безопасности носителя ПА, расширение номенклатуры принимаемых носителем ПА, сокращение временных задержек между пусками ПА, повышение скрытности носителя при выполнении пуска ПА. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска подводных объектов и наблюдения за подводной средой. Система освещения подводной обстановки (СОПО) состоит из пункта управления - надводного корабля и/или берегового поста, автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), канала управления и связи пункта управления с АНПА с приемо-передающими устройствами подсистемы звукоподводной связи и канала контроля подводного объекта гидролокатором АНПА. В состав СОПО также включаются радиогидроакустический буй реактивный (РГБР), и/или реактивный шифровой заряд (РШЗ), и/или реактивная система освещения подводной обстановки (РСОПО), канал контроля АНПА и подводного объекта посредством РГБР и/или РСОПО, канал управления и связи пункта управления с АНПА через РГБР, и/или РСОПО, и/или РШЗ. При этом на АНПА дополнительно устанавливаются в канале контроля подводного объекта шумопеленгатор и в подсистеме звукоподводной связи акустический модем и устройство расшифровки сигналов шифрового заряда. На пункте управления устанавливаются пусковая установка для хранения и пуска АНПА, пусковая установка для хранения и пуска РГБР и/или РСОПО, вычислительное и сигнальное устройства, в подсистеме звукоподводной связи акустический модем. Достигается точность местоположения АНПА, когда в районе поиска не функционируют системы спутниковой и гидроакустической навигации, а также необходимое время наблюдения за обнаруженным подводным объектом при его попытке оторваться от наблюдения. 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к способам постановки мин надводным кораблем. Способ постановки мин надводным кораблем заключается в том, что применяют сборный минный носитель, представляющий собой контейнер, который помещают на плавучее средство (баржу), которое устанавливают на отделяемую колесную платформу, оборудованную сцепным устройством, минные партии заблаговременно загружают в контейнер и закрепляют их на палубе, производят окончательную подготовку мин к постановке, хранят сборный минный носитель, по команде минные партии транспортируют в сборный минный носитель и автомобилем-тягачом в назначенное место на берег, оборудованный для его спуска в воду, где с корабля (судна) заводят на плавучее средство носителя буксирный трос и начинают буксировку плавучего средства, с погружением его в воду отделяют колесную платформу и буксируют плавучее средство в район постановки мин, где в определенной последовательности освобождают мины от креплений в контейнере и производят их скатывание (сброс) в воду, для точной регистрации координат каждой поставленной мины используют систему географического позиционирования. Достигается создание способа постановки мин любым кораблем. 2 табл.

Изобретение относится к способам применения морских мин. Способ применения мины заключается в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат. Заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку. Перед выстрелом устанавливают состояние мины, наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД. После приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва». Для передачи кодированных сигналов управления используют носитель, доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом». Достигается повышение эффективности минного заграждения. 2 табл.

Изобретение относится к способам наблюдения за подводной средой и поиска подводных объектов. Для освещения подводной обстановки осуществляют поиск подводных объектов автономным необитаемым подводным аппаратом. При движении подводного аппарата по заданному маршруту перед пуском обнаруживают подводный объект и сообщают об обнаружении его на надводный корабль или береговой пункт. Определяют упрежденную или расчетную точку расположения необитаемого подводного аппарата и рассчитывают данные для выполнения стрельбы одним или двумя радиогидроакустическими реактивными буями. Уточняют географическое положение необитаемого подводного аппарата по известным координатам надводного корабля или берегового пункта и радиогидроакустического буя реактивного и передают на необитаемый подводный аппарат по действующей линии связи необходимые команды дистанционного управления. Достигается систематическое уточнение местоположения и дистанционного управления необитаемого подводного аппарата. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 8 ил.

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для гидроакустического обеспечения противоторпедной защиты судов. Для гидроакустического обеспечения противоторпедной защиты корабля включают обнаружение и прием шумоизлучения торпеды гидроакустической станцией с буксируемой антенной переменной глубины, выработку прогноза движения торпеды, расчет данных стрельбы средствами самообороны и выработки маневра уклонения. Обнаруженный сигнал поступает в дисплейный пульт оператора, в котором вырабатывают сигнал торпедной опасности и осуществляют сброс дрейфующей акустической ловушки. Акустическая ловушка работает в режиме излучения имитированного шума судна. В качестве буксируемой антенны переменной глубины используют многоканальную антенну со статическим веером из N характеристик направленности. Фиксируют время приема сигналов системы самонаведения торпеды и время приема сигнала, излученного акустической ловушкой. Определяют временной интервал между моментом приема сигнала самонаведения торпеды и моментом приема имитирующего сигнала. Достигается упрощение системы противоторпедной защиты судов. 2 ил.
Наверх