МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЦЕЛА
https://doi.org/10.21122/2220-9506-2018-9-2-182-186
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВжер
- РћРТвЂВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВРєРСвЂВВВВВВ
- LiveJournal
- Telegram
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВровать ссылку
Полный текст:
Аннотация
Актуальной задачей производителей прицельной техники является разработка автономных моделей оптических прицелов, способных самостоятельно осуществлять измерение и анализ входных параметров в боевых условиях и на их основе вносить корректировки в систему наведения и механизмы прицеливания. Цель работы заключалась в исследовании методов повышения эффективности работы двухканального оптико-электронного прицела модели DNS-1 для стрелкового оружия посредством анализа степени влияния внешних факторов среды определяющих траекторию полета пули и точность ее попадания в цель.
Рассмотрен вариант практической реализации прицела DNS-1 со встроенным баллистическим вычислителем, учитывающим: скорость и направление ветра, угол места цели, температуру окружающей среды, относительную влажность и атмосферное давление. Проведена оценка жесткости и устойчивости конструкции прицела при креплении его на ствольной коробке по направляющей «ласточкин хвост» и на планке «Пикатинни». В варианте с планкой Picatinny rail нагрузки составляют меньшую величину и распределяются более равномерно вдоль линии корпуса прицела. Проведены расчеты траектории движения пули от патрона 7Н10 калибром 5,45 мм для АК-74Н на дистанциях 300 и 1000 м. На дистанции 300 м и при величине превышения 53,2 см угол бросания практически не меняется и находится в пределах 0,2°. Для дальних дистанций до 1000 м баллистический угол возрастает до 3°. Предложен метод измерения ветровой нагрузки с применением теплового анемометра на базе датчика Dantec Dynamics 55P11. Выполнена оптимизация конструкции корпуса анемометра и проведено моделирование ветровой нагрузки, получены распределения полей скорости ветра при аэродинамической продувке узла анемометра в диапазоне от 2 до 20 м/с. Предложен метод измерения угла места цели с применением акселерометра на базе датчика SCA830-D07 с точностью 0,00179°. Представленные результаты исследований показывают возможность создания комплексной автоматизированной системы управления огнем для стрелкового оружия.
Об авторах
Р. B. ФёдорцевБеларусь
Адрес для переписки: Фёдорцев Р.В. – Белорусский национальный технический университет, пр-т Независимости, 65, г. Минск 220013. e-mail: fedortsev@bntu.by
А. П. Шкадаревич
Беларусь
Кусай Ийд Мохамад
Сирия
А. В. Фуфаев
Беларусь
Список литературы
1. Sposob strel'by boevoi mashiny s zakrytykh pozitsii po nenablyudaemoi tseli i sistema upravleniya ognem dlya ee osushchestvleniya / GUP «Konstruktorskoe byuro priborostroeniya» (g. Tula); I.A. Matveev, L.A. Bogdanova, P.V., Tyurin P.Yu. Mironov, V.A. Malykhin, L.M. Shvets, N.I. Khokhlov, I.V. Stepanichev. - Patent RU 2 444 693 C2. - Zayavleno: 11.01.2010. - Opublikovano 10.03.2012. - Byul. № 7.
2. Shipunov, A.G. Kontseptsiya ideal'nogo oruzhiya. Vooruzhenie i voennaya tekhnika / A.G. Shipunov [i dr.] // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki. - 2014. - Vyp. 6. - S. 183- 195.
3. Teledyne Awarded 25 Million Dollars to Lead in the Development of the Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO) System Teledyne Technologies. Available at: http://www.defense.gov/contract.aspx?contractid=4377 (accessed 15.10.2010).
4. Boyd, B. Precision guided firearms: disruptive small arms technology / B. Boyd, J. Lupher // Proc. SPIE, Display Technologies and Applications for Defense, Security, and Avionics VII. - 2013. - Vol. 8736.
5. Leonov, M.B. Kontseptual'naya model' okhrannoi sistemy videonablyudeniya s modulem uprezhdeniya opasnosti / M.B. Leonov, V.N. Nazarov // IZV. VUZOV. Priborostroenie. - 2015. - № 5. - S. 380-384.
6. Danilin, G.A. Osnovy proektirovaniya patronov k strelkovomu oruzhiyu : uchebnik / G.A. Danilin, V.P. Ogorodnikov, A.B. Zavolokin; Baltiiskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet. - SPb., 2005. - 374 s.
7. Kolomiitsev, L.V. Patrony k strelkovomu oruzhiyu / L.V. Kolomiitsev, I.S. Sobakar', V.T. Nikityuk, V.V. Somov. - Khar'kov, 2003. - 336 s.
8. Ispytaniya vneshnego ballisticheskogo kal'kulyatora VAMPIRE SOLO. ZAO «Innovatsionnye oruzheinye tekhnologii» (IWT). Available at: http://inwetech.ru/publikaciya-1 (accessed 23.03.20180).
9. Finn E. Jorgensen. How to measure turbulence with hot-wire anemometers - a practical guide. DANTEC Dynamics / Finn E. Jorgensen. - 2002. - 73 p.
10. Carlos Cesar Aparecido Eguti. Development of a basic circuit of a hot-wire anemometer / Carlos Cesar Aparecido Eguti, Edson Del Rio Vieira // Proceedings of the 10o Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering - ENCIT 2004 - ABCM, Rio de Janeiro, Brazil, Nov. 29 - Dec. 03, 2004. - 9 p.
11. SCA830-D07 1-AXIS INCLINOMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE. Data Sheet. Murata Electronics Oy. Doc. # 82 823 00 D. - 5 p. www.murata.com.
Рецензия
Для цитирования:
Фёдорцев Р.B., Шкадаревич А.П., Ийд Мохамад К., Фуфаев А.В. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЦЕЛА. Приборы и методы измерений. 2018;9(2):182-186. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2018-9-2-182-186
For citation:
Fiodortсev R.V., Shkadarevich A.P., Eid Mohammad Q., Fufaev A.V. METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF A DUAL-CHANNEL OPTO-ELECTRONIC SIGHT. Devices and Methods of Measurements. 2018;9(2):182-186. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/2220-9506-2018-9-2-182-186
ISSN 2414-0473 (Online)