PROGRAMOWANA ELEKTRONICZNIE ODPALARKA DO ZDALNEGO PROWADZENIA OGNIA Z POLOWYCH WYRZUTNI RAKIETOWYCH ELECTRONICALLY PROGRAMMED FIELD MISSILE LAUNCHER

Podobne dokumenty
KRÓTKA HISTORIA INSTYTUTU*

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM SIŁ POWIETRZNYCH WOŁCZENICA

WYKONANIE BADAŃ POLIGONOWYCH DEMONSTRATORÓW TECHNOLOGII ZAPALNIKÓW Z SAMOLIKWIDATOREM DCR-2 DO AMUNICJ I GRANATNIKÓW RPG-76 KOMAR CZĘŚĆ I

60 mm moździerze. Adam HENCZEL Menager Produktu

BADANIA POLIGONOWE PARTII PROTOTYPOWEJ NABOI Z POCISKIEM DYMNYM DO 98 mm MOŹDZIERZA M-98

KONCEPCJA SYSTEMU KIEROWANIA OGNIEM WYRZUTNI SYSTEMU RAKIETOWEGO 227/607 MM

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja broni artyleryjskiej

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

MODUŁOWY SYSTEM BRONI STRZELECKIEJ KALIBRU 5,56 MM (MSBS-5,56)

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

STANOWISKO DOWODZENIA JEDNOSTKAMI WOJSK RAKIETOWYCH OP OBIEKT SDP-20

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 109

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

SYSTEM RAKIETOWY MLRS-P Koncepcja realizacji

DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

RAPORT. Gryfów Śląski


NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

FEASIBILITY STUDY OF POLISH MISSILE MLRS - P

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A.

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja środków bojowych

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

ROSYJSKA ARMIA ROZPOCZYNA BUDOWĘ TARCZY ROSJI [ANALIZA]

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

EPPL , 15-31, 20-31

OD STARTU DO WB Group. pracownicy inżynierowie

POLSKA BROŃ RAKIETOWA Historia, teraźniejszość, przyszłość

Warszawa dn SF /09/ Szanowni Państwo,

Informacje ogólne. Kto może aplikować? Strona 1

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

POLSKA ARMATA 35 MM PO TESTACH. KOLEJNY KROK AMUNICJA PROGRAMOWALNA

Mobilny zestaw rakietowy Kusza

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLSKIE RADARY W POLSKICH RĘKACH

MOBOT RoboSnake. Moduł wieloczłonowego robota

CZĘŚĆ I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH.

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

Opis wyników projektu

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Wojskowa Akademia Techniczna. Politechnika Gdańska. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

POLSKIE LEKKIE MOŹDZIERZE LM-60

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Programowanie sterowników przemysłowych / Jerzy Kasprzyk. wyd. 2 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

THE POSSIBILITY OF INCREASING THE TACTICAL VALUE OF REMOTE CONTROLLED WEAPON MODULE KOBUZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2017 r.

GŁOWICE GX-1 DOSTARCZONE POLSKIEJ ARMII

system kontroli dostępu

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

Mapa drogowa rozwoju technologii rakiet sterowanych w Mesko S.A. Centrum Innowacji i Wdrożeń Dr inż. Mariusz Andrzejczak. Warszawa,

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KONCEPCJA WYKONANIA WIELOZADANIOWEGO SYSTEMU BEZPILOTOWYCH SAMOLOTÓW-CELÓW Z PRZEZNACZENIEM DO SZKOLENIA BOJOWEGO PODODDZIAŁÓW OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

TECHNOLOGIE LASEROWE

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

SYMULATORY I TRENAŻERY nieodzowny element szkolenia na wszystkich poziomach

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Wymagania bezpieczeństwa wobec statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Wymaganie techniczne

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Legia Akademicka. Kto może aplikować? Strona 1

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu.

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

BADANIA SYSTEMU WIELOLUFOWYCH KARABINÓW MASZYNOWYCH ZABUDOWANYCH NA POKŁADZIE ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17

Transkrypt:

prof. dr hab. inż. Józef GACEK* ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI* dr n. techn. Jan PRZANOWSKI** dr inż. Ryszard WOŹNIAK* * Wojskowa Akademia Techniczna ** WB Electronics S.A. PROGRAMOWANA ELEKTRONICZNIE ODPALARKA DO ZDALNEGO PROWADZENIA OGNIA Z POLOWYCH WYRZUTNI RAKIETOWYCH Streszczenie: W referacie zaprezentowano niektóre wyniki prac nad wynośną, programowaną elektronicznie odpalarką do polowych wyrzutni rakietowych, wykonanych przez WAT i WB Electronics w ramach projektu celowego nr 403/BO/B dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na to, że wiele problemów, będących przedmiotem referatu, nie jest przeznaczonych do wiadomości powszechnej, publikacja zawiera jedynie informacje o charakterze ogólnym. ELECTRONICALLY PROGRAMMED FIELD MISSILE LAUNCHER Abstract: Elaborate presents some of the research results on electronically programmed field missile launcher (PWR) as a project 403/BO/B of Polish Ministry of Science and Hogher Education. 1. Wprowadzenie Program technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP zaowocował wieloma nowymi rozwiązaniami uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wprowadzonymi do wojsk. Między innymi w ramach programu modernizacji artylerii Wojsk Lądowych opracowano i wdrożono polową wyrzutnię rakietową (PWR) WR-40 LANGUSTA, będącą zmodernizowaną wersją PWR BM-21. Już na etapie badań prototypu PWR WR-40 LANGUSTA stwierdzono, że dalszym, niezbędnym krokiem w kierunku jej unowocześnienia jest zmodernizowanie elektrycznych obwodów strzelania, a w szczególności wynośnej odpalarki pocisków rakietowych. Dotychczasowe rozwiązanie odpalarki bazowało bowiem na przestarzałej technologii, uniemożliwiającej optymalizację programu odpalania rakiet. W związku z tym, na początku 2006 roku dostawca sprzętu łączności i informatyki dla PWR WR-40 LANGUSTA firma WB Electronics S.A. (WB) z Ożarowa Mazowieckiego wraz z Ośrodkiem Badawczo- Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. (OBR SM) z Tarnowa, we współpracy z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej (ITU WMT WAT) z Warszawy, dokonali wstępnej analizy możliwości opracowania, wykonania i wdrożenia do wojsk nowoczesnego tego typu urządzenia. Wynikiem tej analizy było m.in. stwierdzenie: możliwe jest opracowanie w warunkach krajowych nowoczesnej odpalarki, która powinna znaleźć zastosowanie nie tylko w PWR WR-40 LANGUSTA, ale także w polowych wyrzutniach rakietowych BM-21 i RM-70/85, użytkowanych obecnie przez Siły Zbrojne RP, a także wiele innych armii państw m.in. byłego bloku wschodniego.. 141

Mając powyższe na uwadze WB Electronics i OBR SM złożyły na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o finasowanie projektu badawczego rozwojowego pt. Opracowanie i wykonanie oraz badania konstrukcyjnotechnologiczne i dynamiczne wynośnej, programowanej elektronicznie odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych. Pozytywne oceny wniosku spowodowały zakwalifikowanie pracy do finansowania ze środków na naukę w latach 2006-2009, jako projekt rozwojowy nr OR00 0013 04. Jego kierownikiem został dyrektor ITU WMT WAT prof. dr hab. inż. Józef Gacek. Podstawowym celem projektu było opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie badań konstrukcyjnych, technologicznych i dynamicznych (w tym balistycznych badań laboratoryjnych i poligonowych) demonstratora technologii wynośnej, programowanej elektronicznie odpalarki dla PWR [1]. Cel projektu osiągnięto, co potwierdziły pozytywne wyniki badań demonstratora zarówno w warunkach laboratoryjnych (prowadzonych na wyrzutni szkolno-bojowej), jak i warunkach dynamicznych-poligonowych (na wyrzutni bojowej). Demonstrator działał poprawnie oraz zapewnił wymaganą funkcjonalność i bezpieczeństwo prowadzenia ognia. Oznaczało to, że może stanowić zamiennik dotychczasowej odpalarki, dając jednocześnie podstawę do prowadzenia dalszych prac ukierunkowanych na wdrożenie odpalarki do jednostek artylerii rakietowej Wojsk Lądowych RP [2]. Mając powyższe na uwadze WB Electronics i ITU WMT WAT, przy wsparciu Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych, postanowiły kontynuować dalsze prace w przedmiotowej dziedzinie. Pod koniec kwietnia 2009 roku złożyli więc wniosek o dofinansowanie projektu celowego pt. Badania konstrukcyjno-technologicznowdrożeniowe wynośnej programowanej elektronicznie odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych. Projekt o nr. 403/BO/B uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego kierownikiem ze strony ITU WMT WAT został prof. dr hab. inż. Józef Gacek. Obecnie prototyp odpalarki przeszedł pomyślne badania zakładowe i jest przygotowywany do dalszych badań. 2. Stosowane systemy odpalania w PWR W obecnie eksploatowanych polowych wyrzutniach rakietowych: BM-21 i RM-70/85 (fot. 1) oraz WR-40 LANGUSTA (fot. 2 i 3) odpalanie pocisków rakietowych odbywa się pojedynczymi strzałami lub salwami (o regulowanej liczbie pocisków w salwie) zarówno z kabiny pojazdu, jak i zdalnie z odległości do 60 m od wyrzutni. Odpalanie pocisków odbywa się elektrycznie i może być sterowane ręcznie lub automatycznie. Fot. 1. 122 mm polowa wyrzutnia rakietowa BM-21 (z lewej) i RM-70/85 (z prawej strony) (fot. J. Kijewski) 142

Fot. 2. 122 mm polowa wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA (fot. J. Kijewski): 1 mechanizm wyłączania resorów, 2 mechanizm ryglowania zespołu podniesieniowego, 3 drabinka,4 gniazdo zasilania zewnętrznego, 5 skrzynia z akumulatorami, 6 wyłącznik baterii akumulatorów Fot. 3. 122 mm polowa wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA widok z prawej strony na kabinę (fot. J. Kijewski): 1 tablica liniowa TL-2L, 2 gniazdo odpalarki wynośnej Wyposażenie elektryczne obwodów strzelania PWR służy do wysyłania impulsów napięcia do zapłonników elektrycznych pocisków rakietowych M-21OF oraz nowoopracowanych pocisków FENIKS. Wyposażenie to zapewnia: bezpieczną pracę obsługi wyrzutni podczas strzelania; prowadzenie ognia pojedynczymi strzałami i salwami, w czasie gdy obsługa znajduje się w kabinie wyrzutni; prowadzenie ognia pojedynczymi strzałami i salwami, gdy obsługa znajduje się w ukryciu oddalonym od wyrzutni o 60 m, przy wykorzystaniu wynośnej odpalarki (fot. 4 i fot. 5) służącej do zdalnego sterowania pracą elektrycznych obwodów strzelania. 143

Fot. 4. Odpalarka wynośna wyrzutni BM-21 i WR-40 LANGUSTA (fot. J. Kijewski) Fot. 5. Odpalarka wynośna wyrzutni RM-70/85 (fot. J. Kijewski) 3. Podstawowe wymagania funkcjonalne dla wynośnej odpalarki do PWR Na podstawie analizy, stosowanych w polowych wyrzutniach rakietowych Wojska Polskiego systemów odpalania, sformułowano wymagania funkcjonalne dla wynośnej odpalarki dla WR-40 LANGUSTA, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania oraz specyfikę konstrukcji systemu kierowania ogniem (SKO) w tej wyrzutni. Przeprowadzone analizy wykazały, ze wynośna odpalarka dla PWR powinna charakteryzować się poniższymi właściwościami. 1) W zakresie zgodności parametrów elektrycznych obwodów strzelania, z rozwiązaniami stosowanymi w eksploatowanych odpalarkach do polowych wyrzutni rakietowych: BM- 21, RM-70/85 i WR-40 LANGUSTA, konieczne jest takie zaprojektowanie urządzenia, żeby zostały zachowane parametry impulsów elektrycznych doprowadzanych do zapłonników elektrycznych pocisków odpowiednich prowadnic (luf). 2) W zakresie zgodności funkcjonalnej z dotychczasowymi rozwiązaniami, w tym w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa obsługi PWR podczas strzelania, urządzenie powinno uniemożliwiać: przypadkowe doprowadzenie impulsów prądu do zapłonników elektrycznych pocisków; jednoczesne doprowadzenie impulsów prądu do zapłonników elektrycznych więcej niż jednego pocisku; 144

odpalanie pocisków w przypadku wykrycia niewłaściwego poziomu napięcia zasilającego sytuacja taka powinna być jednoznacznie sygnalizowana. Ponadto: kluczowe elementy urządzenia (zespół podawania impulsów prądu na zapłonniki elektryczne pocisków, zespół odpalania z wnętrza kabiny i zespół odpalania z ukrycia) powinny być wyposażone w elementy zabezpieczające przed uruchomieniem odpalarki przypadkowo lub przez osoby niepowołane; urządzenie powinno być wyposażone w system wykrywania uszkodzeń i niesprawności sygnalizujący wystąpienie okoliczności uniemożliwiających bezpieczne odpalanie pocisków i zabezpieczający przed użyciem odpalarki w takich sytuacjach. 3) W zakresie zgodności funkcjonalnej z dotychczasowymi rozwiązaniami, w tym w obszarze prowadzenia ognia pojedynczymi strzałami i salwami z wnętrza kabiny wyrzutni należy zapewnić: możliwość ręcznego odpalenia jednego pocisku z dowolnej prowadnicy (lufy) wyrzutni; możliwość ręcznego odpalenia jednego pocisku z kolejnej prowadnicy (lufy) zgodnie z fabrycznie ustawioną kolejnością odpalania; możliwość automatycznego odpalenia salwy o zadanej liczbie pocisków zgodnie z fabrycznie ustawioną kolejnością odpalania. 4) W zakresie zgodności funkcjonalnej z dotychczasowymi rozwiązaniami, w tym w obszarze prowadzenia ognia pojedynczymi strzałami i salwami z ukrycia, znajdującego się w odległości do 300 metrów od wyrzutni należy zapewnić: możliwość ręcznego odpalenia jednego pocisku z dowolnej lufy wyrzutni; możliwość ręcznego odpalenia jednego pocisku z kolejnej lufy zgodnie z fabrycznie ustawioną kolejnością odpalania; możliwość automatycznego odpalenia salwy o zadanej liczbie pocisków zgodnie z fabrycznie ustawioną kolejnością odpalania. 5) W zakresie możliwości sterowania działaniem odpalarki za pomocą środków informatyki i łączności, składających się na zastosowany w PWR system kierowania ogniem należy zapewnić: wyposażenie zespołu podawania impulsów prądu w interfejs cyfrowy, umożliwiający odbiór komend sterowania podawaniem impulsów prądu na zapłonniki elektryczne pocisków oraz wysyłanie raportów o stanie urządzenia (stan zespołu, przebieg odpalania, wystąpienie uszkodzeń i niesprawności itp.); zintegrowanie zespołu odpalania z wnętrza kabiny z wyposażeniem Zautomatyzowanego Miejsca Pracy Bojowej (ZMPB) dowódcy wyrzutni i wyposażenie tego elementu w interfejs cyfrowy, umożliwiający wymianę danych z terminalem dowódcy wyrzutni oraz wysyłanie komend do zespołu podawania impulsów prądu i odbiór raportów z tego zespołu; wyposażenie zespołu odpalania z ukrycia w interfejs cyfrowy umożliwiający wymianę danych z terminalem dowódcy wyrzutni oraz wysyłanie komend do zespołu podawania impulsów prądu i odbiór raportów z tego zespołu. Interfejs cyfrowy powinien zapewniać niezawodną realizację transmisji danych na odległość nie mniejszą niż 60 m od wyrzutni. Wskazane jest zapewnienie łączności fonicznej pomiędzy zespołem odpalania z ukrycia, a pozostałymi elementami pokładowego zestawu urządzeń łączności wewnętrznej FONET; 145

wyposażenie zespołów odpalarki w funkcję, umożliwiającą sterowanie procedurą odpalania pocisków za pomocą oprogramowania SKO zainstalowanego w terminalu dowódcy wyrzutni. 6) W zakresie możliwości implementacji nowych sposobów prowadzenia ognia zarówno w ramach pracy autonomicznej, jak i we współpracy z zainstalowanym SKO, w szczególności w przypadku wykorzystania różnych rodzajów amunicji i układu programowania zapalników, należy zastosować modułową architekturę oprogramowania zapewniającą modyfikację algorytmu działania urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. Powyższe wymagania stanowiły podstawę do opracowania Założeń taktycznotechnicznych na odpalarkę, które zostały uzgodnione z Szefostwem Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych. 4. Prototyp wynośnej odpalarki 4.1 Struktura urządzenia Strukturę wynośnej odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych przedstawiono na rys.1. ZOK KOMUT -10TA ZPI ZOU ZS ZZ Rys. 1. Struktura wynośnej odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych (rys. WB Electronics): ZOK zespół odpalania z kabiny wyrzutni, KOMUT-10TA jednostka centralna, ZPI zespół podawania impulsów na zespół spłonek (ZS) i zespół zapłonników (ZZ), ZOU zespołu odpalania z ukrycia 146

4.2 Charakterystyka podstawowych zespołów wynośnej odpalarki dla PWR Poniżej scharakteryzowano przedstawione na rys. 1 zespoły i elementy składowe odpalarki. a) pulpit CZS-2FFS-FK jest przewidziany do realizacji funkcji zespołu odpalania z wnętrza kabiny wyrzutni (ZOK) oraz funkcji zespołu odpalania z ukrycia (ZOU). b) KOMUT-10TA jest jednostką centralną PZUŁW FONET, w której zainstalowano oprogramowanie realizujące funkcje zespołu odpalania z wnętrza kabiny wyrzutni (ZOK) oraz funkcje zespołu odpalania z ukrycia (ZOU) w przypadku odpalarki w wersji wynośnej, c) zespół podawania impulsów (ZPI) jest zbudowany z modułu wykonawczego oraz modułu komunikacyjnego. Moduł komunikacyjny jest elementem kompatybilnym z systemem FONET i pracuje jako interpreter poleceń dla modułu wykonawczego oraz zapewnia łączność między zespołem odpalania z ukrycia (ZOU), a innymi użytkownikami systemu. Moduł wykonawczy odpowiada za podawanie impulsów prądu o odpowiednich parametrach do poszczególnych spłonek i zapłonników pocisków rakietowych. Diagram przepływu informacji pomiędzy zespołami urządzenia oraz urządzeniami łączności informatyki wyrzutni przedstawiono na rys. 2. ZOK ZESPÓŁ ODPALANIA Z KABINY KKOMUT- 10TA ZPI ZESPÓŁ PODAWANIA IMPULSÓW MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODUŁ WYKONAWCZY ZOU ZESPÓŁ ODPALANIA Z UKRYCIA ZS ZESPÓŁ SPŁONEK ZS ZESPÓŁ SPŁONEK Rys. 2. Diagram przepływu danych pomiędzy zespołami urządzenia oraz urządzeniami łączności informatyki wyrzutni (rys. WB Electronics) 4.3. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej, partii prototypowej oraz badania zakładowe (wstępne) odpalarki Wykorzystując dotychczasowe wyniki prac firma WB Electronics opracowała dokumentację konstrukcyjną (wykonawczą) na odpalarkę, a następnie wykonała 5 kompletów odpalarek, które przedstawiono na fot. 6. Odpalarki te przedstawiono do badań zakładowych (wstępnych), prowadzonych w warunkach laboratoryjnych (fot. 7) i poligonowych dynamicznych (fot. 8), które wykonał zespół złożony z pracowników Wojskowej Akademii Technicznej i WB Electronics. Badania te zakończyły się wynikiem pozytywnym, dając podstawę do dalszych prac zgodnie z Harmonogramem wykonania projektu celowego. Przewiduje się terminowe zakończenie prac, które przypada na listopad 2011 r. 147

Fot. 6. Pięć kompletów prototypowych odpalarek wykonanych przez WB Electronics (fot. J. Kijewski): 1 odpalarka, 2 urządzenie KOMUT-10-TA, 3 klucz zabezpieczający odpalarki, 4 zespół odpalania z kabiny ZOK, 5 zespół odpalania z ukrycia ZOU, 6 klucz autoryzacji, 7 przewód komunikacyjny, 8 przewód zasilający, 9 przewód linii, 10 przewód wynośny, 11 przewód przejściowy Fot. 7. Odpalarki podczas badań zakładowych w warunkach laboratoryjnych (fot. J. Kijewski) Fot. 8. Odpalarka (z lewej) podczas badań zakładowych w warunkach poligonowych; moment wystrzelenia pocisku rakietowego z wyrzutni WR-40 LANGUSTA z wykorzystaniem badanej, prototypowej odpalarki (z lewej) (fot. J. Kijewski): 148

5. Podsumowanie Na podstawie zrealizowanych prac można stwierdzić, że: 1. projekt celowy jest realizowany zgodnie z harmonogramem. 2. badania zakładowe prototypu odpalarki, przeprowadzone zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i poligonowych, potwierdziły, że urządzenie działa poprawnie i może być nowoczesnym zamiennikiem dotychczas używanych odpalarek w polowych wyrzutniach rakietowych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. 3. dalsze prace w przedmiotowej dziedzinie powinny być ukierunkowane na przeprowadzenie badań kompleksowych odpalarki według programu badań, którego zakres powinien odpowiadać badaniom kwalifikacyjnym (państwowym). Literatura [1] J.Gacek, T.Świętek, P.Wojciechowski, R.Woźniak, Analiza i synteza wynośnej, programowanej elektronicznie odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych podrozdział w pracy zbiorowej pod redakcją C.Niżankowskiego, Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej CRAAS 2009, OBR SM, Tarnów, 2009. [2] Praca zbiorowa pod kierunkiem J.Gacka, Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań stosowanych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu badawczoego rozwojowego Nr OR00 0013 04, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009 (praca nie publikowana dostępna w ITU WMT WAT). [3] Protokół końcowy z badań zakładowych prototypu wynośnej programowanej elektronicznie odpalarki do polowych wyrzutni rakietowych (praca nie publikowana dostępna w WB Electronics oraz ITU WMT WAT). 149