Kontrolleret sprænghoved

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 26. oktober 2017; verifikation kræver 21 redigeringer .

Et guidet sprænghoved (UBB) er et missilsprænghoved, der udfører en kontrolleret bevægelse i nedstigningsområdet i tætte lag af atmosfæren for at øge sandsynligheden for at overvinde missilforsvarssystemet og øge ildens nøjagtighed, f. som den er udstyret med et særligt kontrolsystem (CS). [en]

Problemet med UBB-kontrol er forbundet med de særlige forhold ved de fysiske flyvningsforhold: et stort udvalg af hastighedsændringer (fra 7 til 1,5-2,5 km / s) og overbelastninger (fra 0 til 100-180 enheder), en betydelig integreret varme indstrømning og opvarmning af individuelle dele af skroget, hvilket fører til afbrænding af strukturelle elementer, en stor spredning af atmosfæriske parametre, især dens tæthed (fra 30-50% i højder på mere end 30 km, til 10-15% lavere) , dannelsen af ​​en ledsagende plasmasky i højder fra 120-90 km til 20-15 km, og UBB-funktioner som kontrolobjekt (OS); en betydelig afvigelse af de indledende bevægelsesbetingelser fra de beregnede på grund af fejl i slutningen af ​​den aktive lanceringsfase, alvorlige begrænsninger på kontrolsystemets massedimensionelle karakteristika, hvilket gør brugen af ​​gasdynamiske motorer uhensigtsmæssig, en betydelig spredning i parametrene for OS, især dets aerodynamiske egenskaber (op til 15-20%), statisk stabilitet, et signifikant forhold mellem vinkelbevægelse og bevægelse af massecentret og ufuldstændig kontrollerbarhed, store hængselmomenter på de aerodynamiske kontroller , hvilket væsentligt begrænser de maksimale angrebs- og slipvinkler (inden for 10-15 grader).[en]

Når der dannes kontrolhandlinger på UBB, styres den af ​​metoderne til aerodynamisk kontrol. I 1960'erne blev en UBB designet med et massecentrum forskudt i forhold til den aerodynamiske symmetris længdeakse. UBB af denne type flyver i tætte lag af atmosfæren med en vis trim angrebsvinkel, hvilket skaber aerodynamisk løft. Rotationen af ​​UBB i forhold til den langsgående akse ændrer den rumlige orientering af løftekraftvektoren og giver dig mulighed for at kontrollere bevægelsesbanen. For at kontrollere angrebs- og slipvinklerne kan forskellige kontroller bruges: afbøjede overflader, tilbagetrækkelige stifter osv. Et af de lovende områder af UBB aerodynamisk kontrol er brugen af ​​et "aerodynamisk skørt" - en bøjelig haledel af UBB'en forbundet til kroppen med et kugleled. Dette design ændrer parametrene mindre væsentligt på grund af forbrænding og giver dig mulighed for at få uafhængig kontrol over pitch- og yaw-kanalerne. En anden lovende retning er designet af UBB med en oval tværsnitsform, som har et væsentligt højere løft-til-træk-forhold sammenlignet med en cylindrisk. For at kontrollere vinkelbevægelsen af ​​lovende UBB'er kan det bruges at blæse arbejdsvæsken gennem specielle dyser placeret på overfladen af ​​UBB-kroppen. [en]

UBB inkluderer justerbare og målsøgende sprænghoveder, som bruger ekstern information til at bestemme eller justere bevægelsesparametre for at forbedre vejledningens nøjagtighed. Korrektion kan udføres ved ret fjerntliggende tilgange til målet (i pre-plasmaflyvningssektionen) og i postplasmasektionen af ​​banen, mens homing overvejes med direkte vejledning til målet. En ekstern informationskilde i korrigerede og selvstyrede UBB kontrolsystemer kan være forskellige terrænkort - kontur, holografiske, termiske mv. For at implementere korrektions- og målsøgningssystemer i kontrolsystemet er det nødvendigt at indtaste de nødvendige karakteristika for den underliggende overflade på forhånd, at have specialudstyr om bord (antenneføderenheder, målkoordinatorer) for at opnå de aktuelle karakteristika, en højdemåler til entydigt binde de modtagne oplysninger. Baseret på en sammenligning af den tilgængelige og modtagne information bestemmes afvigelsen af ​​korrektions- eller målsøgningsparametrene, og styresignaler genereres. Oprettelsen af ​​tilstrækkeligt avancerede UBB'er er en meget kompleks og dyr opgave, men deres udvikling og indførelse i brug vil betydeligt øge effektiviteten af ​​strategiske missilvåben som helhed. Dette gælder især for homing-UBB'er, hvis pegepræcision kan bringes til et direkte hit på et punktmål. [en]


I. Manøvrerende sprænghoveder blev skabt i det sidste århundrede under sovjettiden:

1) ICBM P-36 "Satan" (P-36M Voyevoda)  :

I Sovjetunionen var ti adskillelige selvstyrede manøvreringssprænghoveder udstyret med verdens mest kraftfulde atommissiler P-36 "Satan" (P-36M Voevoda) ICBM'er: [

Sprænghoveder: HF 8F678 "Mayak", samt HF 15F678 "Mayak-1":

citat fra Forsvarsministeriets hjemmeside: "Fra juli 1978 til august 1980 blev LKI af det eksperimentelle målsøgende sprænghoved 15F678 ("Mayak-1") udført på 15A14-raketten

med to synsmuligheder (ved radiolysstyrkekort over området og ved kort over terrænet)" [2] ).

citat fra webstedet "44 missile regiment of military unit 8953"  : "Fra juli 1978 til august 1980 blev missiler med manøvrerende sprænghoveder 15F678 testet" [3]


2) Og også Albatross-missilsystemet med et glidende bevinget sprænghoved [4]

3) UBB GRT'er opkaldt efter Makeev for SLBM'er . [5]

II. I USA blev manøvreringssprænghoveder udstyret i det sidste århundrede: Pershing-2 (første opsendelse: 1982)


I øjeblikket er forsknings- og udviklingsarbejde (R&D) og UBB-test i gang i tre lande :

Noter

  1. 1 2 3 4 Guidet kampenhed (UBB) . Den Russiske Føderations Forsvarsministerium. Hentet 20. september 2017. Arkiveret fra originalen 21. september 2017.
  2. 15P014 (R-36M) med 15A14 missil . Hentet 26. november 2019. Arkiveret fra originalen 22. september 2021.
  3. ICBM R-36M (15A14), R-36M UTTH (15A18), R-36M2 (15A18M) "Voevoda" SS-18 Mod 1,2,3,4,5 "Satan" i henhold til NATO-klassifikation (RS-20A) , B og C i henhold til OSV-2-aftalen) . 44 missilregiment af militærenhed 8954 . Hentet 16. december 2019. Arkiveret fra originalen 15. februar 2020.
  4. 15P170 Albatros . MilitaryRussia.Ru. Hentet 21. september 2017. Arkiveret fra originalen 21. september 2017.
  5. Kontrolleret sprænghoved GRC dem. Makeev . Hentet 21. september 2017. Arkiveret fra originalen 20. september 2017.
  6. 4202, produkt 15Yu71, kompleks 15P771 . MilitaryRussia.Ru. Hentet 21. september 2017. Arkiveret fra originalen 21. september 2017.
  7. 15Yu70 / vare 102 . MilitaryRussia.Ru. Hentet 21. september 2017. Arkiveret fra originalen 21. september 2017.

Links