RU159771U1 - LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS - Google Patents
LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS Download PDFInfo
- Publication number
- RU159771U1 RU159771U1 RU2015120402/11U RU2015120402U RU159771U1 RU 159771 U1 RU159771 U1 RU 159771U1 RU 2015120402/11 U RU2015120402/11 U RU 2015120402/11U RU 2015120402 U RU2015120402 U RU 2015120402U RU 159771 U1 RU159771 U1 RU 159771U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- launch
- aircraft
- launcher
- missiles
- closing
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Toys (AREA)
Abstract
1. Пусковая установка для авиационных ракет, включающая цилиндрический корпус с узлами подвески ПУ к самолёту, обтекатели, комплект пусковых труб, закреплённых в торцевых дисках корпуса, средство защиты ракет от аэродинамического нагрева, электрическую систему для подачи пусковых импульсов на ракеты и затвор для удержания, отличающаяся тем, что средство защиты ракет от аэродинамического нагрева выполнено в виде поворотных клапанов, шарнирно установленных с возможностью открытия и плавного безударного закрытия пусковых труб, при этом последние оснащены газоотводным устройством, выполненным с возможностью отвода части реактивной струи ракеты в переднюю часть указанных труб.2. Пусковая установка по п. 1, отличающаяся тем, что каждый поворотный клапан кинематически связан с односторонним пневматическим демпфером, выдвигающийся шток которого выполнен с возможностью разноскоростного движения при открытии и закрытии поворотного клапана.3. Пусковая установка по п. 1, отличающаяся тем, что газоотводное устройство выполнено в виде дефлектора и газоотводной трубки, причем последняя размещена в корпусе параллельно пусковым трубам, ее носовая часть закреплена в гнезде переднего торцевого диска и соединена с внутренним объемом соответствующей пусковой трубы, а хвостовая часть - с внутренним объемом соответствующего дефлектора.1. Launcher for aircraft missiles, including a cylindrical body with suspension units PU to the aircraft, fairings, a set of launch tubes mounted in the end disks of the body, a means of protecting the rockets from aerodynamic heating, an electrical system for supplying launch pulses to the missiles and the shutter for holding, characterized in that the means of protecting the rockets from aerodynamic heating is made in the form of rotary valves pivotally mounted with the possibility of opening and smooth shockless closing of the launch tubes, while Latter equipped with venting device adapted to discharge a jet of the rocket into the front portion of said trub.2. The launcher according to claim 1, characterized in that each rotary valve is kinematically connected to a one-way pneumatic damper, the retractable stem of which is capable of different speeds when opening and closing the rotary valve. 3. The launcher according to claim 1, characterized in that the gas outlet device is made in the form of a deflector and a gas outlet tube, the latter being placed in the housing parallel to the launch tubes, its nose is fixed in the socket of the front end disk and connected to the internal volume of the corresponding launch tube, and the tail part - with the internal volume of the corresponding deflector.
Description
Полезная модель относится к области авиационного вооружения, а именно к многоствольным пусковым установкам (ПУ) типа «Блок» для размещения в них и пуска авиационных ракет (ракет), неуправляемых, корректируемых и управляемых с самолетов.The utility model relates to the field of aviation weapons, namely to multi-barrel launchers (launchers) of the “Block” type for placement in them and launching aviation missiles (missiles), unguided, corrected and controlled from aircraft.
Из уровня техники (см., например, «Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век» / Гл. ред. Н. Спасский. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», том 10, 2005) известны многоствольные ПУ типа Б13Л, Б8М1, отличающиеся друг от друга количеством пусковых труб для ракет, их калибром и габаритами и включающие в себя корпус цилиндрической формы с узлами подвески ПУ к самолету, обтекатели, комплект пусковых труб, закрепленных в торцевых дисках корпуса, поперечную одноразовую перегородку для защиты ракет от аэродинамического нагрева и разрушаемую при их пуске, затвор для их фиксации и электрическую систему для подачи пусковых импульсов на ракеты.From the prior art (see, for example, “Russia's Arms and Technologies. Encyclopedia. XXI Century” / Edited by N. Spassky. - M.: Arms and Technologies Publishing House,
Наиболее близкой к заявленной полезной модели по технической сущности и достигаемому при его использовании техническому результату является описанная в указанном источнике (см. стр. 266) ПУ (блок орудий БИЛ) для авиационных ракет, имеющая типовой состав входящих элементов известных ПУ, т.е. включающая в себя цилиндрический корпус с узлами подвески ПУ к самолету, обтекатели, комплект пусковых труб, закрепленных в торцевых дисках корпуса, электросистему для подачи пусковых импульсов на ракеты и затвор для удержания.Closest to the claimed utility model in terms of technical nature and the technical result achieved by its use is the launcher (see page 266) of the launcher (BIL gun unit) for aircraft missiles having a typical composition of incoming elements of known launchers, i.e. including a cylindrical casing with PU mounts for the aircraft, fairings, a set of launch tubes fixed in the end disks of the hull, an electrical system for supplying launch pulses to the rockets and a bolt for holding.
Недостатком известных самолетных ПУ является ухудшение их аэродинамических свойств после отстрела ракет, в результате которого за счет ухода ракет и разрушения поперечной, одноразовой перегородки появляются дополнительные стабилизирующие аэродинамические поверхности, которые превышают внешнюю поверхность ПУ по площади в 2,5…3,0 раза, что увеличивает потребные физические усилия пилота на органы управления самолетом, которые становятся близким к максимальным и значительно затрудняют маневрирование самолета после атаки, в момент возбуждения ПВО противника.A disadvantage of known aircraft launchers is the deterioration of their aerodynamic properties after firing missiles, as a result of which, due to missile departure and destruction of the transverse, disposable septum, additional stabilizing aerodynamic surfaces appear that exceed the outer surface of launchers by area 2.5 ... 3.0 times, which increases the pilot’s required physical efforts on the airplane’s controls, which become close to maximum and significantly complicate the maneuvering of the aircraft after the attack, at the time enemy air defense expectations.
Техническая задача настоящей полезной модели состоит в устранении упомянутых выше недостатков и создании ПУ, сокращающей ухудшение аэродинамических свойств летательного аппарата после отстрела комплекта ракет.The technical task of this utility model is to eliminate the above-mentioned disadvantages and to create a launcher that reduces the deterioration of the aerodynamic properties of the aircraft after firing a set of missiles.
Технический результат, который может быть получен при реализации предложенной конструкции ПУ - сохранение управляемости самолета после отстрела комплекта ракет за счет закрытия пусковых труб и уменьшения площади, омываемой воздушным потоком поверхности ПУ.The technical result that can be obtained by implementing the proposed design PU - maintaining controllability of the aircraft after firing a set of missiles by closing the launch tubes and reducing the area washed by the air flow of the surface of the PU.
Задача, положенная в основу настоящей полезной модели, с достижением заявленного технического результата, решается тем, что в пусковой установке для авиационных ракет, включающей цилиндрический корпус с узлами подвески ПУ к самолету, обтекатели, комплект пусковых труб, закрепленных в торцевых дисках корпуса, средство защиты ракет от аэродинамического нагрева, электрическую систему для подачи пусковых импульсов на ракеты и затвор для удержания, средство защиты ракет от аэродинамического нагрева выполнено в виде поворотных клапанов, шарнирно установленных с возможностью открытия и плавного безударного закрытия пусковых труб, при этом последние оснащены газоотводным устройством, выполненным с возможностью отвода части реактивной струи ракеты в переднюю часть указанных труб.The task underlying the present utility model, with the achievement of the claimed technical result, is solved by the fact that in the launcher for aircraft missiles, which includes a cylindrical body with suspension units PU to the aircraft, fairings, a set of launch tubes mounted in the end disks of the body, a means of protection missiles from aerodynamic heating, an electrical system for supplying launch pulses to the missiles and the shutter for holding, the means of protecting the missiles from aerodynamic heating is made in the form of rotary valves, a ball installed at a time with the possibility of opening and smoothly shockless closing of the launch tubes, the latter being equipped with a gas exhaust device configured to divert part of the rocket jet into the front of these pipes.
Кроме того каждый поворотный клапан кинематически связан с односторонним пневматическим демпфером, выдвигающийся шток которого выполнен с возможностью разноскоростного движения при открытии и закрытии поворотного клапана.In addition, each rotary valve is kinematically connected with a one-way pneumatic damper, the retractable rod of which is made with the possibility of different speeds when opening and closing the rotary valve.
Кроме того, газоотводное устройство выполнено в виде дефлектора и газоотводной трубки, причем последняя размещена в корпусе параллельно пусковым трубам, ее носовая часть закреплена в гнезде переднего торцевого диска и соединена с внутренним объемом соответствующей пусковой трубы, а хвостовая часть - с внутренним объемом соответствующего дефлектора.In addition, the gas outlet device is made in the form of a deflector and a gas outlet tube, the latter being placed in the housing parallel to the launch tubes, its nose mounted in the socket of the front end disk and connected to the internal volume of the corresponding launch tube, and the tail part to the internal volume of the corresponding deflector.
Выполнение средства защиты ракет от аэродинамического нагрева в виде поворотных клапанов, шарнирно установленных с возможностью открытия и плавного безударного закрытия односторонним пневматическим демпфером пусковых труб и оснащение последних газоотводным устройством, выполненным с возможностью отвода части реактивной струи ракеты в переднюю часть указанных труб, обеспечивает:The implementation of the means of protecting the rockets from aerodynamic heating in the form of rotary valves pivotally mounted with the possibility of opening and smooth shockless closing of the launch tubes with a one-sided pneumatic damper and equipping the latter with a gas exhaust device configured to divert part of the rocket jet into the front of these pipes provides:
- открытие пусковых труб при старте ракет без касания клапанов их носовыми частями;- opening of launch tubes at missile launch without touching the valves with their bow parts;
- удержание клапана вдоль продольной оси пусковой трубы при покидании ПУ ракетой;- holding the valve along the longitudinal axis of the launch tube when leaving the missile launcher;
- плавное безударное закрытие трубы клапаном при покидании ПУ ракетой.- smooth, shockless closing of the pipe by the valve when leaving the missile launcher.
После отстрела комплекта ракет, закрытия пусковых труб клапанами и исключения проникновения в них воздушного потока самолет-носитель получает штатную возможность в маневрировании после атаки.After shooting a set of missiles, closing the launch tubes with valves and eliminating the penetration of airflow into them, the carrier aircraft receives a regular opportunity to maneuver after an attack.
Наличие отличительных от прототипа существенных признаков позволяет признать заявляемое техническое решение новым.The presence of essential features distinctive from the prototype allows us to recognize the claimed technical solution as new.
Проведенный сопоставительный анализ предложенного технического решения с выявленными аналогами уровня техники, из которого полезная модель явным образом не следует для специалиста по авиационному вооружению, показал, что оно неизвестно, а с учетом возможности промышленного серийного изготовления пусковой установки, можно сделать вывод о его соответствии критериям патентоспособности.A comparative analysis of the proposed technical solution with identified analogues of the prior art, from which the utility model does not explicitly follow for an aviation weapons specialist, showed that it is unknown, and given the possibility of industrial serial production of a launcher, we can conclude that it meets the patentability criteria .
Предпочтительный вариант исполнения предлагаемого технического решения описывается далее на основе представленных чертежей, где:The preferred embodiment of the proposed technical solution is described further on the basis of the drawings, where:
- на фиг. 1 изображен общий вид ПУ для авиационных ракет;- in FIG. 1 shows a General view of PU for aircraft missiles;
- на фиг. 2 изображен выносной элемент А на фиг. 1, дополненный местным разрезом в зоне демпфера;- in FIG. 2 shows the extension element A in FIG. 1, supplemented by a local cut in the damper zone;
- на фиг. 3 изображен выносной элемент Б на фиг. 1;- in FIG. 3 shows the remote control B in FIG. one;
- на фиг. 4 изображен вид В на фиг. 1;- in FIG. 4 is a view B of FIG. one;
- на фиг. 5 изображен упрощенный вид ПУ, по разрезу Г-Г на фиг. 4, показывающий принцип работы клапанной системы, в статике;- in FIG. 5 shows a simplified view of the PU, along section G-D in FIG. 4, showing the principle of operation of the valve system, in statics;
- на фиг. 6 - то же в динамике по разрезу Д-Д на фиг. 4;- in FIG. 6 is the same in dynamics along section DD in FIG. four;
- на фиг. 7 представлен кадр видеозаписи - момент старта ракеты;- in FIG. 7 shows a frame of a video recording - the moment the rocket starts;
- на фиг. 8 - то же, выбивание заглушки за счет избыточного давления в трубе;- in FIG. 8 - the same, knocking out the plug due to overpressure in the pipe;
- на фиг. 9 - то же, выход ракеты из трубы;- in FIG. 9 - the same, rocket exit from the pipe;
- на фиг. 10 - то же, перемещение заглушки под действием ракеты, и в которых передний обтекатель условно не показан, стрелками указано направление движения газа, в целях повышения наглядности на фиг. 1 и фиг. 2 клапанная система показана для одной пусковой трубы.- in FIG. 10 - the same, the movement of the plug under the influence of a rocket, and in which the front fairing is not conventionally shown, the arrows indicate the direction of gas movement, in order to increase the clarity in FIG. 1 and FIG. A 2 valve system is shown for one launch pipe.
В графических материалах соответствующие конструктивные элементы ПУ обозначены следующими позициями:In graphic materials, the corresponding structural elements of PU are indicated by the following positions:
1. корпус;1. housing;
2. задний обтекатель;2. The rear fairing;
3. узлы подвески;3. suspension units;
4. электросоединитель;4. electrical connector;
5. пусковые трубы;5. launch tubes;
6. ракета;6. rocket;
7. газоотводная трубка;7. gas outlet pipe;
8. передний торцевой диск;8. front end disk;
9. гнезда;9. nests;
10. поворотный клапан;10. rotary valve;
11. пневматический демпфер;11. pneumatic damper;
12. затвор;12. shutter;
13. выхлопные отверстия;13. exhaust vents;
14. дефлектор;14. deflector;
15. поршень;15. piston;
16. лепестковый клапан;16. flap valve;
17. шток;17. stock;
18. пружина;18. spring;
19. приводная вилка;19. drive fork;
20. рычаг;20. lever;
21. дренажное отверстие.21. drainage hole.
ПУ включает корпус 1, передний обтекатель (условно не показан), задний обтекатель 2, узлы подвески 3 для крепления ПУ на держателе летательного аппарата, электросоединитель 4 для стыковки с электрической системой летательного аппарата, пусковые трубы 5 для размещения ракет 6, закрепленные в торцевых дисках корпуса, затвор 12 для удержания ракет, средство защиты последних от аэродинамического нагрева, выполненное в виде поворотных клапанов 10, шарнирно установленных с возможностью открытия и плавного безударного закрытия пусковых труб. Каждый поворотный клапан 10 кинематически связан с односторонним пневматическим демпфером 11 и газодинамически с выхлопом ракеты, причем выдвигающийся шток 17 демпфера 11 выполнен с возможностью разноскоростного движения при открытии и закрытии поворотного клапана. Пусковые трубы 5 оснащены газоотводным устройством (по одному на каждую пусковую трубу), выполненным с возможностью отвода части реактивной струи ракеты в переднюю часть указанных труб в виде дефлектора 14 и газоотводной трубки 7, причем последняя размещена в корпусе 1 параллельно пусковым трубам 5, ее носовая часть закреплена в гнезде переднего торцевого диска 8 и соединена с внутренним объемом соответствующей пусковой трубы 5, а хвостовая часть - с внутренним объемом соответствующего дефлектора 14, направляющего часть давления выхлопа ракеты в носовую часть ПУ. В хвостовой части ПУ на корпусе 1 установлен съемный затвор 12, имеющий выхлопные отверстия 13.PU includes a
ПУ работает следующим образом.PU works as follows.
При прохождении электрического импульса на запуск ракеты, зажигается твердотопливная шашка ее двигателя с выбросом реактивной газовой струи через отверстия 13 в затворе 12, со скоростью ≈2000 м/сек, при этом до набора двигателем заданной тяги (≈600 кг) ракета не двигается с места клапан 10 закрыт и защищает ракеты 6 от набегающего потока. Часть струи захватывается дефлектором 14 и разворачивается в нем на 180°, за счет давления торможения, которое составляет ≈12 атм., что значительно больше встречного давления набегающего потока воздуха, и подается по газоотводной трубке 7 в переднюю часть пусковой трубы 5, в объем ограниченный клапаном 10 и головной частью ракеты 6, после чего клапан 10, путем поворота открывает пусковую трубу 5 приводя в работу механизм пневматического демпфера 11, который содержит: поршень 15 с лепестковым клапаном 16, шток 17 на который надета пружина 18 и приводная вилка 19 связанная с клапаном 10 рычагом 20. Все устройство клапана размещено в корпусе с дренажным отверстием 21. После покидания ракетой 6 пусковой трубы 5 клапан 10 закрывается, в основном, за счет давления набегающего потока, а пневматический демпфер 11 обеспечивает безударное закрытие за время ≈1.5 с.When an electric pulse passes to launch a rocket, a solid propellant bomb of its engine is ignited with a jet gas jet ejected through
Полезная модель была проверена на упрощенной пусковой установке, (см. фиг. 7-10), содержащей в верхнем стволе ракету и установленную перед ней пластиковую заглушку на расстоянии ≈120 мм от носика ракеты. На раскадровке видеозаписи видно, что после начала работы двигателя ракеты заглушка выталкивается из ствола давлением газа, поступающего из «казенной» части блока через зазоры между ракетой и стенкой ствола в его носовую часть. Датчик давления, установленный в заглушке, зарегистрировал давление ≈12 атм. внутри ствола. После выхода заглушки из ствола появляется носик ракеты, догоняющий ее, т.е. заглушка опережает ракету на начальной стадии движения ракеты.The utility model was tested on a simplified launcher, (see Fig. 7-10) containing a rocket in the upper barrel and a plastic plug installed in front of it at a distance of ≈120 mm from the rocket nose. On the video storyboard, you can see that after the rocket engine starts to work, the plug is pushed out of the barrel by the pressure of gas coming from the "breech" part of the block through the gaps between the rocket and the barrel wall into its bow. The pressure sensor installed in the plug recorded a pressure of ≈12 atm. inside the trunk. After the plug comes out of the trunk, the nose of the rocket appears, catching up with it, i.e. the plug is ahead of the rocket at the initial stage of rocket movement.
Технико-экономическим результатом полезной модели являются несостоявшиеся потери самолетов, получающих штатную возможность в маневрировании после атаки за счет закрытия пусковых труб клапанами и исключения проникновения в них воздушного потока.The technical and economic result of the utility model is the failed losses of airplanes, which receive a regular ability to maneuver after an attack by closing the launch tubes with valves and eliminating the penetration of air flow into them.
Экономический эффект определен как разница в стоимости боевых потерь между самолетами без системы глушения стволов (СГС) на блоке БИЛ и самолетами с системой СГС - Б13С5.The economic effect is defined as the difference in the cost of combat losses between aircraft without a barrel jamming system (GHS) on the BIL unit and aircraft with a GHS - B13S5 system.
Условные обозначения в расчете:Symbols in the calculation:
α - вероятность поражения самолета при атаке;α is the probability of aircraft damage during an attack;
n - количество самолетов потребное для атаки;n is the number of aircraft required to attack;
m - потери самолетов;m - aircraft losses;
c - стоимость одного самолета;c is the cost of one aircraft;
К - количество блоков на самолете;K is the number of blocks on the plane;
Ц - стоимость потерь;C is the cost of losses;
Б - стоимость одного блока;B - the cost of one block;
Э - экономический эффект.E - economic effect.
Условия проведения расчета:Calculation conditions:
расчет проводится для двух случаев по величине α (вероятность поражения) для серийного блока БИЛ (α1) и нового блока Б13С5 (α2) с учетом уменьшения последней, по статистическим данным.the calculation is carried out for two cases in terms of α (probability of failure) for the serial BIL unit (α 1 ) and the new B13C5 block (α 2 ), taking into account the reduction of the latter, according to statistical data.
Исходные данные:Initial data:
α1=0,3; α2=0,1; K=4; n=10 шт.; c=100 млн. руб.; Б1=2 млн. руб.; Б2=2,2 млн. руб. (Б13С5).α 1 = 0.3; α 2 = 0.1; K = 4; n = 10 pcs.; c = 100 million rubles; B 1 = 2 million rubles; B 2 = 2.2 million rubles. (B13C5).
Определяем количественные потери самолетов для двух случаев α:We determine the quantitative losses of aircraft for two cases of α:
m1=n·α1=0,3·10=3 шт.m 1 = n · α 1 = 0.3 · 10 = 3 pcs.
m2=n·α2=0,1·10=1 шт.m 2 = n · α 2 = 0.1 · 10 = 1 pc.
Стоимость потерь самолетов для каждого случая α.The cost of aircraft loss for each case is α.
Ц1=m1·c+Б1·K·m1=m1(c+Б·K)C 1 = m 1 · c + B 1 · K · m 1 = m 1 (c + B · K)
Ц1=3(100+4·2)=3·108=324 млн. руб.Ts 1 = 3 (100 + 4 · 2) = 3 · 108 = 324 million rubles.
Ц1=324 млн. руб.C 1 = 324 million. Rubles.
Ц2=m2(c+Б2·K)=1·(100+2,2·4)=108,8 млн. руб.C 2 = m 2 (c + B 2 · K) = 1 · (100 + 2.2 · 4) = 108.8 million rubles.
Ц2=108,8 млн. руб.C 2 = 108.8 million rubles.
Экономический эффект:Economic effect:
Э=Ц1-Ц2=324-108,8=215,2 млн. руб.E = C 1 -C 2 = 324-108.8 = 215.2 million rubles.
Э=215,2 млн. руб.E = 215.2 million rubles.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015120402/11U RU159771U1 (en) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015120402/11U RU159771U1 (en) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU159771U1 true RU159771U1 (en) | 2016-02-20 |
Family
ID=55314253
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015120402/11U RU159771U1 (en) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU159771U1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2716375C1 (en) * | 2019-04-19 | 2020-03-11 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Device for checking of start-up circuits and adjustment of blocks of unguided aircraft rockets |
RU2790352C2 (en) * | 2021-05-11 | 2023-02-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Installation for launching aircraft missiles |
-
2015
- 2015-05-28 RU RU2015120402/11U patent/RU159771U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2716375C1 (en) * | 2019-04-19 | 2020-03-11 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Device for checking of start-up circuits and adjustment of blocks of unguided aircraft rockets |
RU2790352C2 (en) * | 2021-05-11 | 2023-02-16 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Installation for launching aircraft missiles |
RU2803099C1 (en) * | 2023-03-22 | 2023-09-06 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Control device for fire of unguided aircraft rockets |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPS628720B2 (en) | ||
US9021961B1 (en) | Enhanced stability extended range (guidance adaptable) 40 mm projectile | |
US3245350A (en) | Rocket propelled device for straightline payload transport | |
US9593922B2 (en) | Fin deployment system | |
RU2497065C2 (en) | Propellant body and wad (versions) | |
RU159771U1 (en) | LAUNCHER FOR AIRCRAFT ROCKETS | |
RU2016148350A (en) | BMO weapons reconnaissance and fire system | |
RU2612228C2 (en) | Launching unit for air-launched missiles | |
US2986973A (en) | Low-recoil, variable-range missile projector | |
US9121680B2 (en) | Air vehicle with control surfaces and vectored thrust | |
US8468923B2 (en) | Apparatus and method for selectively affecting a launch trajectory of a projectile | |
US10309755B1 (en) | Spin stabilized projectile for smoothbore barrels | |
RU2352894C1 (en) | Underwater missile | |
RU2438087C1 (en) | Staroverov localiser | |
RU2572026C2 (en) | Aircraft missile launcher | |
RU2576363C1 (en) | Recoilless gun | |
US3149531A (en) | Aerodynamic counterweight | |
RU2619361C2 (en) | Supersonic aircraft and method for flight thereof | |
RU2496087C1 (en) | Controlled bullet | |
US11919641B2 (en) | Payload launching arrangement and a method for launching a payload | |
RU2790656C1 (en) | Supersonic guided missile | |
RU2815127C1 (en) | Hybrid reconnaissance and strike unmanned aerial vehicle (hrsuav), device for counteracting projectiles of surface-to-air missile systems with thermal guidance heads (dcpsamstgh) for hrsuav and method of operation of hrsuav with dcpsamstgh | |
RU2799899C1 (en) | Unit of the control system of a rocket launched from a tubular guide | |
RU2541552C1 (en) | Unit of control system of rocket projectile launched from tubular guide | |
US20200025489A1 (en) | Chamber Nested Bolt and Oval Rifling |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170529 |