FIELD: military equipment.SUBSTANCE: invention relates to methods of destroying underwater targets using reactive anti-submarine systems. Determining the target motion coordinates and parameters, solving the task of the projectile meeting with the target at the predicted point taking into account the delay time for the missile flight on the trajectory air section, point the launcher, firing the missile at a controlled point and hitting the target. Additionally, when calculating the delay time, the time required for the hovering device to hang at a given depth after the boom watering and separation is taken into account. Predicted point is placed on the course line of the target at a distance from its location at the moment of firing, which is equal to the radius of response of the non-contact target detection system in the picture plane and the path traversed by the target during the delay time. When using at least two missiles, the calculation points of projectile splashdown are located on the line of the circle passing through the foreseeable point, the center of which coincides with the location of the target at the moment of firing, and the distance between two adjacent projectiles does not exceed two radii of target detection.EFFECT: higher efficiency of submarine target striking.1 cl, 5 dwg

    Изобретение относится к способам поражения подводных целей с применением реактивных противолодочных систем. Определяют координаты и параметры движения цели, решают задачу встречи снаряда с целью в упрежденной точке с учетом времени запаздывания на полет ракеты на воздушном участке траектории, наводят пусковую установку, выстреливают ракету в упрежденную точку и поражают цель. Дополнительно при расчете времени запаздывания учитывают время, необходимое снаряду для зависания на заданной глубине после приводнения и отделения буя. Упрежденную точку располагают на линии курса цели на расстоянии от ее местонахождения в момент выстрела, равном радиусу реагирования неконтактной системы обнаружения цели снаряда в картинной плоскости и пути, проходимого целью за время запаздывания. При использовании минимум двух ракет расчетные точки приводнения снарядов располагают на линии окружности, проходящей через упрежденную точку, центр которой совпадает с местонахождением цели в момент выстрела, а расстояние между двумя соседними снарядами не превышает двух радиусов обнаружения цели. Повышается эффективность поражения подводной цели. 5 ил.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    UNDERWATER TARGET DESTRUCTION METHOD


    Weitere Titelangaben:

    СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ЦЕЛИ



    Erscheinungsdatum :

    2019-08-16


    Medientyp :

    Patent


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Russisch


    Klassifikation :

    IPC:    B63G OFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS , Angriffs- oder Verteidigungsanordnungen auf Schiffen / F41F APPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS , Vorrichtungen zum Abschießen von Geschossen oder Flugkörpern aus Rohren, z.B. Geschütze / F41G Zielvorrichtungen für Waffen , WEAPON SIGHTS / F42B EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING , Explosive Ladungen, z.B. für Sprengungen



    Underwater object destruction system and underwater object destruction method

    NISHIKATA SHINGO / IKEBUCHI HIROSHI / HATA YUKITO et al. | Europäisches Patentamt | 2021

    Freier Zugriff

    UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION SYSTEM AND UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION METHOD

    NISHIKATA SHINGO / IKEBUCHI HIROSHI / HATA YUKITO et al. | Europäisches Patentamt | 2021

    Freier Zugriff

    UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION SYSTEM AND UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION METHOD

    NISHIKATA SHINGO / IKEBUCHI HIROSHI / HATA YUKITO et al. | Europäisches Patentamt | 2021

    Freier Zugriff

    UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION SYSTEM AND UNDERWATER OBJECT DESTRUCTION METHOD

    NISHIKATA SHINGO / IKEBUCHI HIROSHI / HATA YUKITO et al. | Europäisches Patentamt | 2018

    Freier Zugriff

    METHOD AND APPARATUS FOR UNDERWATER DESTRUCTION

    BAEK HYANG MOK | Europäisches Patentamt | 2016

    Freier Zugriff