Investigation of the characteristics of the longitudinal motion of a corrected aerial bomb by numerical simulation to determine the parameters of the stabilization and control bodies
Abstract
The article covers the study of the characteristics of the longitudinal motion of a guided aviation bomb by numerical simulation to determine the parameters of stabilization and control in order to ensure more effective implementation of modern programs for development and modernization of weapons in service. The influence of the sampling frequency of the solution of the control problem on the stability and quality of control of the guided aviation bomb is analyzed. Based on the results of modeling the longitudinal motion of the guided aviation bomb, a method for determining the optimal parameters of stabilization and control to ensure longitudinal stability of flight, as well as requirements for balancing rudder deflection, wing area and control law of the investigated bomb.
Downloads
References
Ярош С.П. Аналіз операції угруповання збройних сил російської федерації у Сірійській Арабській Республіці. Збірник наукових праць ХУПС. 2016 № 2(16) С. 13-22.
Тараненко В.В., Башинський Д.В. Щодо перспективних напрямків розвитку керованих авіаційних. Збірник наукових праць ДНДІА. 2018. № 14(21). С. 72-76.
Соловей Э.Я., Храпов А.В. Динамика систем наведения управляемых авиабомб. ред. Е.С. Шахиджанова. Москва: Машиностроение. 2006. 328 с.
Кокорев О. С., Тараненко В. В., Данилов М. М., Гордієнко О. А. Комбінований метод прицілювання по рухомих цілях. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2010. № 6(13). С. 47-52.
Тараненко В.В., Нікітченко В.І., Єфімова Р.Г. Вибір параметрів неконтактного підриву керованих авіаційних бомб з бойовою частиною дистанційної дії. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків. ХУПС, 2011. Вип. 2 (6). С. 40 – 44.
Дмитрієв А.Г., Печура А.Г., Нікітченко В.І. Алгоритми траєкторного управління керованими авіаційними бомбами при неконтактному підриві бойових частин для ураження розосереджених легкоуразливих цілей. Збірник наукових праць ХУПС. – Харків. ХУПС, 2013. Вип. 3 (36). С. 46 – 50.
Кравчук І.С., Тараненко В.В. Реалізація пропорційного самонаведення коректованої авіаційної бомби за інформацією супутникової системи навігації. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 73-78.
Козир А.Г., Бурсала О.Л., Башинський Д.В. Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб, обладнаних блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ. Системи озброєння і військова техніка. 2017. №1(49). С. 117-121.
Бойове застосування авіації в сучасних операціях. Киев. НАОУ. 2007. С. 148.
Семенов С.С. Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники./ С.С. Семенов В.Н. Харчев, А.И. Иоффин. Москва. Радио и связь, 2004. 552 с., ISBN 5-256-01671-7.
Лебедев А.А. Динамика систем управления беспилотными летательными аппаратами. / А.А. Лебедев, В.А. Карабанов Москва. Машиностроение, 1965. – 528 с.
Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных летательних аппаратов. Москва. Машиностроение, 1973. С. 616.
Сергієнко А.І., Нікітченко В.І., Башинський Д.В., Дмитрієв А.Г. Оптимізація законів повздовжнього контуру управління керованої авіаційної бомби за результатами чисельного моделювання польоту в турбулентній атмосфері. Збірник наукових праць ХНУПС. Харків. ХНУПС, 2020. Вип. 2 (62). С. 102 – 109.
ГОСТ 102514 – 84 “Модель турбулентної атмосфери. Характеристики”.
Abstract views: 648 PDF Downloads: 889





