Способ поражения подвижных целей

Изобретение относится к области вооружения, а именно к способам повышения точности стрельбы. Способ заключается в том, что с помощью электронно-вычислительной машины ЭВМ, электромеханического устройства подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы, устройства наведения орудия на цель осуществляется подготовка орудия к выстрелу, боец с помощью артиллерийского прицела наводит орудие на цель и осуществляет первый выстрел. Затем боец на мониторе ЭВМ, где отображены цели, указкой отмечает первую цель и место разрыва снаряда, благодаря чему в память ЭВМ заносятся координаты цели и места разрыва снаряда. После этого ЭВМ по координатам первой цели и места разрыва снаряда определяет поправки для наведения орудия на цель. Электромеханическое устройство наведения орудия на цель получает команду от ЭВМ о наведении орудия на цель, повторно наводит орудие на первую цель с учетом поправок, после чего дает команду на выстрел. После поражения первой цели боец на мониторе отмечает координаты других целей, находящихся примерно на одинаковом расстоянии от орудия и одном уровне относительно других целей по вертикали, и дает команду на поражение этих целей, стрельба по которым осуществляется автоматически с учетом ранее определенных поправок, которые учитывают атмосферные условия (ветер, плотность воздуха и др.), движения подвижных целей. Техническим результатом является повышение точности стрельбы и сокращение времени наведения орудия на цель. 2 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано для уничтожения техники противника.

Уровень техники

Известен способ стрельбы из винтовки, которая имеет узлы, размещенные в выемке на поверхности ландшафта, в которые входит винтовка, стационарная ЭВМ и радиостанция, устройства наведения винтовки на цель и осуществление выстрела, блок питания, соединительные провода;

наблюдательный пункт для корректировщика стрельбы с мобильным управляющим устройством, содержащим ЭВМ, радиостанцию, блок питания, которые электрическими проводами связаны между собой; отличающийся тем, что

выемка на поверхности ландшафта накрыта броневым щитком, под которым размещено электромеханическое устройство для воздействия на спусковой крючок, подъемный и поворотный механизмы для наведения винтовки на цель;

электромеханические устройства с помощью электрических проводов соединены со стационарной ЭВМ;

мобильное управляющее устройство имеет рычаги, которые воздействуют на мобильную ЭВМ, которая с участием мобильной и стационарной радиостанций и стационарной ЭВМ осуществляет наведение винтовки на цель, а впоследствии корректировщик, наблюдая за полетом трассирующей пули, изменяет траекторию полета пуль следующих выстрелов;

наведение винтовки на цель осуществляется корректировщиком, который наблюдает через бинокль или перископ за полетом пуль в направлении цели и дистанционно наводит винтовку точно в цель;

на винтовке нет прицела, мушки и оптических приборов наведения на цель;

дистанционное управление винтовкой делает присутствие бойца на поле боя более безопасным;

корректировщик может осуществлять наведение одной или нескольких винтовок поочередно на одну и ту же или разные цели, создавая эффект присутствия нескольких бойцов;

присутствие на поле боя нескольких корректировщиков управляющими одними и теми же или разными огневыми точками существенно повышает боеспособность подразделения, участвующего в обстреле целей. [Патент 271015 Способ стрельбы из винтовки, Полевой Ю.И. Опубликовано: 18.03.2020 Бюл. №8].

Недостатком способа является то, что наведение винтовки на цель является достаточно трудоемким процессом, требует большой сноровки, сосредоточенности и выполняется достаточно медленно.

Известна система дистанционного управления движением и вооружением беспилотной боевой машины ББМ, состоящая из устройств ГЛОНАСС, беспилотного летательного аппарата БЛА беспилотной боевой машины ББМ, отличающаяся тем, что

дополнительно имеется командный пункт, капсула, электронные и электромеханические устройства ББМ, управляющие и контролирующие устройства регулирования движения и управления вооружением, размещенные в командном пункте;

содержит пульт управления и контроля для ББМ, пульт управления и контроля для БЛА, ЭВМ центрального поста, радиостанцию для связи командного пункта с капсулой, ББМ и БЛА, радиотелефон для связи командного пункта с капсулой;

капсула содержит пульт управления и контроля ББМ и БЛА, радиостанцию для связи капсулы с командным пунктом, БЛА и ББМ, приемник ГЛОНАСС;

ББМ содержит радиостанцию для связи ЭВМ с командным пунктом, БЛА, капсулой, приемник для приема сигналов ГЛОНАСС, ЭВМ для воздействия и контроля за управлением устройствами, которые воздействуют на двигатель и электромоторы, рулевое управление, вооружение, земляные фрезы;

БЛА содержит радиостанцию для связи с командным пунктом, капсулой и ББМ, контроллер для управления и контроля двигателями и фотокамерой [Патент 2671138 Беспилотная боевая машина и система дистанционного управления движением и вооружением беспилотной боевой машиной (второй пункт формулы), Полевой Ю.И. Опубликовано: 29.10.2018. Бюл. №31].

Недостатком известной система является то, что наведение орудия на цель выполняет человек, который самостоятельно оценивает влияние атмосферных условий на полет снаряда и наводит орудие на новую цель, что занимает значительное время.

Данное изобретение выбрано в качестве прототипа.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом является повышение точность стрельбы и сокращение времени поражения цели.

Способ поражения подвижных целей, заключающийся в том, что орудие заряжается и наводится на цель с помощью электронно-вычислительной машины ЭВМ, электромеханических устройств подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы УЗ, устройств наведения орудия на цель УЦ; первоначально боец с помощью артиллерийского прицела наводит орудие на неподвижную цель и осуществляет первый выстрел, отличающийся тем, что в память ЭВМ внесены изображения и габаритные размеры транспортных средств противника (бронетранспортеры, танки, самоходные орудия и д.р.);

в программе ЭВМ записан алгоритм определения направления движения транспортных средства и скорости по двум стоп-кадрам изображения поля боя;

боец указкой отмечает неподвижную цель и место разрыва первого снаряда, благодаря чему в память ЭВМ вводятся координаты цели и места разрыва снаряда;

ЭВМ по этим координатам определяет поправки для наведения орудия на цель с учетом воздействия атмосферных условий (ветер, осадки, температура и т.д.), дает команды на заряжание орудия, повторное наведение орудия на ту же цель с учетом поправок и выстрел из орудия;

после попадания снаряда в цель боец указкой на сенсорном мониторе ЭВМ отмечает другие цели в порядке, в котором должен быть произведен их обстрел;

ЭВМ дает команду на наведение орудия на первую подвижную цель, наведение орудия на цель осуществляется с учетом рассчитанных поправок, направления и скорости движения подвижной цели, времени движения цели от момента фиксации последнего стоп-кадра до поражения цели;

наведение орудия на первую подвижную цель производится с учетом положения ствола орудия наведенного на неподвижную цель и расстояния от нее до первой подвижной цели, которое определяется по расположению целей на изображении монитора ЭВМ;

если другие цели находятся (примерно) на одинаковом расстоянии от орудия и на одном уровне с неподвижной целью, то их уничтожение осуществляется аналогично;

если расстояния от орудия до целей существенно отличаются, то цели обстреливаются при пересечении подвижными целями линии поражения.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлен фрагмент орудия с устройствами заряжения и наведения орудия на цель; на фиг. 2 (картинка экран монитора ЭВМ соответствует картинке поля боя) изображено орудие, цели, траектории полета снарядов.

Осуществление изобретения

На фиг. 1 и 2 показаны следующие условные обозначения:

1 - орудие ОР;

2 - электромеханические устройства подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы УЗ;

3 - электромеханические устройства наведения орудия на цель УЦ;

4 - фотокамера ФК;

5 - электронно-вычислительная машина ЭВМ для осуществления заряжания и наведения орудия на цель, контроля местонахождения целей, коррекции траекторий полета снарядов;

6, 7 и 8 электрические связи между устройствами, фотокамерой и ЭВМ.

На фиг. 2 неподвижная цель обозначена сочетанием символов ЦН; подвижные цели - Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4; точки наведения на цели БН, Б1, Б2, Б3 и Б4; точки предполагаемых попадания снарядов по целям АН, A1, А2, A3 и А4; точка разрыва первого снаряда ПС; направления передвиженияй целей V1 V2, V3 и V4; линия поражения - линия, при пересечении которой осуществляется обстрел подвижных целей.

Главными достоинствами способа является то, что ЭВМ по результату первого выстрела определяет поправки в вертикальной и горизонтальной плоскости и осуществляет наведение орудия на цели с учетом атмосферных воздействий (ветер, осадки, плотность воздуха и др.); остальные действия по уничтожению подвижных целей осуществляются без участия бойца.

На фиг. 1 представлен фрагмент орудия с устройствами заряжания и наведения его на цель. Орудие OP 1 снабжено электромеханическим устройством подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы УЗ 2, электромеханическим устройством наведения орудия на цель УЦ 3, фотокамерой ФК 4 и ЭВМ 5.

Расположение целей Ц1, ЦН, Ц2, Ц3 и Ц4 на экране монитора ЭВМ 5 соответствует расположению целей на поле боя.

Способ поражения подвижных целей заключается в том, что орудие заряжается и наводится на цель с помощью электронно-вычислительной машины ЭВМ 5, электромеханических устройств подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы УЗ 2, устройств наведения орудия на цель УЦ 3.

В память ЭВМ 5 внесены изображения и габаритные размеры транспортных средств противника (бронетранспортеры, танки, самоходные орудия и д.р.). В программе ЭВМ 5 записан алгоритм определения направления движения транспортных средства и скорости по двум стоп-кадрам изображения поля боя.

Действия по поражению целей начинаются с того боец с помощью артиллерийского прицела наводит орудие на неподвижную цель ЦН и осуществляет первый выстрел. Затем боец указкой отмечает неподвижную цель и место разрыва первого снаряда, благодаря чему в память ЭВМ 5 вводятся координаты цели и места разрыва снаряда. По этим координатам ЭВМ 5 определяет поправки для наведения орудия на цель с учетом воздействия атмосферных условий (ветер, осадки, температура и т.д.), дает команды на заряжение орудия, повторное наведение орудия на ту же цель с учетом поправок и выстрел из орудия.

После попадания снаряда в цель ЦН боец указкой на сенсорном мониторе ЭВМ 5 отмечает другие цели в порядке, в котором должен быть произведен их обстрел. ЭВМ 5 дает команду на наведение орудия на первую подвижную цель Ц1. Наведение орудия на цель осуществляется с учетом рассчитанных поправок, направления и скорости движения подвижной цели, времени движения цели от момента фиксации последнего стоп-кадра до поражения цели. Наведение орудия на первую подвижную цель Ц1 производится с учетом положения ствола орудия наведенного на неподвижную цель ЦН и расстояния от нее до первой подвижной цели Ц1, которое определяется по расположению целей на изображении монитора ЭВМ 5. Если другие цели находятся (примерно) на одинаковом расстоянии от орудия OP 1 и на одном уровне с ним, то их уничтожение осуществляется аналогично, если расстояния от орудия до целей существенно отличаются, то эти цели обстреливаются при их пересечении линии поражения.

Способ поражения подвижных целей, заключающийся в том, что орудие заряжается и наводится на цель с помощью электронно-вычислительной машины ЭВМ, электромеханических устройств подачи снарядов, заряжания и выброса гильзы, устройств наведения орудия на цель; первоначально боец с помощью артиллерийского прицела наводит орудие на неподвижную цель и осуществляет первый выстрел, отличающийся тем, что

в память ЭВМ внесены изображения и габаритные размеры транспортных средств противника;

в программе ЭВМ записан алгоритм определения направления движения транспортных средства и скорости их движения по двум стоп-кадрам изображения поля боя;

боец указкой отмечает неподвижную цель и место разрыва первого снаряда, благодаря чему в память ЭВМ вводятся координаты цели и места разрыва снаряда;

ЭВМ по этим координатам определяет поправки для наведения орудия на цель с учетом воздействия атмосферных условий, дает команды на заряжание орудия, повторное наведение орудия на ту же цель с учетом поправок и выстрел из орудия;

после попадания снаряда в цель боец указкой на сенсорном мониторе ЭВМ отмечает другие цели в порядке, в котором должен быть произведен их обстрел;

ЭВМ дает команду на наведение орудия на первую подвижную цель, наведение орудия на цель осуществляется с учетом рассчитанных поправок, направления и скорости движения подвижной цели, времени движения цели от момента фиксации последнего стоп-кадра до поражения цели;

наведение орудия на первую подвижную цель производится с учетом положения ствола орудия, наведенного на неподвижную цель, и расстояния от нее до первой подвижной цели, которое определяется по расположению целей на изображении монитора ЭВМ;

если другие цели находятся на одинаковом расстоянии от орудия и на одном уровне с ним, то их уничтожение осуществляется аналогично;

если расстояния от орудия до целей существенно отличаются, то цели обстреливаются при пересечении подвижными целями линии поражения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области систем наблюдения и визуализации и касается способа формирования сферопанорамного поля зрения приборов наблюдения и прицеливания.

Изобретение относится к области огневого поражения объектов и может быть использовано в высокоточных комплексах, использующих на различных этапах наведения управляемых боеприпасов глобальные спутниковые навигационные системы (ГНСС).

Прибор может быть применен в оптико-электронных приборах систем управления огнем бронетанковой техники. Прибор наблюдения – прицел содержит головную часть и два вертикально расположенных канала: визуальный оптический переменного увеличения и многократный тепловизионный.

Изобретение относится к вооружению и военной технике, а точнее к мобильным устройствам проецирования и отображения ситуационной и тактической видеоинформации на полноформатном широкоугольном прозрачном проекционном дисплее, устанавливаемом на защитный шлем боевой экипировки командира, с программно-управляемой системой, обеспечивающей управление войсками и огневыми средствами поражения противника.

Автоматическое наведение орудия на цель осуществляется двумя пристрелочными выстрелами по противоположным сторонам относительно цели. Для наведения орудия на цель и последующих выстрелов боевыми снарядами необходимы: электромеханические устройства, которые заряжают орудие и наводят его на цель; ЭВМ для управления этими устройствами; фотокамера, которая совместно с ЭВМ определяет расстояние от орудия до цели; ЭВМ для наведения орудия на цель, и выполнения двух пристрелочных выстрелов снарядами начиненными днем дымовыми шашками, а ночью световыми зарядами для фиксации точек попадания.

Изобретение относится к способам ведения воздушной артиллерийской разведки и может быть использовано для корректировки стрельбы артиллерии по целям, ненаблюдаемым с огневых позиций.

Изобретение относится к оборонной технике, а именно к высокоточному управляемому оружию, и может использоваться на ударных вертолетах и штурмовых самолетах. Комплекс содержит обзорно-прицельную систему с теплотелевизионным прицелом, приводы наведения, датчики углов поворота, видеомонитор и пульт управления.

Способ заключается в согласовании нулевых линий прицеливания с вооружением путем вычисления на основании цифровой обработки изображений с прицелов положений их центральных прицельных марок (ЦПМ), соответствующих наведению на удаленные точки, расположенные на действующей оси канала ствола (ДОКС) вооружения на установленных для каждого выверяемого прицела дальностях.

Предлагаемый способ относится к способам обнаружения, определения координат очагов пожара и выбора оптимального момента сброса огнегасящей жидкости с летательного аппарата.

Изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к установкам для пуска ракет. Устройство для ориентирования ракет, имеющих угол возвышения, на пусковой установке (ПУ), установленной на носителе, содержит переходники.
Наверх