Пупков K.A., Егупов Н.Д. Высокоточные системы самонаведения (2011) (1152001), страница 56
Текст из файла (страница 56)
намического управления, функционирование которой осчовывается на применении импульсной двигательной установки. создаюсцей реактивные силы. увеличиваюнчне угловую скорость при входе перехватчика на угол атаки„отражены в [25). В качестве примера рассмотрим ЗУР»Эринт . Ракета создавалась, в Нерву~о очередь. Иак перехватчик нижнего рубежа ПРО на ТВД, в дополнение к перехватчику верхнего рубежа — ракете ТХААД. Основная роль ракеты»Эринт» состои~ в «добиванин» пропуцсенных верхним рубежом обороны ТБР и ОТБР одним единственным (возможно парным) об~трелом, не прибегая к повторным пус~~м по анализу результатов первого обстрела из.за отсутствия пространственно-временных возможностей.
Отсюда главной задачей ЗУР»Эринт» в создаваемой системе ПРО нз ТВД является уничтожение с высокой вероятностью бощгрнпасз баллистической рак~ты. Эта задача решается высо~о~о~и~~ наесленисч и кинетическим поражением ТБР в резуль- тате прямого попадания в бюевой отсек иа высотах ло 15 км Ограничение максимальной высоты кинетического поражения ТБР 15 километрами позволяет перехватчику реализовать достзто!но вы- сокие аэродинамические перегрузки прн угле атаки 10"...
!4', Высоко- точное наведение и прямое попадание в отсек боевой части обеспс ш- ваются сочетанием точной информации о цели (вследствие применения активной ралнолокааноцной головки самонаведения миллиметрового диапазона волн. создзюцзей»профиль цели с определением точки прицеливания — боевого отсека) н предельно малого времени реакции ракеты при отработке команд управления (Вследствие применения мо- ментного газодииамического управления).
Лля реализации на ракете»Эринт» впереди центра масс установле- на импульсная двигательная установка (ИДУ), в состав которой входят 180 радиально расположенных единичных импульсных мнкроРДТТ (!О колец по 18 двигателей). Приведем Оценочные характеристики ЛПУ. Характеристики имп)льсной двнгательнон установки ЗУР «Эринт», Длина, мм — 365. Диаметр, мм — 255, Мзсса ИЛУ. кг — 21,6.
Масса топлива, кг — 3,852. Характеристики единнчного импульсного микроРДТТ ЗУР Эринт'. Суммарный импульс тяги, кгс-с — около 15. Максимальная тяга (средняя зз время работы), кгс — 330 (220). Время работы (среднее), с — 0,023, Ллина корпуса/диаметр, мм 65/2» Масса двигателя (без топлива). кг — 0.041. Масса топлива, кг — 0,0214. Перейдем к следующему примеру.
ЗРС третье~о поколения России типа С-ЗООПУ1, С-3(ВПМУ2 .Фаворит. являя«тся универсальными ЗРС, способными поражать ззробаллистические и баллистические средства нападения, включая тактиче. скис и оперативно-тактические баллистические ракеты (БР), Эффективное решение задач воздушно космической обороны в иа. чале ХХ! века привело к необходимости разработки более соверпгениой ьюбильной ЗРС дальнего действия н средней дальности 4+.поколения »Трн) мф».
Прн создании ЗРС заказчик н разработчики исходнлн нз Ос~овных тенденций развития средств Воздушно космического нападения (СВКН); ° резкое снижение заметности в основных физических полях за счет комплексного использования технологии «Стелс»: Таблица 4.1. Основные тактико. технические характеристики ЗСР «Триумф» Максимальная инструментальная дальность обнаружения целей, км 600 Зона поражения: азрадниамических целей: ближняя грзииця, дальняя граница, км минимальная высота, км максимальная высота. км бзллистцческих целей: ближняя граница, дальняя граница, км минимальная Высота, км мзкснмзльнзя м«сота, км 3 до 250 0,010 27 Радиальная скорость поражаемых целей: максимальная.
м/с минимальная, и/с мя з тываиня / све тмвання, мни Скорость передвижения боевых средстж по дорогам с твердым покрытием„км/ч по грунтовым дорогам, км/ч по пе ечен«юй местности, км/ч Эксплуатационный ресурс боевых средств: до капитального ремонта, час экспл атацнониый с к жбы, лет ° рост количества СВН в зонах действия средств ПВО за счет применения беспилотных аппаратов; ° оснащение всех средств в ударах высокоэффективными средствами РЭП; ° применение высокоточного оружия; ° расширение производства н принятия на вооружение нестратегических баллистических ракет, в первую очередь тактических и оперативно тактических, а так же освоение отдельными странами выпуска ракет средней дальности.
Мобильная многоканальная ЗРС «Триумф» преднааначенз для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения, самолетоВ разведчиков, В том числе ВхОдящих в состав разведывательно-ударных комплексов, стратегнческих самолетов-носителей ВВизциоиных ракет, крылатых ракет, тактических, оперативно-тактических и баллистических ракет средней дальности„ а также других средств Воздушного нападения в услОВиях интенсивно го радиопротивостояиия.
токой аппаратуры п~рехватчика. Указанный л!Вигатель обеспсчивзст Возможность безынерциоиио)о поперечного упранлсния рак~той через центр масс за счет поныжениого уровня реактивной тяги с Выходо)! На по!Тсрсчиув перс!.Руану. Равиу)о 2О, за О.О25 с ПО ясен )Оно поражв)ия цс))сй практически исзааисиыо От Вьк:Оты полета. Сл!".Дует отметить, что ЗУР 9М96~-'2 Выполи! На нг) дзролинах)и~)сс) Ой С1 ех)с )угках персдиим лаги)Оложсннем азролииаыи:)сских рулей, анс зоны Взаимо)гейстгн)я Готока н Газовых ~~руй ДПУ, и Врац)ак)гкн))ся 6~око~ крыльев. Иннимнзируегдим аффекты нссимиетрии при их Обтекании Во)к)уц)сними воздугцным Потоком.
ЗУР 9М96Г2 должна применяться В сОстаке как с)хоп)т))ой ЗР(, таь и ЗР!' корабельиОГО базирОВаиия. В связи с 3) им ИОжио сдг лять ВЯВОд. Что по диапазону рс)цаемых зала' ! и спектр)' типОВых целсй, ПОдлсжа)цих пс)вхаат)'„данныи псрсхватчик наиболео бтнзок к рассдиотрсиному Выц)с французскому семейств) ЗУР х Астор-! 5)ЗОх. Использование ЛПУ повыи)синай тяги !)О)волило Обсспе%)ить Высокуго маневренность ЗУР 9М96)Е2 иа коне Гной Фазе наведения прдктически неззвисимо от скорости и Высоть! полета, а отсутствие системы про))орц))онального Регулн)к)ванин тяГИ су)цествснно упростило кои" струкцик) ЛВНГатсля н сГО Отрдботку. Следует заметить, что даже Выбран))ая з))я атой ракеты азроди)ГВМИЧЕСКая СХЕМВ ТУТКах С раСПОЛОЖЕНИЕМ р)ЛЕЙ ВНЕ ЗОНЫ СПТТИОГО газового потока и Вращавн)нйся крыльевой блок при наличии достаточно мон)НОЙ истскд)0)ДСЙ струи ДВИГателя пОперечиОГО упраВления )сравнительно болыБОЙ тяГИ) нс ликаидирябт ПОлностью иежелатсть НЫЕ оаффСКТЬ! ВЗЛНМОЛЕЙСТВИЯэ.
Кратко остановимся на ЗУР 9М96Е2. Оиа является одиоступен- чатОЙ Ракетой, предназначенной, как и Обе г)редыдуодие ракеты, длЯ борьбы с современнмм Высокоточным Оружием, ТБР, а также азродииамическнмн целЯми. Для повышения быстродействия и маиеВРСИИОсти ракеты иа конечной фазе наВедения (В ИОмент получения дОстаточно точной информации о цели) используется двигатель поперечного управления оригинальиоЙ ~~~мы, аклвчаводий В себя ~~~ьцо миниатврных двигателей„работавц)их по командам, поступавц)нм от бор- Таблица 4.3 Зон))тиме ракетные системы г ))араме)0 ) Зенитная ракетная систсма )страна„р ! Г 1120 )ЗО родикаиичес ! Е КСЛН; )е зольность, км ! 1ОО аэраоотчик) 1 .Ра!по! РАС.Зв ~ЗАМР Т/)) )фрак-) Триумф )россия, ! 1С)))А, хрейтсон ) )~ цня, Талесх) 1НТИ Алмаз ) ЗУР ! )хЗриитх хдстео 9М96Е2 ~(~Лорал ) )~Азроспасна))ь~) )(МКБ ФФахел~) Даухст) оснчатак: ускоритель д кто.
~ РОлинамнчес.! ' ' Рак ступень кор-), ",))ормалькак с кры ЙУ)ка' с зра)цао ) я схема ЗУР ' ' )дальной схемы с )льями малОГО )л-,', ))нимся блоком кры-! хры )ьями малоГО уалинсння Баллисткческке цели: дальность, км 1высота, км 22.. 40 )5...20 60 (Н = 0) 22 (й = )5) (В том числе !2 заа счет ДПУ) 50 (Н =0) )5 (И = )5) 50(Н =0) 20 (И = 30) Стартовая мас~са, кп ЗУР |карюевая сту.
пень 5(5 420 Даэссз боеВОй части, кг Инерциальная стека + рвдицк рекцкк + аь кое )заанолокк1 и, Оикое саыоиазесе.~ ике Система иаведе икя Число ЗУР ка ~ пусковой уста)новке ПОПЕРЕЧНОЕ КОКЕНТКОЕ ДПУ, включаюсцкй В себя кольцо тк- КИЗТЮРКЫХ ЛВИ1'3. талей Ь!нк(зоРлтт) Устройство ГВЗОдииа ИКЧССКОГО управления Инерциальная ск Инерцналыьзя скстека + ралкокор- стека , 'рааиокор-) рею1кя + актив- рекцня + активное радиолокацк- ное рвлиолокациониое самокаведе- ониое самонаведение кке *КВССЕтиаиэ ИК 4-сопловой ДПУ с пульсиая двкга- тягн 4.2, Влияние некоторых факторов на динамику нронесса самонаведения Структурные схемы систем управления самопаводягцихся ракет.