RU2277693C1 - Multimission guided missile in launching pack - Google Patents
Multimission guided missile in launching pack Download PDFInfo
- Publication number
- RU2277693C1 RU2277693C1 RU2004128293/02A RU2004128293A RU2277693C1 RU 2277693 C1 RU2277693 C1 RU 2277693C1 RU 2004128293/02 A RU2004128293/02 A RU 2004128293/02A RU 2004128293 A RU2004128293 A RU 2004128293A RU 2277693 C1 RU2277693 C1 RU 2277693C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- warhead
- contacts
- container
- starting
- rocket
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Description
Предложение относится к ракетостроению и предназначено для поражения целей различных типов.The proposal relates to rocket science and is intended to hit targets of various types.
Известен осколочно-пучковый снаряд, содержащий заряд взрывчатого вещества и донный взрыватель, смонтированные в корпусе с передним дном, на котором установлен блок с плотно уложенными готовыми поражающими элементами (ГПЭ) и легкосъемный головной колпак. Блок выполняется с возможностью его замены, в том числе и непосредственно перед выстрелом. Сменные блоки комплектуются готовыми поражающими элементами различной массы, см. описание к патенту РФ 2208759, МПК 7 F 42 В 12/32.Known fragmentation-beam projectile containing an explosive charge and a bottom fuse mounted in a housing with a front bottom, on which a unit with densely laid ready-made striking elements (GGE) and an easily removable head cap are mounted. The block is made with the possibility of its replacement, including immediately before the shot. Replaceable blocks are equipped with ready-made striking elements of various weights, see the description of the patent of the Russian Federation 2208759, IPC 7 F 42
Известен многоцелевой снаряд, состоящий из скрепленных с помощью разъемного соединения и электрически связанных между собой головного и донного блоков, причем донный блок имеет корпус, заряд взрывчатого вещества, взрыватель, а головной блок кроме того содержит вкладные элементы и является сменным. После определения цели и выбора нужного типа головного блока (осколочно-фугасного, кумулятивного и т.д.) оба блока поступают на сборочный манипулятор, который производит соединение блоков в снаряд и подает его в систему заряжания орудия, см. описание к патенту РФ 2080548, МПК 6 F 42 В 12/02.A multi-purpose projectile is known, consisting of a head and a bottom unit fastened with a detachable connection and electrically connected to each other, the bottom unit having a body, explosive charge, fuse, and the head unit also contains inset elements and is interchangeable. After determining the goal and choosing the desired type of head unit (high-explosive fragmentation, cumulative, etc.), both blocks enter the assembly manipulator, which connects the blocks to the projectile and feeds it into the gun’s loading system, see description of the patent of the Russian Federation 2080548, IPC 6 F 42
Эффективность поражения удаленных (на 5 и более километров) целей с небольшими габаритами (танк, бронемашина) снарядами такого вида сравнительно невысока из-за значительного рассеивания их относительно линии прицеливания, присущего неуправляемым снарядам.The effectiveness of hitting remote (at 5 or more kilometers) targets with small dimensions (tank, armored car) with shells of this kind is relatively low due to their significant dispersion relative to the aiming line inherent in unguided shells.
Ближайшим аналогом является ракета «Штурм» в пусковой трубе, см. «Управляемый снаряд 9М114. Техническое описание и инструкция по эксплуатации», Москва, Воениздат, 1982 г.The closest analogue is the Sturm rocket in the launch tube, see "Guided Projectile 9M114." Technical description and instruction manual, Moscow, Military Publishing, 1982
Боевое применение ракет обеспечивается в составе самоходного и вертолетного комплексов «Штурм-С» и «Штурм-В», размещаемых на боевой машине БМ 9П149 и на вертолете Ми-24.The combat use of missiles is provided as part of the Sturm-S and Sturm-V self-propelled and helicopter systems deployed on the BM 9P149 combat vehicle and on the Mi-24 helicopter.
Снаряд конструктивно состоит из трех частей: управляемой ракеты, разгонного двигателя и трубы-контейнера.The projectile structurally consists of three parts: a guided missile, an accelerating engine and a container tube.
Управляемая ракета выполнена по аэродинамической схеме «утка» и содержит боевую часть, рулевой отсек, маршевый двигатель и радиоаппаратурный блок. Для создания необходимой подъемной силы служат четыре дугообразных пера, а управляющая аэродинамическая сила создается при отклонении аэродинамических рулей. Для обеспечения запуска из трубы-контейнера ракета не имеет выступающих частей, рули и перья сложены и раскрываются после вылета ракеты из трубы-контейнера. Боевая часть размещена в передней части ракеты и представляет собой автономный блок, допускающий многократную стыковку с рулевым отсеком. В корпусе боевой части расположен кумулятивный заряд с предохранительно-исполнительным механизмом электромеханического действия.Guided missile is made according to the aerodynamic scheme "duck" and contains a warhead, a steering compartment, a marching engine and a radio unit. Four arched feathers are used to create the necessary lifting force, and the aerodynamic control force is created when the aerodynamic rudders are deflected. To ensure launch from the container pipe, the rocket does not have protruding parts, the rudders and feathers are folded and open after the launch of the rocket from the container pipe. The warhead is located in front of the rocket and is an autonomous unit that allows multiple docking with the steering compartment. A cumulative charge with a safety-executive mechanism of electromechanical action is located in the body of the warhead.
Ракета электрически соединяется с трубой-контейнером колодкой, разъединяющейся в момент выстрела.The rocket is electrically connected to the container tube with a block that is disconnected at the moment of the shot.
Для механической и электрической стыковки с носителем на трубе-контейнере имеются две цапфы в виде разнесенных по длине силовых фланцев. В передней цапфе размещен пиростопор для удержания ракеты, а в задней цапфе установлена коммутирующая плата с контактами для коммутации пусковых цепей ракеты с пусковыми цепями носителя (боевой машины, вертолета и т.д.).For mechanical and electrical docking with the carrier, there are two trunnions in the form of power flanges spaced along the length of the container pipe. In the front axle there is a pyrostopor for holding the rocket, and in the rear axle there is a switching board with contacts for switching the launch circuits of the rocket with the launch circuits of the carrier (combat vehicle, helicopter, etc.).
В рулевом отсеке, расположенном за боевой частью, размещены блоки формирования и выполнения команд управления и обеспечения электропитанием бортовой аппаратуры - рулевой привод, гироскопический датчик и средства их газового и электрического питания, т.е. источники электро- и газовой энергии (пороховой аккумулятор давления, пороховой двигатель, турбогенераторный источник питания).In the steering compartment, located behind the warhead, there are blocks for the formation and execution of control commands and for supplying power to the on-board equipment - the steering gear, gyroscopic sensor and their gas and electric power, i.e. sources of electric and gas energy (powder pressure accumulator, powder engine, turbogenerator power supply).
Маршевый двигатель представляет собой однокамерный двухрежимный двигатель с двумя боковыми наклонными раструбами.Marching engine is a single-chamber dual-mode engine with two side inclined sockets.
В маршевом двигателе размещены твердотопливный маршевый заряд и воспламенитель, пусковая цепь которого подключена к бортовому источнику питания через инерционный замыкатель, расположенный в рулевом отсеке.In the main engine there is a solid propellant sustainer charge and an igniter, the starting circuit of which is connected to the on-board power source through an inertial contactor located in the steering compartment.
За маршевым двигателем расположен радиоаппаратурный блок с блоком ответчика.Behind the marching engine is a radio unit with a transponder unit.
За радиоаппаратурным блоком установлен отделяющийся от ракеты после ее вылета из трубы-контейнера твердотопливный однорежимный разгонный двигатель с электровоспламенителем, пусковая цепь которого подключается к источнику питания на носителе через коммутирующую плату в задней цапфе на трубе-контейнере.Behind the radio equipment unit, a solid-fuel single-mode accelerating engine with an electric igniter is detached from the rocket after it leaves the container pipe, the starting circuit of which is connected to the power source on the carrier through a switching board in the rear axle on the container pipe.
Ракета имеет сравнительно невысокую эффективность поражающего действия, так как конструктивно предусмотрено оснащение ее лишь моноблочной кумулятивной боевой частью с ограниченным бронепробитием.The missile has a relatively low effectiveness of the destructive action, since it is structurally provided for equipping it only with a single-block cumulative warhead with limited armor penetration.
Техническим результатом предложения является расширение боевых возможностей ракеты, ее поражающего действия по целям различного типа.The technical result of the proposal is to expand the combat capabilities of the rocket, its damaging effects on targets of various types.
Это достигается тем, что в управляемой ракете, содержащей разгонный двигатель, блок радиоаппаратуры, бортразъем для электрического соединения пусковых цепей ракеты с контейнером через разъединяемую при выстреле колодку на контейнере, маршевый двигатель, рулевой отсек со средствами газового и электрического питания рулевого привода, гироскопический датчик, а также сменную боевую часть, при этом контейнер имеет две разнесенные по его длине силовые цапфы для крепления к носителю, в передней из которых расположен пиростопор для удержания ракеты, а в задней цапфе смонтирована коммутирующая плата с двумя группами контактов для последовательного подключения к источнику питания на носителе, первая группа которых подключена через разъединяемую колодку к пусковым цепям средств газового и электрического питания, а вторая группа контактов - к пусковым цепям пиростопора и разгонного двигателя, отличающаяся тем, что на пусковом контейнере установлена согласующая плата, смонтированная в общем корпусе с разъединяемой колодкой и электрически соединенная входом со второй группой контактов коммутирующей платы, выходом - с контактами пусковой цепи пиростопора, при этом в передней цапфе под пиростопором смонтирована замыкаемая при его срабатывании клемма коммутации пускового тока от носителя на пусковую цепь разгонного двигателя.This is achieved by the fact that in a guided missile containing an accelerating engine, a radio equipment unit, an airborne connector for electrically connecting the launch chains of the rocket to the container through a block on the container that is detachable during firing, the main engine, the steering compartment with gas and electric power for the steering drive, a gyroscopic sensor, as well as a replaceable warhead, while the container has two power trunnions spaced along its length for attachment to the carrier, in front of which there is a pyrostop for holding missiles, and in the rear axle there is a commutation board with two groups of contacts for serial connection to a power source on the carrier, the first group of which is connected through the disconnect block to the starting circuits of gas and electric power supplies, and the second group of contacts is connected to the starting circuits of the pyrostop and accelerating engine characterized in that a matching board is mounted on the launch container, mounted in a common housing with a disconnectable block and electrically connected by an input to the second group ontact switching board output - with contacts starting circuit pirostopora, wherein the front trunnion mounted under pirostoporom closable when fired inrush current switching terminal carrier from the trigger circuit the accelerating engine.
Управляемая ракета может быть оснащена в качестве боевой части кумулятивной тандемной боевой частью, включающей основной кумулятивный заряд с донным взрывателем, заряд-лидер, выдвигаемый при старте с помощью порохового газогенератора, пусковая цепь которого подключена через промежуточную колодку, смонтированную на пусковом контейнере, ко второй группе контактов коммутирующей платы, при этом пусковая цепь пиростопора подключается к этим же контактам через формирователь электронной задержки, установленный в согласующей плате.The guided missile can be equipped as a warhead with a cumulative tandem warhead, including the main cumulative charge with a bottom fuse, a leader charge put forward at launch using a powder gas generator, the launch circuit of which is connected to the second group through an intermediate block mounted on the launch container contacts of the switching board, while the starting circuit of the pyrostop is connected to the same contacts through the electronic delay driver installed in the matching board.
На ракете может быть установлена осколочно-фугасная боевая часть, включающая размещенный в каркасе боевой заряд взрывчатого вещества, предохранительно-исполнительный механизм, соединенный с ним неконтактно-контактный датчик цели для лазерного сканирования окружающего пространства и взводимую батарею источника тока, электровоспламенитель которой подключен через промежуточную колодку пускового контейнера ко второй группе контактов коммутирующей платы, при этом пусковая цепь пиростопора подключена к этим же контактам через формирователь электронной задержки, установленный в согласующей плате.A high-explosive fragmentation warhead can be installed on the rocket, including a explosive explosive charge placed in the framework, a safety-actuating mechanism, a non-contact target sensor for laser scanning of the surrounding space connected to it, and a charged current source battery, the electric igniter of which is connected through an intermediate block the launch container to the second group of contacts of the switching board, while the launch circuit of the pyrostop is connected to the same contacts through the Atel electronic delay set in the agreed fee.
В качестве боевой части на ракете может быть использована фугасная боевая часть с объемно-детонирующим и диспергирующе-инициирующим зарядами, при этом пусковая цепь пиростопора подключается ко второй группе контактов коммутирующей платы вместе с пусковой цепью разгонного двигателя через короткозамыкающую перемычку, устанавливаемую в согласующей плате.A high-explosive warhead with volume-detonating and dispersing-initiating charges can be used as a warhead on a rocket, while the pyrostop launch circuit is connected to the second group of contacts of the switching board together with the starting circuit of the accelerating engine through a short-circuit jumper installed in the matching circuit board.
Сущность предложения представлена на чертежах, где на фиг.1 - общий вид ракеты с разгонным двигателем в пусковом контейнере (ПК), на фиг.2 - рулевой отсек и его связь с контейнером, на фиг.3 - элементы рулевого отсека, на фиг.4 - высоковольтный разъем ракеты, на фиг.5 - пиростопор с контактами, на фиг.6 - приборный отсек и ПК, на фиг.7 - узел стопорения ракеты в ПК, на фиг.8 - ракета с кумулятивной тандемной боевой частью, на фиг.9 - крепление боевой части с рулевым отсеком, на фиг.10 - ракета с осколочно-фугасной боевой частью, на фиг.11 - ракета с фугасной боевой частью, на фиг.12 - схема расположения электрических связей и их функционирование при пуске ракеты.The essence of the proposal is presented in the drawings, where in FIG. 1 is a general view of a rocket with an accelerating engine in a launch container (PC), in FIG. 2 is a steering compartment and its connection with a container, in FIG. 3 are elements of a steering compartment, in FIG. 4 - high-voltage rocket connector, in Fig. 5 - pirostop with contacts, in Fig. 6 - instrument compartment and PC, in Fig. 7 - missile locking unit in the PC, in Fig. 8 - missile with a cumulative tandem warhead, in Fig. .9 - mounting of the warhead with the steering compartment, figure 10 - rocket with high-explosive fragmentation warhead, figure 11 - rocket with high-explosive warhead part, in Fig. 12 is a diagram of the location of electrical connections and their functioning when launching a rocket.
Многоцелевая управляемая ракета в пусковом контейнере представлена на фиг.1. В пусковом контейнере 1 размещены: боевая часть (БЧ) 2, рулевой отсек 3, маршевая двигательная установка (МДУ) 4, приборный отсек 5, разгонный двигатель 6. На наружной поверхности контейнера 1 имеются колодка задняя 7, цапфа задняя 8, цапфа передняя 9, промежуточная колодка 10. Торцы контейнера закрыты крышкой передней 11 и крышкой задней 12.Multipurpose guided missile in a launch container is presented in figure 1. In the
На фиг.2 представлены элементы рулевого отсека 3 и его стыковка с пусковым контейнером 1. На фиг.2 показан корпус 13, в котором расположена разъединяемая колодка 14 разъема пускового контейнера, которая стыкуется с колодкой 15 бортразъема ракеты, согласующая плата 16, формирователь электронной задержки 17. В рулевом отсеке (РО) расположен гироскоп 18, инерционный замыкатель 19, стабилизатор-выпрямитель 20, на наружной поверхности РО имеется крышка 21 контрольного разъема, которая закреплена винтом 22.Figure 2 presents the elements of the
Рулевой отсек стыкуется с днищем 23 маршевой двигательной установки 4, в передней части которой расположен электровоспламенитель замедленного действия 24, воспламенитель 25 заряда 26 МДУ. При эксплуатации ракета стопорится внутри пускового контейнера с помощью фиксатора пиростопора 27.The steering compartment is connected to the
На фиг.3 показаны элементы рулевого отсека: пусковой двигатель 28 для разгона ротора гироскопа 18, пороховой аккумулятор давления (ПАД) 29, фильтр ПАДа 30, турбогенераторный источник питания 31, газовая рулевая машинка 32, розетка 33.Figure 3 shows the elements of the steering compartment: a
На фиг.4 показаны элементы высоковольтного разъема: высоковольтная колодка 34, контакты 35, разъем 36, крышка 37, штырь 38, ось 39.Figure 4 shows the elements of the high-voltage connector: high-
На фиг.5 показаны элементы замыкания цепи разгонного двигателя 6 с помощью пиростопора 27: ножевой контакт 40, изолятор 41, клемма коммутации пускового тока 42.Figure 5 shows the circuit elements of the accelerating engine 6 with the help of a pyrostop 27:
На фиг.6 показаны элементы приборного отсека (ПО) 5, задней цапфы 8 и пускового контейнера. В задней цапфе размещена коммутирующая плата 43.Figure 6 shows the elements of the instrument compartment (ON) 5, the
В приборном отсеке размещены: блок радиоаппаратуры 44 с приемной антенной 45, блок ответчика 46 с лампой 47. На корпусе пускового контейнера 1 имеется крышка 48, которая закрывает доступ к крышке ПО 49 контрольного волновода блока радиоаппаратуры и крышке 50 переключателя кодов радиолинии.The instrument compartment contains: a
Задняя крышка 12 пускового контейнера 1 стопорится с помощью пружины 51. Для закрепления ракет в барабане на самоходном носителе используются два бугеля 52 (с посадочными местами), размещенные в плоскости передней 9 и задней 8 цапф пускового контейнера и смещенные относительно цапф на 90°.The
На воздушном носителе (вертолете) для крепления ракеты используются цапфы 8 и 9.On an air carrier (helicopter),
На фиг.7 показаны элементы стопорения ракеты в ПК с помощью кольца 53, гайки 54 и стопорных винтов 55.Figure 7 shows the elements of locking the rocket in the PC using the ring 53, nut 54 and locking
На фиг.8 показана ракета с тандемной кумулятивной боевой частью 56, состоящей из лидера 57 и основной ступени 58. На корпусе рулевого отсека 3 установлены складывающиеся аэродинамические рули 59, на корпусе ПО 5 закреплены: крыло нижнее 60, крыло верхнее 61. С помощью контактов 62, которые подключаются к промежуточной колодке 10, подается питание на БЧ 56.On Fig shows a missile with a tandem
На фиг.9 показаны элементы крепления боевой части 2 с рулевым отсеком 3 с помощью потайных винтов 63 и разрезных втулок 64.Figure 9 shows the fastening elements of the
На фиг.10 показана ракета 65 с осколочно-фугасной БЧ 66. На корпусе БЧ 66 имеются выходные окна 67 лазерного датчика излучения и входные окна 68 лазерного приемника отраженного сигнала от цели. С помощью контактов 69, которые подключаются к промежуточной колодке 10, подается питание на БЧ 66.Figure 10 shows a
На фиг.11 показана ракета 70 с фугасной боевой частью 71.11 shows a
На фиг.12 показана схема расположения элементов ракеты в пусковом контейнере с электрическими связями, поясняющая последовательность взаимодействия (функционирования) элементов ракеты при пуске, связь ракеты с носителем (воздушным, наземным), источником питания и пультом управления.On Fig shows the location of the rocket elements in the launch container with electrical connections, explaining the sequence of interaction (functioning) of the rocket elements at startup, the connection of the rocket with the carrier (air, ground), a power source and a control panel.
На фиг.12 представлены: электровоспламенитель 72 пиротехнического механизма выдвижения лидера 57 БЧ, электровоспламенитель 73 источника питания 74 неконтактного датчика цели осколочно-фугасной БЧ 66, электровоспламенитель 75 пускового двигателя гироскопа, электровоспламенитель 76 порохового аккумулятора давления, электровоспламенитель 77 пиростопора, электровоспламенитель 78 разгонного двигателя, источник питания 79, пульт оператора 80, бортразъем 81 носителя, 1-я группа контактов 82, 2-я группа контактов 83.Figure 12 presents: an electric igniter 72 of the pyrotechnic
Электрическая связь ракеты с носителем (воздушным, наземным), его источником питания 79, пультом оператора 80 осуществляется с помощью бортразъема 81 через коммутирующую плату 43 задней цапфы пускового контейнера. Напряжение подается на 1- и 2-ю группу контактов 82 и 83 соответственно.The electric connection of the rocket with the carrier (air, ground), its
Многоцелевая управляемая ракета в пусковом контейнере эксплуатируется в виде выстрела. Ракета опирается центрирующими поясками маршевой ДУ на внутренние стенки пускового контейнера, изготовленного из стеклопластика.Multipurpose guided missile in the launch container is operated in the form of a shot. The missile is supported by the centering belts of the marching remote control on the inner walls of the launch container made of fiberglass.
Ракета электрически соединяется с пусковым контейнером разъединяемой колодкой 14 разъема пускового контейнера 1. Пусковой контейнер с носителем соединен коммутирующей платой 43 задней цапфы ПК с бортразъемом 81 носителя.The rocket is electrically connected to the launch container by a
После обнаружения, наведения марки прицела на цель оператор нажимает кнопку «Пуск».After detection, aiming the mark of the sight on the target, the operator presses the "Start" button.
Напряжение с источника питания 79 носителя подается на 1-ю группу контактов 82 бортразъема 81 и поступает на коммутирующую плату 43 задней цапфы ПК. Далее напряжение через разъединяемую колодку 14 разъема ПК поступает на колодку 15 бортразъема ракеты и через нее подается питание на электровоспламенитель 75 пускового двигателя гироскопа, электровоспламенитель 76 порохового аккумулятора давления, происходит их запуск и выход на режим турбогенераторного источника питания, происходит запитка бортовой аппаратуры ракеты.The voltage from the
Через время задержки с пульта оператора от источника питания 79 носителя подается питание на 2-ю группу контактов 83 бортразъема 81 и поступает на контакты коммутирующей платы 43 задней цапфы ПК. Далее напряжение поступает на промежуточную колодку 10 и через нее на электровоспламенитель 72 пиротехнического механизма выдвижения лидера, согласующую плату 16, формирователь электронной задержки 17. Лидер выдвигается вперед, разрушая крышку 11, и стопорится.After a delay time, from the operator’s console, from the
Через 0,095 с формирователь электронной задержки подает напряжение на электровоспламенитель 77 пиростопора.After 0.095 s, the electronic delay driver applies voltage to the
Пиростопор срабатывает, ракета отсоединяется от пускового контейнера.The pyrostopor fires, the rocket detaches from the launch container.
В ракете с осколочно-фугасной БЧ напряжение поступает на электровоспламенитель 73 источника питания неконтактного датчика цели (НКДЦ) и на формирователь электронной задержки 17.In a rocket with a high-explosive fragmentation warhead, the voltage is supplied to an
Батарея выходит на режим, и питание подается на взрывательное устройство. Через 0,095 с формирователь электронной задержки подает напряжение на электровоспламенитель 77 пиростопора. Пиростопор срабатывает, ракета отсоединяется от пускового контейнера.The battery enters mode and power is supplied to the fuse. After 0.095 s, the electronic delay driver applies voltage to the
В ракете с фугасной БЧ вместо формирователя электронной задержки в согласующей плате стоит короткозамыкающая перемычка и напряжение сразу поступает на электровоспламенитель 77 пиростопора.In a rocket with a high-explosive warhead, instead of an electronic delay driver, the matching board has a short-circuit jumper and the voltage immediately goes to the
Далее процесс запуска для всех ракет происходит одинаково.Further, the launch process for all missiles is the same.
Срабатывает механизм расстопорения. Ракета освобождается от транспортного стопорения.The release mechanism is triggered. The missile is released from the transport lock.
При срабатывании механизма расстопорения, находящегося в передней цапфе, с помощью пиростопора 27 ножевой контакт 40 пробивает изолятор 41 и замыкает клемму коммутации пускового тока 42 и напряжение поступает на колодку заднюю 7 и через нее на электровоспламенитель 78 разгонного двигателя 6.When the opening mechanism located in the front axle is triggered, with the help of a
Под действием тяги РД происходит продвижение ракеты в ПК, смятие штифтов, разъединение колодки 15 бортразъема ракеты с разъединяемой колодкой 14 ПК и подключение цепи запуска МДУ к контактам инерционного замыкателя 19.Under the influence of the RD thrust, the rocket advances to the PC, pins are pushed, the
Под действием тяги РД ракета вылетает из ПК, получив начальную скорость и угловую закрутку до 12-18 об/с, при этом под действием перегрузок срабатывает инерционный замыкатель 19 и напряжение со стабилизатора-выпрямителя 20 поступает на электровоспламенитель замедленного действия 24 МДУ.Under the influence of the RD thrust, the rocket flies out of the PC, having received an initial speed and an angular twist of up to 12-18 r / s, while under the influence of overloads, an
После вылета ракеты из ПК под действием центробежных сил раскрываются рули 59 и дугообразные крылья 60, 61, которые стопорятся в раскрытом положении.After the launch of the rocket from the PC under the action of centrifugal forces, the
На расстоянии 3-5 м от пусковой установки включается МДУ, которая разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости.At a distance of 3-5 m from the launcher, the MDU turns on, which accelerates the rocket to supersonic speed.
Из-за разности скоростей РД и ракеты происходит отделение РД от ракеты и его падение на землю.Due to the difference in speed between the rocket and the rocket, the taxiway is separated from the rocket and it falls to the ground.
Управление ракетой производится аппаратурой управления носителя с передачей команд по радиолинии, в процессе которого оператор удерживает марку прицела на цели, а система управления автоматически удерживает ракету на линии прицеливания.The missile is controlled by carrier control equipment with the transmission of commands over the radio line, during which the operator holds the sight mark on the target, and the control system automatically keeps the missile on the aiming line.
Отклонение ракеты от линии прицеливания измеряется пеленгатором прибора управления, воспринимающим импульсное инфракрасное (ИК) излучение лампы 47, установленной на ракете.The deviation of the rocket from the line of sight is measured by the direction finder of the control device, which receives pulsed infrared (IR) radiation from a
Конструктивно прицел и пеленгатор объединены в прибор управления и имеют общую оптическую ось.Structurally, the sight and the direction finder are combined into a control device and have a common optical axis.
Сигналы пеленгатора в виде напряжений, пропорциональных угловым отклонениям ракеты от линии прицеливания в горизонтальной плоскости (курс) и в вертикальной плоскости (тангаж), поступают в блок выработки команд, где они, с учетом изменения динамических характеристик ракеты по времени полета, преобразуются в команды управления в виде напряжений, пропорциональных линейным отклонениям ракеты от линии прицеливания по курсу и тангажу. Кроме того, в состав команд управления в блоке выработки команд добавляются сигналы для компенсации веса ракеты и динамической ошибки наведения при наличии угловой скорости линии прицеливания.Direction finder signals in the form of voltages proportional to the angular deviations of the rocket from the aiming line in the horizontal plane (course) and in the vertical plane (pitch) are sent to the command generation unit, where they, taking into account the change in the dynamic characteristics of the rocket in flight time, are converted into control commands in the form of stresses proportional to the linear deviations of the rocket from the line of sight at the heading and pitch. In addition, signals to compensate for the weight of the rocket and the dynamic pointing error in the presence of the angular velocity of the aiming line are added to the control commands in the command generation block.
Команды управления по курсу и тангажу с блока выработки команд поступают в радиоаппаратуру передачи команд, размещенную на носителе, и в зашифрованном виде передаются по радиолинии на ракету.The direction and pitch control commands from the command generation unit are sent to the command transmission radio equipment located on the medium and are transmitted in encrypted form over the radio link to the rocket.
Принятые антенной 45 блока радиоаппаратуры 44 команды управления бортовой аппаратурой ракеты расшифровываются и преобразуются в одноканальный сигнал управления, поступающий на электромагниты рулевой машинки 32, приводящей в движение аэродинамические рули 59.The control commands for the onboard equipment of the rocket received by the
При встрече с целью (танком) тандемной БЧ ракеты происходит подрыв лидера, срабатывание динамической защиты, через время задержки последующий подрыв основного заряда БЧ, пробитие основной брони и поражение цели (танка).When meeting with the target (tank) of the tandem warhead missile, the leader is undermined, dynamic defense is triggered, after a delay time, the subsequent warhead of the main warhead is broken, the main armor breaks through and the target (tank) is defeated.
Поражение цели ракетой с осколочно-фугасной БЧ происходит при подлете ракеты к цели. На заданном расстоянии от подстилающей поверхности местности или цели происходит срабатывание неконтактного датчика цели, который выдает электрический импульс на ПИМ, вызывая его срабатывание и подрыв боевого заряда БЧ.A target is hit by a rocket with a high-explosive fragmentation warhead when a rocket approaches a target. At a given distance from the underlying surface of the terrain or target, a non-contact target sensor is triggered, which gives an electric pulse to the PIM, causing it to trigger and undermine the warhead warhead.
В случае несрабатывания НКДЦ срабатывание ПИМ происходит от контактных датчиков. При подрыве боевого заряда образующиеся поражающие элементы обеспечивают поражение цели.In case of failure of the NCC, the PIM operation occurs from contact sensors. When a combat charge is undermined, the resulting damaging elements ensure the destruction of the target.
Поражение цели ракеты с фугасной БЧ происходит при ее попадании в цель.The defeat of a missile target with a high explosive warhead occurs when it hits the target.
Сравнение заявленного технического решения с прототипом позволило установить соответствие его критерию «новизны».Comparison of the claimed technical solution with the prototype made it possible to establish compliance with its criterion of "novelty."
Использование предлагаемого технического решения позволяет повысить боевую эффективность комплексов управляемого вооружения за счет оснащения ракеты боевыми частями различного функционального назначения при сохранении унифицированной ракетной части и пускового контейнера, что существенно сокращает стоимость образца и затраты при его производстве и эксплуатации в войсках.Using the proposed technical solution allows to increase the combat effectiveness of guided weapons systems by equipping the missile with warheads of various functional purposes while maintaining a unified missile unit and launch container, which significantly reduces the cost of the sample and the costs of its production and operation in the army.
Проведенные испытания подтвердили высокую эффективность комплексов управляемого вооружения при использовании многоцелевой ракеты, оснащенной боевыми частями различного назначения.The tests carried out confirmed the high efficiency of guided weapon systems using a multi-purpose missile equipped with military units for various purposes.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004128293/02A RU2277693C1 (en) | 2004-09-23 | 2004-09-23 | Multimission guided missile in launching pack |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004128293/02A RU2277693C1 (en) | 2004-09-23 | 2004-09-23 | Multimission guided missile in launching pack |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2277693C1 true RU2277693C1 (en) | 2006-06-10 |
Family
ID=36712955
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004128293/02A RU2277693C1 (en) | 2004-09-23 | 2004-09-23 | Multimission guided missile in launching pack |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2277693C1 (en) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2518126C2 (en) * | 2012-09-25 | 2014-06-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | Guided missile in transporter-launcher container |
CN105115367A (en) * | 2015-08-04 | 2015-12-02 | 北京航天长征飞行器研究所 | Partition plate type warhead cabin capable of carrying recovery storage devices |
US9297274B2 (en) | 2010-12-23 | 2016-03-29 | Nuovo Pignone S.P.A. | Turbomachine electric connection and method |
RU2636830C1 (en) * | 2016-10-10 | 2017-11-28 | Виталий Борисович Шепеленко | Acceleration switch |
RU2642584C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-01-25 | Виталий Борисович Шепеленко | Starting mechanism |
RU186630U1 (en) * | 2018-07-24 | 2019-01-28 | Акционерное общество "Стелла-К" | Anti-aircraft missile homing warhead equipped with an acoustic direction-finding sensor for target coordinates |
RU186852U1 (en) * | 2018-10-29 | 2019-02-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | ROCKET IN STARTING CONTAINER |
RU2802857C1 (en) * | 2023-02-08 | 2023-09-05 | Акционерное общество "Конструкторское бюро машиностроения" | Rocket in a transport and launch container |
-
2004
- 2004-09-23 RU RU2004128293/02A patent/RU2277693C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Управляемый снаряд 9М114, Техническое описание и инструкция по эксплуатации, М., Воениздат, 1982. * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9297274B2 (en) | 2010-12-23 | 2016-03-29 | Nuovo Pignone S.P.A. | Turbomachine electric connection and method |
RU2600483C2 (en) * | 2010-12-23 | 2016-10-20 | Нуово Пиньоне С.п.А. | Turbine plant and method for turbine plant assembly |
RU2518126C2 (en) * | 2012-09-25 | 2014-06-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | Guided missile in transporter-launcher container |
CN105115367A (en) * | 2015-08-04 | 2015-12-02 | 北京航天长征飞行器研究所 | Partition plate type warhead cabin capable of carrying recovery storage devices |
RU2636830C1 (en) * | 2016-10-10 | 2017-11-28 | Виталий Борисович Шепеленко | Acceleration switch |
RU2642584C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-01-25 | Виталий Борисович Шепеленко | Starting mechanism |
RU186630U1 (en) * | 2018-07-24 | 2019-01-28 | Акционерное общество "Стелла-К" | Anti-aircraft missile homing warhead equipped with an acoustic direction-finding sensor for target coordinates |
RU186852U1 (en) * | 2018-10-29 | 2019-02-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | ROCKET IN STARTING CONTAINER |
RU2802857C1 (en) * | 2023-02-08 | 2023-09-05 | Акционерное общество "Конструкторское бюро машиностроения" | Rocket in a transport and launch container |
RU221846U1 (en) * | 2023-09-04 | 2023-11-27 | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | Two-system guided missile in a transport and launch container |
RU2814065C1 (en) * | 2023-09-04 | 2024-02-21 | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" | Two-system guided missile in transport and launch container |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9194678B2 (en) | Modular rocket system | |
US20220170725A1 (en) | Visual guidance system for barrel-fired projectiles | |
CN111981902B (en) | Multi-joint barrel shooting and patrolling missile, system and working method | |
KR101188294B1 (en) | Unmanned aerial vehicle for electronic warfare which uses jet engine | |
US8546736B2 (en) | Modular guided projectile | |
US11754380B2 (en) | Drone payload—energetic weapons pod | |
CN212340051U (en) | Multi-connected barrel shooting patrol missile and system | |
RU2277693C1 (en) | Multimission guided missile in launching pack | |
CN113624075A (en) | Rocket projectile for 40 mm rocket tube based on straight nozzle extended-range engine | |
WO2006091240A2 (en) | Infantry combat weapons system | |
KR101839887B1 (en) | The dropping system of brilliant antitank munition | |
US8975565B2 (en) | Integrated propulsion and attitude control system from a common pressure vessel for an interceptor | |
CN214620889U (en) | Omnidirectional reverse inclined plane guided missile based on thrust direction change | |
RU2518126C2 (en) | Guided missile in transporter-launcher container | |
KR20050039740A (en) | Weapons platform construction | |
RU44811U1 (en) | MULTI-TARGET CONTROLLED ROCKET IN A STARTING CONTAINER | |
US6000340A (en) | Rocket launching system employing thermal-acoustic detection for rocket ignition | |
CN215337998U (en) | Small-caliber rocket bomb | |
RU124783U1 (en) | MANAGED ROCKET IN THE TRANSPORT AND STARTING CONTAINER | |
RU2709121C1 (en) | Jet projectile control unit | |
KR100332324B1 (en) | Rocket launching system employing thermal-acoustic detection for rocket ignition | |
RU2818378C1 (en) | Combat multicopter with cumulative projectile | |
CN101013017A (en) | Troops and munitions battlefield rapid transportation system device | |
CN217686889U (en) | Separable guided rocket projectile for 40mm rocket tube | |
CN112556513B (en) | Automatic separation general controlled elastomer for 40mm rocket tube |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20100901 |
|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20121016 |