Крылатая ракета (варианты)

Группа изобретений относится к вариантам выполнения крылатой ракеты для поражения преимущественно наземных целей. Технический результат – повышение эффективности поражения целей крылатой ракетой. Крылатая ракета по одному варианту содержит фюзеляж, крыло, турбореактивный двигатель и несколько суббоеприпасов - управляемых или свободнопадающих бомб. Компьютер системы наведения упомянутой ракеты предусматривает программу ее пролета над несколькими целями в несколько заходов. Предусмотрена возможность подбора целей, расположенных примерно на прямой линии. Предусмотрена программа для свободнопадающих с малых высот бомб с поправками траектории их полета в расчете на выброс упомянутых бомб под заданным к горизонтали углом или вниз с дозированной скоростью, или с торможением - в зависимости от вида цели. По другому варианту крылатая ракета включает гиростабилизированные двухплоскостной радиопеленгатор и двухплоскостной инфракрасный пеленгатор. Кроме того, имеются бомбоотсеки с двумя люками сверху и снизу и устройство для подбрасывания верх находящихся внутри бомбоотсеков противорадиолокационных и инфракрасных ракет, являющихся суббоеприпасами. Имеется также устройство для сбрасывания суббоеприпасов - ракет вниз. При запасе суббоеприпасов большем, чем количество встреченных целей, предусмотрена возможность сбрасывания суббоеприпасов в виде бомб. Для последнего случая предусмотрена возможность отключения двигателей ракет, сохранения рулей ракет в нейтральном положении, не взведенного положения бесконтактных взрывателей и взведенного положения контактных взрывателей. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к крылатым ракетам, преимущественно для поражения наземных целей.

Известны крылатые ракеты, состоящие из фюзеляжа с неподвижным или складывающимся крылом, двигателя (обычно турбореактивного) ядерной или неядерной боевой части, и системы наведения, см. интернет, википедия, статьи «Томагавк или «Калибр». Недостатком их является то, что они предназначены для поражения только одной цели боеголовкой массой около 500 кг. Это не оправдано, если цель можно уничтожить боеприпасом меньшей мощности.

ВАРИАНТ 1. Задача и технический результат этого варианта изобретения - поражение одной ракетой нескольких целей.

Для этого ракета, как и прототип, имеет фюзеляж, крыло, двигатель и систему наведения, но в отличие от прототипа имеет несколько суббоеприпасов - управляемых или свободнопадающих бомб, а компьютер системы наведения ракеты имеет программу пролета над несколькими целями и программу траектории падающих бомб.

Эти несколько целей могут быть сосредоточены в одном месте, и тогда ракете придется делать несколько заходов в таких направлениях, чтобы направление пролета проходило через две цели (так потребуется вдвое меньше заходов). Или несколько целей могут отстоять друг от друга на несколько сот километров, и тогда ракете задается маршрут, имеющий минимальную из всех возможных суммарную протяженность полета (разумеется, при этом для данной ракеты подбираются цели, лежащие примерно на прямой линии). В последнюю цель ракета врезается сама, при этом она может иметь собственную отдельную боеголовку, или, если цель не очень прочная, ракета может не иметь отдельной боеголовки, а уничтожает цель своей кинетической энергией и последующим пожаром. В последнем случае ракета может для ускорения на конечном участке траектории включать форсаж, например, путем подачи в камеру сгорания турбореактивного двигателя спирто-водяной смеси (для выделения дополнительного количества тепла и одновременно для предотвращения резкого повышения температуры перед турбиной двигателя).

Чтобы не увеличивать аэродинамическое сопротивление ракеты, чтобы не увеличивать габариты ракеты в транспортном положении и чтобы не увеличивать радиолокационную заметность, следует располагать бомбы внутри фюзеляжа. Они могут быть расположены в одной или двух-трех вертикальных шахтах вблизи центра тяжести ракеты или во вращающемся барабане (последнее нежелательно, так как уменьшит «скорострельность»).

Чтобы улучшить точность бомбометания и чтобы не учитывать поправку на ветер, бомбы следует сбрасывать на минимальной высоте под заданным к горизонтали углом.

Так как бомбы при сбрасывании с малых высот и с большой горизонтальной скоростью летят почти горизонтально, то для более точного попадания в плоский объект бомбы могут снабжаться небольшим тормозным парашютом. Для попадания в вертикальный объект, например стена здания или танк, парашют наоборот - не нужен. Но нужна поправка в программу расчета траектории полета бомбы.

Так как бомба летит почти горизонтально, то, чтобы увеличить точность попадания, бомба может выбрасываться вниз с дозированной скоростью. В этом случае ее траектория будет более крутой, и точка пересечения с горизонтальной поверхностью будет более предсказуемой.

При бомбометании с высоты менее 50 метров желательно использовать безосколочные фугасные бомбы с корпусом из углепластика, так как крылатая ракета сама может пострадать от осколков своих же бомб. Применение взрывателей замедленного действия не решит проблему, так как бомбы падают очень полого и могут отрикошетить от твердой поверхности. Взрыв бомбы при этом произойдет далеко позади цели.

Наведение крылатой ракеты на несколько стационарных целей может происходить по заранее заданным координатам, но для наведения на подвижные цели, даже временно находящиеся в неподвижном состоянии, желательно иметь тепловизионную систему, распознающую контрастные и/или подвижные цели.

Крылатая ракета может защищаться от наземных средств ПВО и от истребителей противника. Для этого она может иметь ракеты с пассивным радиолокационным самонаведением (противорадиолокационные) и с инфракрасным самонаведением (см. отдельную заявку на изобретение), например, на основе ПЗРК «Верба». Ими она может подавлять радиолокаторы противника и сбивать вражеские истребители. В частности, для поражения истребителей может применяться парный пуск ракет - сначала пускается противорадиолокационная ракета, направленная на радиолокатор истребителя, а за ней выпускается инфракрасная ракета, нацеленная на выхлоп противорадиолокационной ракеты (см. отдельную заявку на изобретение).

ВАРИАНТ 2. Однако крылатая ракета может не встретить радиолокаторы противника или его истребители. Или же запас этих ракет окажется больше, чем количество встреченных целей для них. В этом случае в данной крылатой ракете предусмотрена возможность сбрасывать упомянутые ракеты, как бомбы. Для этого крылатая ракета имеет бомбоотсеки с двумя люками сверху и снизу, и имеет устройство, подбрасывающее находящие внутри бомбоотсеков противорадиолокационные и инфракрасные ракеты вверх, и также имеет устройство, сбрасывающее эти ракеты вниз, причем в последнем случае двигатели ракет не включаются, рули остаются в нейтральном положении, бесконтактные взрыватели не взводятся, а контактный взрыватель взводится.

Для возможности сброса ракет вниз желательно, чтобы габаритные размеры бомб были одинаковы с габаритными размерами ракет.

Для возможности использования для усиления взрыва упомянутых ракет их ракетного топлива в таких ракетах целесообразно иметь небольшой кумулятивный заряд, направленный на ракетное топливо.

Для возможности различения наземных целей от воздушных, крылатая ракета имеет гиростабилизированные двухплоскостной радиопеленгатор и двухплоскостной инфракрасный пеленгатор.

На фиг. 1 показана в сечении крылатая ракета 1, имеющая внутри семь бомб 2, две противорадиолокационных ракеты 3 и одну инфракрасную ракету 4. На фиг. 2 показана траектория движения крылатой ракеты, поражающей бомбами и ракетами, используемыми как бомбы, четырнадцать отдельных целей.

Работает крылатая ракета так: если ее двухплоскостной радиопеленгатор обнаружит работающий радиолокатор на уровне земли, то он выпустит по нему противорадиолокационную ракету 3. Если ее пеленгатор обнаружит работающий радиолокатор, расположенный выше уровня земли (то есть на истребителе противника), то крылатая ракета выпустит по нему одну за другой две ракеты - противорадиолокационную 3 и инфракрасную 4 (целесообразность такого пуска описана в отдельном изобретении). Если же она обнаружит инфракрасную цель, не находящуюся на земле, то крылатая ракета выпустит по этой цели инфракрасную ракету 4. Конечно, желательно устройство опознавания «свой-чужой».

Процессор ракеты должен запоминать цель, по которой выпустил ракету/ракеты, чтобы не выпустить все ракеты по одной цели.

Если же радиолокаторы и истребители крылатой ракете не встретились, то она действует, как показано на фиг. 2. Подлетев к группе целей, например к вражескому аэродрому или к скоплению техники по направлению, показанному толстой стрелкой (направление выбирается так, чтобы оно проходило через две какие-нибудь цели), крылатая ракета делает первый заход и поражает две цели. Затем делает еще четыре захода, поражая бомбами и ракетами, сбрасываемыми как бомбы, по две цели в каждом заходе. В последнем заходе крылатая ракета продольно заходит на четыре близко расположенные цели и врезается в первую из них (показана крестиком). Если эти цели были типа самолет или грузовик, то кинетической энергии хватит, чтобы уничтожить все четыре. Особенно, если перед последним заходом крылатая ракета включит форсаж двигателя.

Разумеется, бомбы могут быть и ядерными.

Данная ракета может иметь и явно защитную задачу. В этом случае она имеет больше ракет и меньше бомб, а в заданном районе переходит на полет по кругу, прикрывая пролет остальных ракет. В этом случае крылатые ракеты должны обязательно иметь систему опознавания «свой-чужой», чтобы не сбить свои крылатые ракеты или свои самолеты.

1. Крылатая ракета, содержащая фюзеляж, крыло, турбореактивный двигатель и несколько суббоеприпасов - управляемых или свободнопадающих бомб, отличающаяся тем, что компьютер системы наведения крылатой ракеты предусматривает программу ее пролета над несколькими целями в несколько заходов с подбором целей, расположенных примерно на прямой линии, и программу для свободнопадающих с малых высот бомб с поправками траектории их полета в расчете на выброс упомянутых бомб под заданным к горизонтали углом или вниз с дозированной скоростью, или с торможением - в зависимости от вида цели.

2. Крылатая ракета по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена с возможностью включения форсажа перед последней целью.

3. Крылатая ракета, содержащая фюзеляж, крыло, турбореактивный двигатель, систему наведения и отличающаяся тем, что имеет гиростабилизированные двухплоскостной радиопеленгатор и двухплоскостной инфракрасный пеленгатор, имеет бомбоотсеки с двумя люками сверху и снизу, и имеет устройство для подбрасывания находящихся внутри бомбоотсеков противорадиолокационных и инфракрасных ракет, являющихся суббоеприпасами, вверх, и также имеет устройство для сбрасывания суббоеприпасов - ракет вниз, причем при запасе суббоеприпасов большем, чем количество встреченных целей, предусмотрена возможность сбрасывания суббоеприпасов в виде бомб, и для последнего случая предусмотрена возможность отключения двигателей ракет, возможность сохранения рулей ракет в нейтральном положении и возможность обеспечения невзведенного положения бесконтактных взрывателей и взведенного положения контактных взрывателей.

4. Ракета по п. 3 отличающаяся тем, что габаритные размеры бомб одинаковы с габаритными размерами ракет, также имеющихся на крылатой ракете.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к газодинамическому управлению ракетой или снарядом. Система гидрогазодинамического управления ракетой или снарядом включает по меньшей мере один исполнительно-приводной элемент, соединенный прямо или косвенно по меньшей мере с одним общим исполнительно-приводным механизмом для обеспечения создания усилия для приведения в действие, передаваемого через общий исполнительно-приводной механизм.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к системам соединения разделяемых частей летательных аппаратов. Технический результат - повышение сдвигоустойчивости узла соединения при длительных знакопеременных нагрузках с одновременной возможностью его распадения - отделения.

Группа изобретений относится к управляемому стратегическому вооружению, в частности к сверхзвуковым летательным аппаратам и способам реализации их полета. Сверхзвуковой летательный аппарат содержит стартовый двигатель с механизмом разделения ступеней, маршевую ступень с планером и с функциональными блоками.

Предлагаемая группа изобретений относится к области ракетной техники и может быть использована в малогабаритных зенитных и противотанковых ракетах. Бикалиберная ракета (вариант 1) содержит разгонный двигатель и механически связанный с ним переходной обтекатель, телескопически установленные на кормовую часть маршевой ступени.

Ракета // 2613391
Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в малогабаритных ракетах с отделяемой стартовой ступенью. Технический результат - упрощение конструкции ракеты при повышении надежности ее работы.

Предложен адаптивный цифровой спектральный селектор цели. Он содержит оптико-электронный следящий гирокоординатор с тремя каналами спектроделения оптического излучения, тремя фотоприемниками, тремя импульсными усилителями с однократным дифференцированием, выходы которых подключены к амплитудным детекторам, а выходы детекторов к схеме сравнения уровней, или вычислителям отношений уровней, а выходы схемы сравнения, или вычислителей отношений - к схеме определения и формирования "стробов" принадлежности сигналов цели или помехе.

Группа изобретений относится к области систем управления летательными аппаратами и может быть использована в контуре управления рулевого привода ракет с широтно-импульсным методом регулирования.

Изобретение относится к области вооружения, реализующего задачи повышения точности стрелкового оружия, более конкретно к способам управления вращающейся пулей и снарядом высокоточного оружия.

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к раскладываемым аэродинамическим поверхностям летательных аппаратов. Раскладываемая аэродинамическая поверхность содержит соединенные корневую и раскладываемую части.
Изобретение относится к области авиации, в частности к крылатым ракетам. Беспилотный летательный аппарат содержит корпус, баки, крыло и двигатель.

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к артиллерийским снарядам. Снаряд содержит корпус, взрыватель и взрывчатое вещество, при этом корпус выполнен из керамики, на которую намотаны концентричные слои растянутых параллельно лежащих волокон, ориентированных послойно под углом 0º, +45º, -45º к продольной оси снаряда, скрепленных между собой посредством полимерного связующего, волокна выполнены с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника, при этом площадь поперечного сечения волокон уменьшается послойно в направлении от оси снаряда, а соседние волокна контактируют между собой взаимообращенными гранями. Корпус может быть выполнен из кварцевой, нитридной или оксидной керамики и могут использоваться стеклянные или базальтовые волокна. Техническим результатом является создание снаряда, обладающего достаточной прочностью и высокими осколочно-фугасными характеристиками. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области ракетной техники. Способ парного пуска противосамолетных ракет включает запуск первой противорадиолокационной ракеты, нацеленной на радиолокатор самолета противника или на его сигнатуру от постороннего радиолокатора, летящей по упреждающей пересекающейся траектории, а затем с перерывом вслед ей запуск второй ракеты с инфракрасной головкой самонаведения, нацеленной на сопло противорадиолокационной ракеты. Скорость противорадиолокационной ракеты равна или больше, чем у ракеты с инфракрасным самонаведением. Противорадиолокационная ракета снабжена автопилотом, автоматически включающимся при потере цели. В топливо противорадиолокационной ракеты добавлен порошок лития или меди, и/или соединение лития или меди, например нитрат лития, боргидрид лития. Противорадиолокационная ракета имеет приемник радиоизлучения с измерителем уровня принимаемого сигнала, причем данные об этом уровне перед пуском выводятся на пусковое устройство оператора или на автоматическое пусковое устройство. Ракета с инфракрасным самонаведением имеет гироскоп для сохранения горизонтали, а головка самонаведения этой ракеты размещена с наклоном вниз. Изобретение позволяет увеличить вероятность поражения цели. 5 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе минимизации зон отчуждения для отделяемых частей (ОЧ) ракеты-носителя (РН) на этапе предполетной подготовки РН производят расчет параметров движения ОЧ до момента падения их на землю. По результатам расчетов определяют участки на траектории спуска для воздействия на ОЧ, формируют сигнал в процессе автономного полета ОЧ и осуществляют воздействие на конструкцию ОЧ. На ОЧ размещают пиротехнический состав. При сжигании пиротехнический состав обеспечивает нагрев ОЧ до температуры, при которой происходит их горение в набегающем потоке атмосферного воздуха, по достижении высоты 25-30 км осуществляют зажигание ОЧ с использованием зажигающего состава. Техническим результатом изобретения является максимальное снижение площадей, выделяемых под районы падения ОЧ РН. 5 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области военной техники, в частности к управляемым реактивным снарядам. Технический результат - расширение боевых возможностей реактивной артиллерии при стрельбе по малоразмерным целям. Автономный блок управления реактивного снаряда включает цилиндрический шарнир на двух подшипниках качения с осью вращения, совпадающей с продольной осью реактивного снаряда, источник питания, бортовую аппаратуру дистанционного приема полетного задания, взрыватель и аппаратуру управления. Аппаратура управления содержит бортовой вычислитель, блок инерциальных датчиков и аппаратуру спутниковой навигации. Кроме того, устройство содержит электрический рулевой привод. Он включает четыре электродвигателя постоянного тока и четыре аэродинамических руля, скрытых внутри корпуса в исходном положении. Каждый электродвигатель постоянного тока имеет возможность отклонения независимо друг от друга своего аэродинамического руля на угол ±20°. Рулевой привод обеспечивает способность одновременно создавать управляющие силы и моменты по курсу, тангажу и крену. Бортовой вычислитель имеет возможность формирования команд по стабилизации крена и демпфирования продольных и поперечных колебаний снаряда. Устройство может быть установлено на неуправляемые реактивные снаряды непосредственно перед применением. 2 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для использования в реактивных снарядах систем залпового огня. Ракетная часть реактивного снаряда содержит корпус с теплозащитным покрытием и блок стабилизаторов. Перед блоком стабилизаторов на расстоянии 0,025-0,25 калибра от стыка корпуса и блока стабилизаторов на внутренней поверхности корпуса размещена втулка из эластичного материала с низкой температурой абляции в кольцевой проточке. В месте стыка теплозащитного покрытия с втулкой теплозащитное покрытие выполнено с внутренним кольцевым уступом, прилегающим к втулке. Торцевая поверхность втулки, обращенная к блоку стабилизаторов, выполнена с внутренним кольцевым уступом с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру втулки, и наружным диаметром, не превышающим внутренний диаметр блока стабилизаторов. В резьбовом соединении между корпусом снаряда и корпусом блока стабилизаторов установлено кольцо из материала с низкой теплопроводностью. Достигается повышение надежности функционирования ракетной части за счет снижения нагрева в области резьбового соединения корпуса и блока стабилизаторов и демпфирования акустических колебаний. 1 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для использования в реактивных снарядах систем залпового огня. Ракетная часть реактивного снаряда содержит корпус с теплозащитным покрытием и блок стабилизаторов. Перед блоком стабилизаторов на расстоянии 0,025-0,25 калибра от стыка корпуса и блока стабилизаторов на внутренней поверхности корпуса размещена втулка из эластичного материала с низкой температурой абляции в кольцевой проточке. В месте стыка теплозащитного покрытия с втулкой теплозащитное покрытие выполнено с внутренним кольцевым уступом, прилегающим к втулке. Торцевая поверхность втулки, обращенная к блоку стабилизаторов, выполнена с внутренним кольцевым уступом длиной не менее длины резьбового соединения между блоком стабилизаторов, внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру втулки, и наружным диаметром, не превышающим внутренний диаметр блока стабилизаторов. Достигается повышение надежности функционирования ракетной части за счет снижения нагрева в области резьбового соединения корпуса и блока стабилизаторов и демпфирования акустических колебаний, при этом в резьбовом соединении между корпусом снаряда и корпусом блока стабилизаторов установлено кольцо из композиционного материала с низкой теплопроводностью. 1 ил.

Реактивный двигатель включает корпус, консольный стержень, полое центральное тело, средство регулирования перемещения полого центрального тела при открытии сопла и средство перемещения полого центрального тела для закрытия сопла в заданный момент времени путем обеспечения заданной равнодействующей сил давления газообразных продуктов горения метательного вещества на центральное тело. Корпус имеет переднюю часть, камеру сгорания, приспособленную для размещения в ней заряда метательного вещества, и сопло. Консольный стержень со свободной концевой частью закреплен в передней части корпуса и выступает наружу из сопла. Полое центральное тело выполнено с возможностью перемещения вдоль консольного стержня по направлению истекающего потока газообразных продуктов горения метательного вещества для открытия сопла и перемещения в направлении, обратном указанному, для закрытия сопла. Полое центральное тело охватывает консольный стержень по его боковой поверхности. Средство регулирования перемещения полого центрального тела при открытии сопла размещено на консольном стержне внутри полого центрального тела. Другое изобретение группы относится к реактивному боеприпасу, включающему головную часть, указанный выше реактивный двигатель, соединенный с головной частью со стороны передней части своего корпуса, и стабилизатор. При стрельбе реактивным боеприпасом, включающим указанный реактивный двигатель, из мобильной пусковой установки с пусковой трубой, воздействуют газообразными продуктами горения метательного вещества на полое центральное тело для открытия сопла в пусковой трубе с обеспечением истечения указанных продуктов из открытого сопла для создания движущей силы, действующей на реактивный боеприпас. Регулируют положение полого центрального тела в открытом сопле в зависимости от температуры заряда метательного вещества. Обеспечивают одновременную подачу газообразных продуктов горения метательного вещества внутрь полого центрального тела. Закрывают сопло посредством полого центрального тела в заданный момент времени путем обеспечения заданной равнодействующей сил давления газообразных продуктов горения метательного вещества на полое центральное тело. Группа изобретений позволяет повысить кучность стрельбы, а также предотвратить воздействие струи пороховых газов на стрелка и его баротравму при повышении начальной скорости реактивного боеприпаса. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управляемым снарядам. Cнаряд содержит корпус с кольцевым упором внутри его передней части и поджимной гайкой в задней части, между которыми последовательно установлены боевая часть и блоки аппаратуры управления. На упоре выполнены продольно расположенные сквозные резьбовые отверстия, в которые ввернуты установочные винты. На торце упора со стороны боевой части выполнены радиальные пазы, в которых размещены выступы, выполненные на переднем торце боевой части. Боевая часть и блоки аппаратуры управления зафиксированы от продольного перемещения поджатием гайкой к установочным винтам. Изобретение позволяет исключить возможность проворота боевой части относительно блоков аппаратуры при вращении снаряда по крену, а также обеспечить точное совмещение выходов электрических связей блоков аппаратуры при выводе их через отверстия в боковой поверхности корпуса. 2ил.

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в ракетной технике. Радиоуправляемый снаряд содержит разгонный двигатель, отделяемый поддон, установленный на кормовую часть корпуса снаряда, радиоаппаратуру с антенной системой, выполненной в виде антенны с коническим диэлектрическим наконечником, размещенным на заднем торце корпуса, и наружной антенны, размещенной за стабилизатором и выполненной в виде волновода с наконечником, соединенной с торцевой антенной посредством соединительного фланца, установленного на диэлектрический наконечник и механически связанного с поддоном. Волновод и соединительный фланец размещены внутри корпуса вдоль его боковой поверхности, при этом волновод выведен из корпуса через отверстие, выполненное в его стенке перед поддоном, на заднем торце корпуса выполнена круговая проточка с обеспечением зазора между поверхностью диэлектрического наконечника и стенкой корпуса, причем вершина наконечника выполнена не выступающей за торец корпуса, а передний торец поддона снабжен юбкой, установленной в проточку. Изобретение позволяет повысить надежность работы линии связи за счет исключения механических и высокотемпературных воздействий на антенную систему при разгоне снаряда, отделении поддона и в полете. 3 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники и, в частности, к боевым элементам реактивных снарядов. Технический результат - повышение надежности работы устройства за счет возможности корректирования траектории его движения для сближения с целью. Боевой элемент с координатором цели содержит корпус с боевой частью. Предусмотрен парашют, обеспеченный возможностью вращения. Внутри корпуса перпендикулярно его продольной оси установлены выдвижные подпружиненные тормозные щитки. Устройство содержит систему автономного наведения. Она включает как минимум соединенные между собой контроллер управления перемещением и координатор цели боевого элемента. В нижней части корпуса установлены с возможностью качания два ракетных двигателя твердого топлива. Каждый из этих двигателей содержит как минимум две камеры. Сопла двигателей в выходной части состыкованы между собой по плоскости, с образованием смежных площадок. Органы управления двигателей связаны с системой автономного наведения через контроллер управления перемещением. Продольная ось одного из упомянутых двигателей параллельна продольной оси боевого элемента. Продольная ось другого двигателя перпендикулярна продольной оси боевого элемента. Парашют установлен с возможностью отстыковки от корпуса по команде контроллера управления перемещением. 3 ил.
Наверх