BLAM-숨길 수없는 포탄과 총알의 "코"

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BLAM-숨길 수없는 포탄과 총알을위한 "코"

BLAM- Barrel, Adaptive Munition 출시 "Adaptive Ammunition Launched"
5 월, 1995는 BLAM95-97 프로그램을 시작하여 미 공군의 요구에 맞는 탄약을 개발했습니다.
이례적인 유형의 작업으로 구성된 자체 유도 쉘의 제작은 American University Auburn (Auburn, Alabama 36849, 미국)의 Adaptive Aerostructures Laboratory (AAL) 연구소에서 주도했으며,

작업 순서는 무기 관리에서 비롯된 것입니다. USAF (USAF Armament Directorate, Eglin AFB, 플로리다, 미국).

프로젝트 목표 : 12,7에서 40까지의 범위에서 발사체와 대구경 총알을위한 저렴한 범용 노즐을 제작하여 공군 총 시스템에 그러한 탄약을 장착 할 수 있습니다.
공통 과제 :
1. 중거리 및 중거리에서 타격 및 파괴의 가능성을 높입니다. 클래스 оружия 항공기와 미사일의 전체 범위를 공격 할 수있는 "공대공"
2. 제어 시스템은 급격하게 회전하는 발사체가 총총에서 발사 될 때를 포함하여 궤적의 이탈에 대한 작업을 처리해야합니다.
3. 제어 메커니즘은 가볍고, 해고시 무거운 하중에 견딜 수 있어야하며, 전력 소모가 적어야합니다.
4 : 제어 메커니즘은 20 mm 및 미래의 큰 구경의 탄환 포탄에 사용할 수 있도록 콤팩트해야합니다.
p.1. 목표의 파괴를위한 파괴 수단을 싸우는 프로그램에 의해 자금을 조달했다..
그래프에 표시된 구경에 따라 탄약 비용

* 탄약 자체 (개발, 생산) 이외의 총 비용은 물류 (리프트,로드 / 언로드, 저장, 분류, 포기, 반환 등)로 인해 상당한주의를 기울여야 함을 명심해야합니다.
비교 : 1 라운드 또는 100 쉘 / 라운드.

엔지니어의 아이디어는 다음과 같습니다.

- 공기 역학적 인 방향타와 꼬리에 대한 사소한 생각을 포기하는 것은 소총 무기의 발사를 크게 방해하고 대기의 공기 역학적 마찰 손실을 증가 시켰습니다.


- 가스 제트의 충격에 기초한 통제를 포기하는 것.

- 발사체는 원하는 각도로 편향된 작은 각도로 제어됩니다.

초음속 일 때, 발사체에 영향을 미칠 수있는 힘을 발생시키기에 충분할 정도의 편차가 있습니다. 수직축 및 수평축에 대한 발사체의 코의 편향 평면의 방향에 따라, 피치 및 롤의 각도를 제어하는 ​​것이 가능합니다.

- 일체형 발사체 또는 소형 로켓에 설치하기에 적합한 통일 된 "스마트"팁.

- 해칭 : 레이저 빔에 의해 타겟을 비추거나 (원한다면) - 방사능
팁은 발사체의 회전 빈도를 고려하여 여러 방향으로 교대로 편향되어야합니다. 그런 다음 인시던트 흐름의 경우 발사체가 "원하는"방향으로 편향됩니다.
단순한 출구 찾기 :

팁은 볼 베어링의 역할을하는 볼에 위치하며, 몇 개의 piezoceramic rod가 팁을 구동하는 데 사용되며, 발사체의 축과 거의 평행 한 원으로 배열됩니다. 길이를 변경하면, 적용되는 전압에 따라, 그들은 원하는 각도로 그리고 원하는 주파수로 발사체의 끝을 편향시킬 것입니다.
그러나 프로젝트의 저자들은 불쾌한 놀라움에 빠져있었습니다.
가장 좋은 압전 세라믹스는 액츄에이터 구동봉 (납 - 지르코늄 - 티타늄)의 역할과 완벽하게 매치되었지만 깨지기 쉬운 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 단단하고 견고한 힘을 견딜 수 없었습니다.

속도에 따라 발사되는 가속 스케쥴

계산 결과 팁 드라이브의 강도 및 온도 요구 사항이 나타남
1. 음의 가속 (가속) 5000 -100 000 g
포지티브 가속 (가속) 1,000 - 5,000 g
가속 1,000 - 5,000 g 경로
회전 가속 1000-1000 000 rad / s2
2 보관 온도 -40 ° C ~ + 63 ° C
작동 온도 범위 -9 ° C ~ + 63 ° C
20 통제 된 저장 년
1 - 10 년 암석 보관소에서 통제되지 않음


탈출구는 커팅 전에 열처리를 통해 하나의 블랭크에서 압전 세라믹 봉 전체를 제조하는 방법에서 발견되었습니다.
완성 된로드는 사전 압착되었고, 얇은 알루미늄 스트립으로 접착되어 시스템에 원하는 특성을 부여했습니다.


이와 같이 제작 된 수많은 실험 헤드는 구경 20 밀리미터 이상의 탄약에 해당합니다.
거절 팁은 황동에서 가공되었습니다.
그러나이 시리즈에서 디자이너는 다음과 같이 제안 할 수 있다고 제안합니다. 고갈 된 우라늄. 탄약의 주요 본체는 알루미늄이었다.
관절 식 원뿔형 발사체 용 초음속 튜브에서 시험을 수행했습니다.
구조적으로, 편차 0-2 °의 실행 가능 각도, 200 Hz의 작동 주파수.

테스트에 따르면 0,12 헤르쯔까지의 주파수로 각 방향에서 최대 198 각도의 각도에서 발사체의 코를 빗나가게하는 것으로 충분합니다. 와이어에서 요구되는 전압은 수십 볼트였으며 단지 0,028 와트의 전력 소모로 수백 볼트였다.

초음속 풍동에서의 시험은 큰 횡단 공기 역학적 힘의 생성을 증명했습니다.
실험적 테스트는 10 °의 각도를 갖는 원추형 부분에 대해 수행되었으며, 직경은 .37 cal 및 .50cal에 해당한다.

5 M에 대한 발사체의 최대 속도 (예상).
드라이브 요소의 강도 또한 테스트되었습니다. 기능적 특성을 잃지 않고 시작 과부하의 17 000 g을 전송했습니다.

실험은 1997 년도 (New Scientist, 12 April 1997)
추가 과제 :
이를 기반으로 간단한 광학 센서와 전자 장치 또는 레이더가 장착 된 작은 구경의 발사체 (레이저 빔으로)를 기반으로합니다.
오늘날 레이저 타겟 조명은 권총을 겨냥하는 일반적인 방법입니다.
그러나 저격수는 여전히 중력 및 대기 영향 (온도, 바람)을 보상하고 초장 거리 및 세차 운동을 고려해야합니다.
똑똑한 총알을 사용하면 저격수가 몇 킬로미터 떨어진 표적을 공격 할 수 있습니다.
이 개발은 포병 시스템, 전투기에 이상적입니다 항공 해군의 방공 시스템.

마지막 두 가지 경우, 타겟의 고속과 거리를 고려하여 LPC는 배럴의 축 (사전 발사)과 결합되지 않으며 SU를 사용하여 타겟을 추적하는 자체 드라이브가 있습니다.

비용 (1997 가격). 그러한 제어 된 발사체는 개념의 저자에 따라 150 영역에 30에 대해 23에 대해 다음과 같이 포함됩니다.
칩 23 $의 비용, 압전 드라이브 13,3 $의 비용

그러나 AAL에 따르면 보장 된 히트 당 쉘의 지출은 백에서 수백 개로 줄어 듭니다.

20 밀리미터 호밍 미사일을 성공적으로 제작하면 더 인상적인 시스템 인 호밍 저격 총알이 생길 수 있습니다.
사실상 움직이는 부분이없는 디자인의 단순성 (편향된 주둥이를 제외하고)은 모두 동일하게 작아 질 수 있음을 의미합니다.
마지막으로 모든 탄약에 대해 이러한 시스템은 시야 범위와 직접 사격 범위가 크게 증가한다는 것을 의미합니다.
이러한 탄환 또는 발사체는 적응력있는 공기 역학을 희생하여 바람의 영향과 특정 한계 내에서 지구의 중력을 보상하여 탄도를 곧게 만듭니다.
작업을 발표 할 때 엔지니어는 양산에 적합한 본격적인 모습이 나오기 전에 15 년이 지나갈 것이라고 예측했습니다.

이 후, 이상한 침묵이 일어났습니다 (비록 현재 프로젝트가 현재 실험실 작업에 포함되어 있지만). 후자는 미국 샌디에고의 군사 기술 회의 2004과 2010의 R. Barrett and G. Lee의 기사에서 언급되었습니다.
현재 네덜란드의 R. Barrett는 항공 우주 공학부, Kluyverweg 1, Delf Technical University, 2629HS, NETHELANDS

이 아이디어는 성공을 거둔 사람이 아무도 없을 정도로 성공한 것으로 추정됩니다.
그리고 이것은 사실 인 것처럼 보입니다.
프로젝트 개발자와 엔지니어는 군사 기술 컨퍼런스 및 계산 방법에 지속적으로 참여합니다. 블람 프로그램에서 언급 한

범위 확장 적응 군대 (REAM)
스파이크 제어 적응 형 원형 SCAR '00 (DARPA)
라이트 파이터 치사 적 응력 라운드 (LFLAR '01-02)
초고속 인터셉터 테스트 기술 (HITT '98-00)
Shipborne-Countermeasure Range- 확장 적응 형
탄광 (비굴 한 01-03) 단계 II SBIR
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13 댓글
정보
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  1. +5
    6 5 월 2012 09 : 55
    상세하고, 유익하고, 삽화가 --- 저자는 이미 알아볼 수 있습니다.
    그러한 연구에 대해서도 듣지 못했습니다.
    감사합니다.
  2. 프탈
    +1
    6 5 월 2012 12 : 03
    좋은 프로젝트이지만 우리 아파트에는 가스가 있습니다) ATG 투어 자체와 폭탄은 말할 것도없고 "대담한"발사체와 레이저 유도 지뢰도 있지만 그들과 적들은 레이저 보정 기능이있는 지상 무장 포탄이 우리의 전부입니다 눈짓 ))
    1. +2
      6 5 월 2012 12 : 30
      M712 코퍼 헤드도 있습니다.
  3. Yan005
    +3
    6 5 월 2012 12 : 49
    이 기술은 매우 간단하고 RF 군대의 우리의 요구에 "효과적으로"적용 할 수있는 것 같습니다.
    T-50, 방공, 해군, 우주선, Mi 등 그러한 포탄은 대포 무기에 매우 유용합니다!
    우리는 압전 소자의 배후에 있지 않으며 제어 칩의 문제를 간단히 해결합니다. 모든 것을 동일한 장소에 가져갑니다.
    공기 역학, 알고리즘에서 우리는 앞서 있거나 수준에 있습니다 (Buran, Su)
  4. 이온 코아 룽
    +1
    6 5 월 2012 13 : 09
    나는 2012 년 XNUMX 월에 잡지 Popular Mechanics에서 그것을 읽었고, 그들은 동일한 기술 (piezoelements, micro flap)을 소총 용 총알에 도입하려고 노력하고 있습니다. 그 효과를 입증하는 결과도 있습니다.
    1. Yan005
      +2
      6 5 월 2012 13 : 17
      topwar은 다음 기술에 대해서도 썼습니다.
      http://topwar.ru/13277-v-chem-sekret-samonavodyascheysya-puli.html
      아마도 질문이 익었 고 그 과정은 시작되었다.
  5. KA
    KA
    0
    6 5 월 2012 16 : 04
    이 발사체 (카트리지)의 가격이 얼마인지 궁금합니다.
    1. matvey.z
      +2
      6 5 월 2012 18 : 14
      KA,
      150 $ / 노즐. 이 기사는 1997 년 비용이 든다
  6. matvey.z
    0
    6 5 월 2012 18 : 02
    150 $ / 노즐. 이 기사는 1997 년 비용이 든다
  7. 아누비스
    +1
    6 5 월 2012 18 : 30
    발사체와 총알은 초당 수천 회전으로 매우 빠르게 회전합니다. 그들이 200 헤르츠 (초당 200 진동)의 속도로 팁을 편향 시키려고하면, 발사체를 제어 할 수 없습니다. 원뿔이 되돌아 올 때까지 원뿔이 돌아올 때까지 발사체는 10 회 이상의 회전을 일으켜 불안정하게됩니다. 눈짓 이 기술이 소총 무기에서 작동하려면 주파수가 XNUMX 배 더 높아야하며 이것은 이미 비현실적입니다. 따라서 프로그램의 "플러그".
    1. 11Goor11
      +2
      6 5 월 2012 20 : 25
      신이 줘! 그리고 일반적인 가을에는 사냥이 아닙니다. 그리고 여기에 더러운 속임수가 있습니다!
    2. 우편 배달부
      +2
      7 5 월 2012 01 : 27
      인용 : 아누비스
      발사체와 총알이 매우 빠르게 회전합니다

      야. 권리:
      소총 830 rpm
      약 AK-74 약 3000 rpm
      200 내지 500 rpm의 쉘.
      (이 기사에서 우리는 껍질, 미래의 총알에 대해 이야기하고 있습니다)
      발사체가 1000 r / sec 이상 회전하더라도 200 Hz 주기로 제어 할 수 있습니다.
      당신은 파생을 잊어



      단거리 및 중거리에서 촬영할 때 파생은 실제로 중요하지 않습니다. 따라서 300m 거리에서 촬영할 때 미분 편차는 2cm, 600m-12cm 거리에서 이루어지며, 장거리에서의 특히 정확한 촬영시에만 시력 설치에 대한 수정이 이루어져야합니다.

      "이미 소총을 사용하기 시작했을 때 포병은 처음에는 이해할 수없는 현상에 직면했습니다. 회전하는 발사체는 총이 겨냥한 곳이 아니라 러시아 포병에서 항상 표적의 오른쪽에, 프랑스어로-항상 표적의 왼쪽에 떨어졌습니다.
      "플러그"가 없으며 피에조 드라이브는 하나 또는 둘이 아니라 여러 개입니다. 얼마나 : 작업이보고되지 않습니다.
      1. 아누비스
        0
        7 5 월 2012 07 : 01
        파생은 그것과 어떤 관련이 있습니까? 총알 (껍질)의 코를 거부하면 기존 러더와 비슷하게 공기 주위의 흐름이 바뀌어 회전합니다. 발사체가 회전하는 경우,이 방법은 발사체가 1/4 회전 이하로 회전 할 때 코가 빗나가서 그 위치로 돌아 오는 경우에만 작동합니다. 초당 200 회전의 회전 속도에서도 진동 주파수는 800Hz 이상이어야하며 노즐이 보편적이어야하므로 최대 회전 속도에 초점을 맞출 필요가 있습니다.
        1. 우편 배달부
          0
          7 5 월 2012 12 : 58
          인용 : 아누비스
          총알의 코를 거부 (쉘)

          리프팅 힘을 변경하거나 줄이거 나 결과 힘의 포인트 (중력, 저항, 회전 모멘트 등)를 이동할 수 있습니다.
          그러나 결론은 파생이 800 rpm이 아니라는 것입니다. 훨씬 적고 200Hz
          1. 아누비스
            0
            7 5 월 2012 16 : 04
            제품 견적 : 우편 배달부
            그러나 결론은 파생이 800 rpm이 아니라는 것입니다. 훨씬 적고 200Hz

            무엇을 위해 충분합니까? 유도를 사용하여 발사체의 방향을 어떻게 제어 할 계획입니까? 단순히 발사체의 코를 편향시켜 회전시킬 수 있다면, 불안정한 힘이 발사체가 회전함에 따라 균일하게 작용하기 때문에 그 힘이 작용합니다. 간단한 예-구부러진 못을 드릴로 잡고 켭니다. 미소
            1. 우편 배달부
              0
              8 5 월 2012 14 : 03
              인용 : 아누비스
              무엇을 위해 충분합니까?

              유도로 인해 회전 주파수보다 큰 주파수로 대기권에서 몸이 움직이게하기 위해.
              인용 : 아누비스
              파생을 어떻게 사용할 계획입니까

              그리고 유도는 그 결과 (대기에서 발사체에 작용하는 힘).

              드릴은 예로 적합하지 않으며 흐름에 공기 역학적 항력이 없습니다.

              실제로 R.Barret ^ G.Lee의 작품에서 수학 공식 페이지로 이동하십시오.
              나는 기사에 글을 올리지 않았다면 그렇지 않으면 오버로드되었을 것입니다.
              관심이 있다면 개인적으로 보낼 수 있습니다. .
              영어로 설명이 있습니다.

              제 생각에는 공기 역학적 보정 외에도 CM의 변위에서 변화가 발생합니다. 그리고 이것들도 (아마도) 고려했지만, 어떤 이유로 그들은 작품에 그것을 숨겼습니다.
              계산되고 계산 된 알고리즘은 간단히 칩에 연결됩니다.
              1. 아누비스
                -1
                8 5 월 2012 17 : 56
                직렬 제품에서 CM의 변위를 사용하여 회전 발사체를 제어하는 ​​더 나은 예를 제공하십시오.
                1. 우편 배달부
                  0
                  8 5 월 2012 19 : 22
                  아직 시리얼. 그래서 무엇?
                  개발이 있습니다.
                  시리얼이 아니었을 때.
                  1. 아누비스
                    0
                    8 5 월 2012 19 : 35
                    CM을 주요 제어 수단으로 변경하는 것에 대해 이야기하고 있다면 빗나간 코로 정원을 울타리하는 것은 의미가 없습니다. 그건 그렇고, 기사 자체에서 우리는 공기 역학적 제어에 대해서만 이야기하고 있습니다 (팁은 발사체 회전 주파수를 고려하여 다른 방향으로 번갈아 가야하며 들어오는 흐름의 경우 발사체가 "회전하기를 원하는"방향으로 편향됩니다) 그리고이 형태에서는 진동 주파수에서 프로젝트 200Hz의 코는 작동하지 않습니다.
                    1. 우편 배달부
                      0
                      9 5 월 2012 12 : 32
                      CM의 위치 변화를 제어하는 ​​것은 조직하기가 더 어렵지만 발사체 궤적의 경우 에너지 적으로 유리합니다. 가짜 손실이 없습니다.
                      아무도 "울타리".
                      수소 엔진 (ICE, RD)이 더 수익성이 높습니다. 그러나 휘발유 또는 ndmg로 모든 "울타리".
                      이 시점에서 "기술적, 기술적"타당성 개념이 있습니다.


                      "그런데"아무도 달리 주장하지 않았고
                      인용 : 아누비스
                      200Hz의 노즈 주파수에서는 프로젝트가 작동하지 않습니다.

                      프로젝트가 작동합니다.
                      커피 찌꺼기에서 추측하거나 어떤 것도지지하지 않는 진술 : R. Barret 쓰기
                      그는 유능한 설명을 할 것이다. 그리고 미래의 운명에 대해 이야기하십시오.
                      바가 작업에서 제거됩니다.
  8. 0
    7 5 월 2012 00 : 20
    1. 단거리 및 중거리 목표물을 명중시키고 파괴 할 확률을 높입니다. 항공기와 미사일의 전 범위를 공격 할 수있는 공대공 무기 등급.

    이러한 껍질 (총알)의 주요 응용 프로그램은 다음과 같습니다.
    비행기가 대공 미사일과 싸울 수 있다면 다시 비행기의 왕이 될 것입니다-스텔스가 더 이상 필요하지 않으며 비행기는 비행기에서 발사 될 미사일을 차분하게 발사합니다.
    그러한 무기가 나타나면 다른 모든 것 (탱크, 포병)은 항공 방어에 무방비 상태가되므로 스크랩으로 안전하게 기록 할 수 있습니다.
    가장 효과적인 탄약을 가진 사람들에게는 이점이 있고, 다른 하나는 손실없이 전투에서 패할 것입니다.
    1. 블드미르
      0
      7 5 월 2012 00 : 46
      그리고 대공포에는 그러한 포탄을 장착 할 수 없습니까? 어쨌든 항공기는 지상 ZSU보다 적은 탄약을 운반하며 단순히 발사합니다. 예, 발사체는 발사하기가 훨씬 어렵습니다. 대공 포탄을 원격으로 제어하고 대상의 전체 예상 볼륨을 닫을 수 있습니다. 곡예 재주가 도움이되지 않습니다. 약 3 개월 전에 ZSU-57-2 유도 미사일과 레이더의 제어 채널 개선에 관한 기사가있었습니다.
      1. 0
        7 5 월 2012 13 : 13
        대공포는 비행기와 비교하여 상당한 단점이 있습니다-비행기는 움직이지 않으며 비행기는 움직입니다.
        그. 항공기는 경로를 선택합니다. 일시적으로 후퇴, 발사 및 대공 미사일이이를 따라 잡아야하며, 항공기에서 발사 된 포탄은 반대 방향으로 만나게됩니다. 이는 항공기보다 완벽한 우월성을 제공합니다.
        그리고 수정 된 포탄-그를 따라 잡거나 전혀 붙 잡지 않을 것입니다-그들은 로켓만큼 기동 할 수 없으며 미사일 (껍질) 기동으로 그들을 구할 수 있습니다.
        발사체는 예각으로 회전 할 수 없습니다.
        1. 우편 배달부
          0
          7 5 월 2012 13 : 17
          제품 견적 : Andrey_K
          Andrey_K

          기체는 또한 상당한 속도로 3 차원 (오른쪽, 왼쪽, 위 / 아래)으로 조종 할 수 있습니다.
          1. 0
            7 5 월 2012 13 : 28
            글쎄, 나는 다른 비행기에서 포탄을 쏘는 것이 불가능하다고 말하고 있지만, 그러한 포탄에 대한 대공 미사일은 방어력이 없습니다.
            미사일은 기동 능력이 있지만 항공기를 추격하는 동안이를 수행하면 항공기를 따라 잡을 수 없으며 연료 만 낭비합니다.
            1. 우편 배달부
              +1
              7 5 월 2012 14 : 18
              제품 견적 : Andrey_K
              Andrey_K

              릴리스의 전문에 따르면, 미 공군의 요청에 따라 개발이 시작되어 대포 무기를 장착 한 것입니다.
              항공기는 탑재량 제한이 있습니다. 같은 작업을 수행 할 수있는 100 개의 쉘을 사용하거나 2를 말합니다.
              그리고 2004 년에는 포탄이 저격병뿐만 아니라 해군의 대공 방어 체계를 갖추 었음이 밝혀졌다.
              물론 ZR은 미사일 방어에 대항하여 기동 할 수 없으며 그렇게 의도하지도 않습니다.

              대포 무기로 방공 (또는 공대공)을 파괴하기 어렵게하는 유일한 것은 미사일 (일반적으로)이 비행기를 뒤에서 또는 뒤에서 비스듬히 밟는 것입니다.
              내가 아는 한 "Head-on"은 시작되지 않습니다.
              그리고 대형 항공기 (폭격기 등급)만이 "뒤로"발사합니다.

              전투기에는 "역화"무기가 장착되어 있지 않습니다.

              발사시 SA는 또한 대공 미사일 시스템에 비해 캐리어 속도가 발사체 (로켓)의 속도에 추가되고 "위에서 아래로"발사된다는 점에서 추가 이점이 있습니다 (중력은 발사체의 속도를 증가시키고 이에 따라 범위를 증가시킵니다).
              1. 0
                7 5 월 2012 15 : 29
                나는 그것에 대해 생각했지만 (비행기는 쏘지 않았다) 실제로는 :
                1) 방공은 항상 꼬리에서 비행기를 쏘지는 않지만 보통 전선을 향해 비행해야하며 미사일이 이마로 발사됩니다.
                2) 로켓이 측면에서 날아도 넓은 호의 발사체는 방향을 바꿀 수 있습니다-날카롭게 흔들 수 없으며 미사일이 어느 정도 지나면 발사체가 그곳에 전달 될 수 있는지 알 수 있습니다.
                3) 그리고 조종사는 얼마 후 로켓이 어디에 있을지 알고 있고 심지어 그녀가 올바른 결정을 선택하도록 "도움"을 줄 수 있습니다. 결국 로켓의 궤적은 항공기의 기동에 따라 달라지며 항공기는 원하는대로 기동 할 수 있습니다.
                4) 가장 중요한 것은 운동 에너지입니다-항공기의 속도와 결합 된 발사체의 속도는 발사체에 높은 운동 에너지를 제공합니다.
                이러한 비축량을 가지면이 에너지의 일부를 넓은 원호로 돌리는 데 소비 할 수 있으며 약 180도 회전하여 자신의 비행기 꼬리로 들어갈 수 있습니다.
                1. 우편 배달부
                  0
                  7 5 월 2012 17 : 39
                  선점을 사용하면 대공 포병 시스템 (예 : 배)을 발사 할 수 있습니다.
                  방향 변경에 관해서는, 특히 180gr. 나는 의심한다 :
                  1. 운동 에너지의 충분한 재고가 없습니다
                  2. 발사체와 목표물이 접촉하기 전에 LCC가 목표물을 강조 표시해야하며 발사체 센서가 LCC의 반사를 포착해야합니다.
                  3. 눈에 띄는 탄두와 대공의 매우 빠른 속도
                  1. 0
                    7 5 월 2012 19 : 41
                    왜 에너지가 충분하지 않습니까?
                    부메랑이 충분하고 왜 껍질을 놓치면 안됩니까?
                    공기 중 부메랑은 360도 펼쳐져 거의 에너지 손실이 없습니다.
                    강조 할 필요는 없습니다-발사체에 대한 목표의 현재 위치, 목표 속도 및 발사체 속도 또는 발사체에 도달 해야하는 장소를 무선으로 전송할 수 있으며, 그는 스스로 돌릴 위치를 알아낼 것입니다.
                    1. 우편 배달부
                      0
                      8 5 월 2012 01 : 07
                      부메랑과 발사체 속도?
                      회전 반경 180g?
                      (항상 SR-71을 기억합니다)는 70 = 80km, 3M입니다.
                      부메랑은 같은 + : 비행기처럼 공중에 "유지"합니다 (양력으로 인해)
                      라디오를 통해 전송하면 너무 복잡하고 크기가 크며 비용이 많이 드는 GOS입니다.
                      1. 0
                        8 5 월 2012 14 : 01
                        더 빠른 속도-더 많은 공기 흐름.
                        모든 것이 서로 연결되어 있습니다.
                        확장 가능한 날개에 관계없이 바람을 높이면 XNUMX을 비틀 수 있습니다.
                        물론 한 코는 돌리지 않습니다.
                        그건 그렇고, 부메랑은 회전 에너지를 사용합니다-발사체도 회전합니다 ... 생각하면 사업에 적합합니다.
                      2. 우편 배달부
                        0
                        8 5 월 2012 19 : 17
                        더 빠른 속도, 더 많은 저항.
                        로켓은 견인력이 있고 껍질은 없습니다.
                        부메랑 예,하지만 "블레이드"는 회전으로 인해 양력을 생성합니다.
                        부메랑에서 다른 속도가 있습니다 ...
                        레닌이 말했듯이 "품질의 양"
                      3. 0
                        11 5 월 2012 14 : 59
                        그러나 뒤늦게 다음과 같은 생각이 일어났습니다.
                        예를 들어 발사체에 프로펠러가있는 경우 해당 회전 속도와 발사체 속도에서이 프로펠러는 발사체를 가속하거나 (너무 빠르게 회전하는 경우) 발사체를 풀기 위해 병진 에너지를 소비합니다.
                        전진 운동 방향에서 발사체의 회전 속도는 선형 속도와 일치합니다. 프로펠러는 움직임을 가속화하거나 늦출 수 없습니다.
                        이제 발사체를 특정 각도로 돌립니다.
                        그러면 발사체 축에 대한 역풍 속도의 투영이 "평형 속도"보다 낮아지고 프로펠러는 코가 바라 보는 방향의 가속에 발사체 회전 에너지를 소비하기 시작합니다.
                        그. 발사체는 회전 에너지로 인해 새로운 방향으로 가속되기 시작합니다.
                        측면 바람이 발사체를 회전하는 것과 같은 방향으로 발사체를 회전시키는 메커니즘을 추가하는 것만 남아 있습니다.
                        블레이드의 모양을 나선형으로 변경하거나 추가 블레이드를 추가하여 달성 할 수 있습니다. 특히 측면 바람으로 발사체를 홍보하는 경우에 특히 그렇습니다.
                        (날이 원통 모양을 이루고 측면 바람이 회전하는 기둥 모양의 풍력 발전기가 있습니다)
  9. 카자흐스탄
    0
    7 5 월 2012 15 : 43
    그들은 위기에서 벗어나는 방법에 대해 더 잘 생각했지만 현재 국가의 마음에 전쟁과 살인 국가를 죽이는 새로운 정교한 수단 !!! 살인자!!!
    1. 우편 배달부
      0
      7 5 월 2012 17 : 42
      이것은 진보와 과학적 발전입니다. 이것은 멈추지 않습니다. 나치 독일을 기억하라 : 항복 할 때까지 연구와 연구가 진행되었다.
      국가는 지배가 필요하다. 그래서 그들은 새로운 도구에 대한 검색을 자극합니다 ...
    2. 마로 더
      0
      7 5 월 2012 20 : 45
      제품 견적 : 카자흐스탄
      위기에서 벗어나는 방법에 대한 더 나은 생각


      그리고 그들은 전쟁을 통해서만 위기에서 벗어날 수 있습니다.
  10. +1
    7 5 월 2012 21 : 48
    흥미로운 해결책 좋은 현재 산업 생산을 달성하고 제어 및 적용을 염두에 두어야합니다. 음료수 결국 우리는 보통의 불을 조절하는 기술을위한 간단한 해결책을 얻게 될 것이며 시간이 지남에 따라 더 작은 시스템으로 해결할 것입니다
  11. 아누비스
    0
    8 5 월 2012 09 : 14
    인용구 : Okuscher
    흥미로운 해결책


    작동하지 않습니다 웃음 어쨌든, 소총과 껍질은 그들에게 달려 있습니다. 우리는 원래 계획했던대로 (발사체를 통제 된 것으로 바꿀 수있는 노즐을 만들기 위해) 프로젝트가 실패했다고 말할 수 있습니다.
    1. 우편 배달부
      0
      8 5 월 2012 19 : 19
      인용 : 아누비스
      웃지 않고 작동

      나는 그렇게 범주 적이 지 않을 것이다.
      "작동하지 않는다"는 사실에 대한 정보-아니요. 실험은 그 반대를 보여주었습니다.
      그리고 나는 가까운 장래에 우리가들을 것이라고 생각합니다.
      1. 아누비스
        0
        8 5 월 2012 19 : 46
        코의 진동 주파수를 수십 kHz로 올리면 원리가 확실히 작동합니다. 그리고 200Hz에서 이러한 노즐은 광산 및 미사일에서만 작동합니다.
  12. 0
    5 March 2015 22 : 50
    의심 할 여지없이 미국인들은이 프로젝트를 염두에 둘 것입니다. 귀환 총알을 갖기에는 너무 수익성이 있습니다.

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