Многоцелевой ракетный комплекс

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в ракетных комплексах. Многоцелевой ракетный комплекс содержит носитель с правым и левым устройствами наведения с подъемными и поворотными частями, подъемные части с приборами с каналами наведения, направляющие с двумя управляемыми ракетами, механизмы перевода в боевое и походное положения, устройство управления вооружением. Поворотные части выполнены с обеспечением ограничения углов поворота, зависящих от длины интервала между осями поворотных частей, длины радиуса от оси поворотной части до наиболее удаленной точки управляемой ракеты и минимального расстояния между управляемыми ракетами в режиме одновременной стрельбы с правого и левого устройств наведения. Изобретение позволяет повысить огневую производительность и обеспечить размещение на широком спектре носителей малой грузоподъёмности. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к технике вооружения и может быть использовано при создании мобильных комплексов с управляемым вооружением.

В настоящее время на вооружении армий многих стран мира имеется широкая номенклатура противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), на которые возлагаются задачи отражения атак бронированной техники при действии в обороне, огневая поддержка антитеррористических операций, уничтожение огневых точек и других объектов противника. При этом подавляющее большинство комплексов не обеспечивает поражение малоскоростных воздушных целей (боевых вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, атакующих самолетов штурмовой авиации), ставших в современных условиях наиболее опасными противниками на поле боя. При этом дальность эффективного действия их вооружения (5-6 км) превышает дальность действия большинства ПТРК. Сказанное выше определяет необходимость создания многоцелевых комплексов с управляемым вооружением, обеспечивающих поражение бронированной техники и летательных аппаратов из безопасной зоны при обеспечении боевой производительности, характерной для комплексов меньшей дальности. Таким образом, решение этих противоречивых требований является актуальной задачей.

Известно противотанковое управляемое ракетное оружие (Патент США US 7,086,318 В1 от 8.08.2006), предназначенное для поражения различной бронетехники. Вооружение, состоящее по крайней мере из двух ракетных пусковых, и устройство управления вооружением установлены в люльке, расположенной на встроенной в корпус боевой машины поворотной платформе. На поворотной платформе установлена подъемная платформа для перемещения по углу места. Наведение оружия на цель обеспечивается электрическими приводами. Поворотная платформа представляет собой встроенный в крышу носителя погон диаметром, соизмеримым с шириной носителя. Внутри корпуса боевой машины размещается автомат сопровождения цели, станция оператора, включающая биокулярный дисплей и пульт оператора, сиденье оператора, а также электрические линии связи, объединяющие станцию оператора, автомат сопровождения цели и электрические приводы наведения. Вооружение комплекса может быть переведено из положения боевой готовности в походное положение, при котором размер боевой машины в походном положении является многим меньше боевого. Указанное оружие имеет дальность действия 3750 м, что не обеспечивает поражение летательных аппаратов из безопасной зоны, а также достаточной боевой производительности.

Известен также ПТРК «Caracal» (Сборник научно-технической информации №3 (37) Тула, 2011), предназначенный для поражения различной бронетехники на дальностях до 5500 м. ПТРК «Carakal» содержит следующие основные элементы: дистанционно управляемый боевой модуль, включающий: 2 или 4 ПТУР в контейнере, пусковую установку; пульт управления, носитель. Пусковая установка размещена на подъемном механизме. В походном положении она находится внутри корпуса боевой машины, а при переводе в боевое положение - поднимается над корпусом. Пусковая установка включает: направляющие для ракет, прибор наведения, тепловизионный прицел, автомат сопровождения цели, приводы наведения. Пульт управления находится в средней части боевой машины. Вся информация о боевой работе отображается на дисплее оператора. Используя пульт управления, оператор проверяет работоспособность оборудования, осуществляет пуск и наведение ракеты в полете и оценивает результаты стрельбы. Комплекс размещается на шасси боевой машины с колесной формулой 4×4.

Недостатком указанного технического решения является недостаточная боевая производительность при максимальной дальности стрельбы. Известен также ПТРК «Хризантема-С» (Сборник научно-технической информации №1, Тула, 2002), принятая авторами за прототип. Система «Хризантема -С» может быть установлена на различных носителях, колесных и гусеничных. Боевой вес системы составляет 19,4 т. Расчет системы состоит из двух человек: командира - наводчика и водителя, их места расположены в передней части носителя. Данная система способна поражать не только основные боевые танки на больших дальностях, но и вертолеты и самолеты, летящие на малых скоростях и низких высотах. Система имеет два канала наведения: автоматический, с помощью РЛС, и полуавтоматический по - лучу лазера. РЛС, работающая в миллиметровом диапазоне, снабжена устройством наведения с подъемной и поворотной частями, установлена в левой части крыши башни и используется для обнаружения целей и наведения ракеты в режиме автосопровождения цели, при этом реализуется принцип «выстрелил и забыл». Когда нет необходимости в применении РЛС, она убирается в корпус под бронезащиту с помощью механизма перевода в боевое и походное положения. Второй режим представляет собой полуавтоматическое наведение по лучу лазера. Здесь используется устройство наведения с подъемной и поворотной частями, установленное в передней части верхней наклонной броневой плиты боевой машины. Лазерный прицел наведения закреплен на подъемной части устройства наведения. В походном положении устройство не убирается внутрь боевой машины. Так как система использует два канала наведения и ПУ на две ракеты, она обладает способностью поражать две цели одновременно, используя разные методы наведения: автоматического радиолокационного, полуавтоматического по лучу лазера и комбинированного. В комбинированном режиме последовательно запускаются две ракеты. Первая наводится РЛС (автоматически), а вторая - по лазерному лучу (полуавтоматически). Двухканальная система наведения существенно повышает эффективность комплекса. Пусковая установка имеет механизмы вертикального и горизонтального наведения, электрически связанные с каналами наведения, и в походном положении убирается внутрь носителя с помощью механизма перевода в боевое и походное положения. В комбинированном режиме стрельба производится в два приема: - производится наведение на цель с помощью РЛС в автоматическом режиме, пусковая установка выстреливает ракету в управляющий луч РЛС, а затем с помощью второго канала производится захват в полуавтоматическом режиме второй цели. Пусковая установка поворачивается в направлении второго канала и выстреливает ракету в управляющий луч второго канала. Углы наведения при стрельбе в любом из режимов ограничены. Дальность стрельбы составляет 6000 м. Недостатком указанного ПТРК является недостаточная огневая производительность, обусловленная тем, что в нем не в полной мере используются преимущества двухканальной системы наведения, а также большой вес комплекса, что требует использования носителя большой грузоподъемности.

Задачей настоящего изобретения является создание многоцелевого ракетного комплекса, обеспечивающего высокую огневую производительность, а также возможность его размещения на широком спектре носителей малой грузоподъемности.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в многоцелевом ракетном комплексе, содержащем носитель, установленные на нем с интервалом правое и левое устройства наведения с подъемными и поворотными частями, закрепленные на подъемных частях приборы с каналами наведения, направляющие с установленными в них управляемыми ракетами, механизмы перевода в боевое и походное положения, устройство управления вооружением, обеспечивающее различные режимы стрельбы, в нем направляющие с установленными в них управляемыми ракетами закреплены на подъемных частях правого и левого устройства наведения, а их поворотные части - на механизмах перевода в боевое и походное положения. Поворотные части выполнены с обеспечением ограничения углов поворота в режиме одновременной стрельбы с правого и левого устройств наведения. Углы поворота А в режиме одновременной стрельбы определяются из соотношения: А=arc cos x,

где cos х=(Б-Д)/2С,

Б - длина интервала между осями поворотных частей, мм;

С - длина радиуса от оси поворотной части до наиболее удаленной точки управляемой ракеты, мм;

Д - минимальное расстояние между управляемыми ракетами при одновременной стрельбе, мм.

Наличие направляющих с установленными в них управляемыми ракетами на подъемных частях правого и левого устройств наведения позволяет исключить из комплекса отдельную пусковую установку с приводами наведения, что значительно снижает массу и габариты комплекса и позволяет размещать его на носителе малой грузоподъемности.

Направляющие правого и левого устройств наведения выполнены с обеспечением размещения на них по крайней мере двух управляемых ракет, что позволяет вести интенсивную стрельбу например «залпом» с правого и левого устройств наведения одновременно, при этом в полете к цели находятся 4 ракеты. Указанная конструкция не требует дополнительного времени для поворота пусковой установки из одного управляющего луча в другой при двухканальном режиме стрельбы. В случае стрельбы только с одного устройства наведения, находящегося в боевом положении, угол горизонтального наведения не ограничен.

В боевом положении правое и левое устройства наведения с управляемыми ракетами находятся над крышей носителя, а в походном - убираются с помощью механизмов перевода в боевое и походное положения внутрь носителя, при этом носитель не имеет выступающих частей, что улучшает его эксплуатационные характеристики. Предлагаемое изобретение повышает боевую производительность комплекса и позволяет размещать его на носителях малой грузоподъемности.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на:

Фиг. 1 изображен общий вид спереди многоцелевого ракетного комплекса в боевом положении (пунктирными линиями показаны устройства наведения в походном положении);

Фиг. 2 изображен вид на комплекс сверху и схема определения углов наведения при одновременной стрельбе.

Многоцелевой ракетный комплекс (фиг. 1) содержит носитель малой грузоподъемности 1, установленные на нем правое 2 и левое 3 устройства наведения с подъемными 4 и поворотными частями 5 с осями 6. На подъемных частях закреплены приборы 7 с каналами наведения 8 и направляющие 9 с установленными на них управляемыми ракетами 10. На корпусе носителя 1 установлены механизмы перевода в боевое и походное положения 11, на которых своими поворотными частями 5 закреплены устройства наведения 2 и 3. Углы их поворота в режиме одновременной стрельбы ограничены углом А, определяемым из соотношения: А=arc cos x,

где cos х=(Б-Д)/2С;

Б - длина интервала между осями 6 поворотных частей, мм;

С - длина радиуса от оси 6 до наиболее удаленной точки 14 управляемой ракеты 10, мм;

Д - минимальное расстояние между точками 14 управляемых ракет при перекрестной стрельбе, мм.

Поворотные части 5 снабжены сенсорами углов наведения 12, соединенными каналами связи 13 с устройством управления вооружением 14, в памяти которого заложена величина угла А. В режиме одновременной стрельбы углы поворота 1, снятые с сенсоров 12, сравниваются в устройстве управления вооружением с углом А и при их совпадении вышеуказанное устройство ограничивает перемещение поворотных частей 5. Устройства наведения установлены на носителе с интервалом Б между осями 6 поворотных механизмов (Фиг. 2). Фоноцелевая обстановка отображается на дисплее 16 пульта оператора 17.

Боевая работа многоцелевого ракетного комплекса производится следующим образом. В зависимости от боевой обстановки в боевое положение приводится либо одно, либо одновременно два устройства наведения. Оператор осуществляет поиск целей, при этом фоноцелевая обстановка отображается на дисплее пульта оператора. При обнаружении одной или нескольких целей на дальности до 10000 м оператор принимает решение об атаке и выбирает режим наведения. В режиме полуавтоматического наведения оператор совмещает прицельную марку с целью, производит выстрел и удерживает марку на центре цели до ее поражения. В автоматическом режиме оператор совмещает прицельную марку с целью и включает устройство управления вооружением в режим автосопровождения. Автомат сопровождения цели, входящий в состав устройства управления вооружением, удерживает центр своей прицельной рамки на центре цели, а оператор производит пуск и оценивает результаты стрельбы. В режиме двухканальной работы стрельба ведется с двух устройств наведения по двум разным целям с последовательным пуском ракет. Оператор совмещает прицельную марку с целью, переводит одно устройство наведения в режим автосопровождения, производит пуск управляемой ракеты, а затем переводит второе устройство наведения в режим автосопровождения и производит пуск второй управляемой ракеты. Автомат сопровождения цели удерживает прицельные рамки на центрах целей до попадания ракет в цель. В этом случае допускается работа одного устройства наведения в автоматическом, а второго - в полуавтоматическом режиме.

Во всех вышеуказанных режимах обеспечивается стрельба «залпом» двумя ракетами в одном информационном луче канала наведения, что обеспечивает повышенную вероятность поражения наиболее опасных целей. В боевом положении может находится до восьми управляемых ракет, готовых к стрельбе, что позволяет производить интенсивную стрельбу без перезарядки.

1. Многоцелевой ракетный комплекс, содержащий носитель, установленные на нем с интервалом правое и левое устройства наведения с подъемными и поворотными частями, закрепленные на подъемных частях приборы с каналами наведения, направляющие с установленными в них управляемыми ракетами, механизмы перевода в боевое и походное положения, устройство управления вооружением, обеспечивающее различные режимы стрельбы, отличающийся тем, что направляющие с установленными в них управляемыми ракетами закреплены на подъемных частях правого и левого устройств наведения, поворотные части которых закреплены на механизмах перевода в боевое и походное положения, причем поворотные части выполнены с обеспечением ограничения углов поворота в режиме одновременной стрельбы с правого и левого устройств наведения.

2. Многоцелевой ракетный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что углы поворота А при одновременной стрельбе определяются из соотношения: А=arc cos x,
где cos x=(Б-Д)/2С;
Б - длина интервала между осями поворотных частей, мм;
С - длина радиуса от оси поворотной части до наиболее удаленной точки управляемой ракеты, мм;
Д - минимальное расстояние между управляемыми ракетами при одновременной стрельбе, мм.

3. Многоцелевой ракетный комплекс по п. 1 или 2, отличающийся тем, что направляющие правого и левого устройств наведения выполнены с обеспечением размещения на них не менее двух управляемых ракет.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в пусковых установках. Ракетно-артиллерийская зенитная установка содержит неподвижную платформу, установленную на опорные тарели домкратов, два пусковых блока с ракетами, установленные на направляющих, кронштейн, вращающуюся часть с сиденьем оператора, электронным блоком оператора с монитором, пультом наведения оператора, пультом управления и индикации, аппаратурным блоком с блоком управления приводами, усилителями мощности, цифровой вычислительной системой, блоком распределения питания и аккумуляторами, качающуюся часть с основанием в виде люльки с двумя зенитными автоматами с патронными коробками, оптическими прицелами, оптико-электронным блоком с лазерным дальномером, тепловизорной камерой и видеокамерой.

Изобретение относится к области экспериментальной техники и может быть использовано для опытного определения динамических характеристик пусковых устройств подводных аппаратов.

Изобретение относится к военной технике, к установкам противотанковых управляемых реактивных снарядов, размещаемых на бронетехнике. Пусковая установка содержит пусковой кронштейн с направляющей противотанкового управляемого реактивного снаряда, кинематически связанной с приводом, закрепленным на пусковом кронштейне.

Изобретение относится к области конструкций разрушаемых крышек пусковых труб и средств защиты технологических сосудов, работающих под давлением. Крышка выполнена в виде разделенного на доли сферического сегмента с опорным кольцом.

Псевдоимитатор стартового комплекса относится к подвижным военным ракетным стартовым комплексам морского базирования. Комплекс можно скрытно перемещать, надолго оставлять в подводном положении, забирать для техобслуживания, он значительно дешевле подводных лодок.

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к транспортно-пусковым контейнерам. Транспортно-пусковой контейнер для ракеты содержит корпус и механизм для закрепления ракеты в нем.

Изобретение относится к области вооружений и касается устройств запуска гранат для объектов военной техники. Устройство для запуска гранат содержит пусковую трубу с установленной в ней гранатой, узел пуска и узел стопорения.

Изобретение относится к области вооружений, а именно к пусковым установкам для объектов военной техники. Пусковая установка содержит пусковую трубу, полесоздающую катушку, втулка которой является камерой сгорания, донце, крепежную поверхность, на донце выполнены: резьба, соединяющая ее с пусковой трубой, посадочная поверхность, соединяющая ее неподвижно и герметично с втулкой, крепежная поверхность, причем посадочные поверхности, соединяющие донце и втулку, выполнены с размерами, обеспечивающими натяг, крепежная поверхность в виде хвостовика с резьбой под гайку.

Изобретение относится к системам вооружения, например к системе запуска дымовых гранат с объектов бронетехники. Пусковая установка содержит стреляющее устройство (1), торцевую опору, состоящую из серьги (2), кронштейна (3) с осью (4), подкладки (5), оси-винта (6), и крепление к объекту.

Предлагаемое изобретение относится к заряжающим устройствам орудий, используемых на транспортных средствах, и может быть использовано преимущественно в транспортно-заряжающих машинах реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов.

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для ускорения макротел, моделирования микрометеоритов и техногенных частиц, применяться в физике высокоскоростного удара. Рельсовый ускоритель микронных частиц содержит силовой корпус, рельсы, подмагничивающие катушки, источник тока, металлический контейнер, содержащий микронные ускоряемые частицы. Технический результат состоит в возможности ускорения микронных частиц, групп частицы микронных размеров, причем ускоряемые частицы могут состоять из любого тугоплавкого материала и отличаться по массе и размеру. 1 ил.

Изобретение относится к противоракетной обороне. Кинетическая боеголовка имеет систему наведения и жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), направленные вбок или вбок-назад. ЖРД размещены в одной поперечной плоскости впереди или позади центра масс боеголовки. Боеголовка имеет синхронизатор расхода компонентов топлива. Три или более состыкованных торцами одинакового диаметра бака с закрепленными на них жидкостными ракетными двигателями закреплены на боеголовке параллельно ее продольной оси и шарнирно с возможностью поворота в плоскость центра масс остальной части боеголовки. Техническим результатом изобретения является повышение боеспособности боеголовки. 4 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области вооружения, а именно к многоствольным гранатометам. Многоствольный гранатомет содержит основание, поворотную опору с блоком стволов, привод опоры, уплотнительное устройство для герметизации внутренней полости основания. Поворотная опора установлена на корпусе основания через опорное устройство. Уплотнительное устройство для герметизации внутренней полости основания выполнено в виде полостей, заполненных герметизирующей смазкой, расположенных между основанием и опорой. Полости имеют участки, вскрытые до наружных поверхностей опоры, но закрытые при эксплуатации. На вскрытые участки полостей установлены легкосъемные закрытия в виде хомута и резьбовых заглушек. Достигается обеспечение требований герметизации соединения уплотнительного устройства гранатомета при погружении в воду и минимальный момент сопротивления со стороны уплотнения. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Информационно-управляющий комплекс автоматизированной системы управления (ИУК АСУ) подготовкой двигательных установок (ПДУ) и технологическим оборудованием (ТО) ракет космического назначения (РКН) на техническом и стартовом комплексах (ТК И СК) содержит автоматизированные рабочие места операторов (АРМ), блок управления связи и коммутации (БУСК) с устройствами коммутации локальной вычислительной сети (КЛВС), шлюз связи с комплексом единого времени (ШСЕВ), блоки ввода-вывода измерительной информации и сигналов управления (БВВИ), табло коллективного пользования (ТКП), блоки кабельных соединений (БКС), блоки соединений датчиков и исполнительных механизмов (БСД), четыре двунаправленные шины данных, исполнительные механизмы БКН, соединенные определенным образом. Блоки БВВИ содержат блок ввода дискретных данных (БДД), аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи (АЦП И ЦАП), формирователь сигналов управления (ФСУ), устройство первичного электропитания (УПЭ), блоки управляемого вторичного электропитания (БУВЭП), микроконтроллер блока (МКБ), драйверы управления передачи данных по двунаправленным шинам (ДУПД), контроллер целостности цепей управления (КЦУ). БУСК содержит базу данных технологической информации (БДТИ), систему управления информационным обменом (СУИО), устройство управления АРМ пользователя и технологическим процессом (УУ АРМ/ТП). Обеспечивается проведение всех видов испытаний двигательных установок ракеты-носителя на техническом и стартовом комплексах. 24 ил.

Изобретение относится преимущественно к реактивным системам залпового огня. Трубчатая пусковая установка представляет собой трубу, в передней части которой сверху имеется срез наполовину сечения трубы. Длина среза составляет 1-5 калибров ракеты. Если ракета имеет шпенек для закрутки, а труба имеет соответствующий спиральный паз, то в месте, где задний конец ракеты входит в срез трубы, паз выполняется более широким. Техническим результатом изобретения является уменьшение массы пусковой установки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к скорострельным артиллерийским корабельным установкам среднего калибра. Питатель автомата содержит два тележечных конвейера, расположенные на лодыгах станка с обеспечением движения грузовых тележек каждого тележечного конвейера с установленными на них контейнерами по дуге вокруг оси качания. В каждом тележечном конвейере тяговая цепь карданного типа, звенья которой соединены перекрещивающимися между собой осями, замкнута вокруг соответствующей лодыги и огибает две звездочки, установленные в опорах. Тележечные конвейеры выполнены с обеспечением передачи движения от одного приводного двигателя, расположенного на станке, двум звездочкам каждого из этих конвейеров посредством разветвленной трансмиссии, содержащей зубчатый редуктор, быстроходный вал которого посредством карданного вала соединен с приводным двигателем. Разветвленная трансмиссия также содержит две кинематические цепи, имеющие каждая коническую зубчатую пару с соответствующими валами, посредством которых одна из двух звездочек каждого тележечного конвейера соединена с тихоходным валом зубчатого редуктора. Кинематическая цепь содержит цилиндрическую зубчатую пару с карданным валом, посредством которых в каждом тележечном конвейере обе его звездочки соединены между собой. Достигается повышение надежности артиллерийской корабельной установки. 6 ил.

Изобретение относится к пусковым устройствам для бесствольной стрельбы пиротехническими патронами нелетального действия. Пусковое многопозиционное устройство смонтировано на подвижном носителе и содержит направляющие для размещения функциональных изделий для бесствольной стрельбы. Подвижный носитель представляет собой ручной щит противоударный. На рукоятке щита зафиксирован монтажный кронштейн пускового устройства. Средство наведения выполнено в виде генератора лазерного излучения для целеуказания и ослепляющего действия. Съемный магазин установлен в гнезде корпуса пускового устройства на подпружиненном выталкивателе. Кнопки и клавиши выбора типа патронов, управления стрельбой, включения лазерного генератора и экстракции патронного магазина смонтированы на корпусе в доступности пальцев руки, удерживающей щит. Техническим результатом изобретения является обеспечение защитной функции и мобильности при активном противодействии агрессии. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к конструкции мобильных комплексов с управляемым вооружением. Самоходный ракетный комплекс содержит носитель, включающий рабочую зону оператора, пульт дистанционного управления и боевое отделение с пусковым устройством (ПУ). ПУ содержит механизмы наведения, прицел-прибор наведения, механизм перевода ПУ в боевое и походное положения. Механизм перевода ПУ снабжен жестко закрепленным на поворотной платформе стопором, включающим основание с направляющей, в которой установлены правый и левый ползуны, и с отверстием, в котором установлен с возможностью продольного перемещения вал с винтом, электропривод, сенсор расстопоренного и застопоренного положения ползунов, правая и левая тяги. Рама снабжена концентрично расположенными относительно оси поворотной платформы верхними и нижними опорами с пазами. Тяги шарнирно соединены одним концом с верхней частью вала, а другим - с правым и левым ползунами. Техническим результатом изобретения является создание самоходного ракетного комплекса с малыми массогабаритными характеристиками и уменьшенным временем приведения комплекса в боевое и походное положения. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к авиационному оборудованию, в частности к устройствам для подачи охлаждающего газа. Устройство для подачи охлаждающего газа содержит баллон с газом и органы управления подачей газа. Баллон с газом снабжен клапаном и трубопроводом подачи газа к головке самонаведения ракеты. Баллон размещен в полости балки, которая закреплена на отдельной точке подвески и развернута назад по полету. Выходной клапан баллона соединен трубопроводом с входным клапаном приемника газа пускового устройства. Внизу балки установлен короб с расположенным внутри блоком коммутации сигналов. На коробе одним концом закреплен кронштейн, второй конец которого зафиксирован на нижней части пускового устройства, а к кронштейну присоединен трубопровод. Достигается повышение надежности и универсальности устройства. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к гранатометам. Гранатомет содержит ствол, спусковой механизм. Ствол закреплен на станине с возможностью вращения относительно продольной оси и с ограничением продольного перемещения. Ствол и граната имеют готовые нарезы. Ствол может быть закреплен в подшипниках. При выстреле граната закручивается в одну сторону, ствол – в другую, что снижает воздействие реактивного момента гранаты на гранатомет. Техническим результатом изобретения является повышение точности стрельбы. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх