State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification
Not a member yet
    578 research outputs found

    МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БОЄПРИПАСІВ ЗА ПЛАНОМ ВИПРОБУВАНЬ NUT

    Get PDF
    In the article an ammunition dependability evaluating methodology is created. It is based on test results according to the NUT plan, according to which an initial number N of weapons and military equipment is tested during planned time T, failed products are not restored or replaced, the tests are stopped after the end of the testing time T. Standard evaluating ammunition dependability methods are absent now, so an ammunition dependability evaluating method by results of tests according to the NUT plan for the reliability function during time T P(T)=(0.9; 0.95; 0.98; 0.99; 0.997; 0.999; 0.9994) and confidence probability q=(0.8; 0.9; 0.95; 0.99) is proposed. It is proposed to consider ammunition reliability as its dependability, because ammunition is non-repairable and non-renewable objects. A theoretical method to calculate the instantaneous failure rate λ for the exponential distribution law, which is the most appropriate for random ammunition failures, has been developed. Instantaneous failure rates from P(T)=0.9 and q=0.8 to P(T)=0.9994 and q=0.99 have been calculated. It is calculated also the minimum amount of ammunition required to start testing according to the NUT plan for P(T)=(0.9; 0.95; 0.98; 0.99; 0.995; 0.997; 0.999; 0.9994) and q=(0.8; 0.9; 0.95; 0.99). Application of the exponential distribution law of the probability of failure- free operation of ammunition as complex objects that can suddenly fail made it possible to calculate the smallest initial quantities of ammunition Nstart, which are necessary to start the tests: from Nstart=79 for P(Т)=0.9 and q= 0.8 to Nstart=30058 for P(Т)=0.9994 and q=0.99. The calculation results for other P(T) and q are shown in Table 7. We can estimate the ammunition reliability, that is, P(T) and q, based on the results of counting number of failures from available amount of ammunitions using data in Table 2, Table 3. In addition, an ammunition reliability coefficients t1 calculation method, i.e. the conditional time of failure-free operation of one ammunition depending on P(T) and q, is proposed, and their values are calculated for P(T)=(0.9; 0.95; 0.98 ; 0.99; 0.999; 0.999) and q=(0.9; 0.99). In addition, it is proved mathematically that NATO and Ukraine standards requirements regarding of weapons and military equipment dependability and, in particular, ammunition reliability, are the same.В статті розроблено методику оцінювання надійності боєприпасів за результатами випробувань за планом NUT, згідно з яким випробовують певну початкову кількість Nпоч виробів озброєння та військової техніки протягом запланованого часу T, вироби, що відмовили, не відновлюють і не замінюють, випробування припиняють після закінчення часу випробувань T. Надійністю боєприпасів запропоновано вважати їх безвідмовність, адже боєприпаси є незремонтовними і невідновлюваними об'єктами. Розроблено теоретичні методи розрахунку коефіцієнта інтенсивності відмов λ для експоненційного закону розподілу імовірності безвідмовної роботи з від’ємним показником, який є найбільш прийнятним для випадкових відмов боєприпасів, та найменшої потрібної для початку випробувань за планом NUT кількість боєприпасів. Розраховано найменші потрібні для початку випробувань за планом NUT кількості боєприпасів для різної імовірності безвідмовної роботи P(T) протягом певного часу T та достовірності, тобто довірчої імовірності, q. Обчислено також коефіцієнти інтенсивності відмов λ для різних P(T) і q. Крім цього, запропоновано метод обчислення показника безвідмовності боєприпасів t1, тобто умовного часу безвідмовної роботи одного боєприпасу та розраховані його значення для різних значень P(T) та q. Окрім того, математично доведено взаємну відповідність вимог стандартів НАТО та України щодо надійності виробів озброєння та військової техніки і, зокрема, боєприпасів

    МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ ПОВЕРХНІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, КОНСТРУКЦІЯ ЯКИХ МІСТИТЬ ЕЛЕМЕНТИ З РІЗНИМИ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

    Get PDF
    The current state of development of unmanned aerial vehicles requires the development of new methods for calculating their secondary radiation characteristics. This is due to the fact that the structure may have structural elements with different electrophysical properties. Currently, there are many approaches to modelling the surface of radar objects. The paper analyses these methods and identifies their advantages and disadvantages. On the basis of the analysis, an approach to modelling the surface geometry of unmanned aerial vehicles, the design of which contains elements with different electrophysical properties, is developed. The proposed approach contains elements of the faceted and ellipsoidal methods of modelling the surface of objects and is essentially a hybrid method. The surface is approximated by using sections of triaxial ellipsoids. Further, to calculate the secondary radiation of radar objects, each section of the triaxial ellipsoid is divided into separate triangular facets. The surface of the Orlan-10, RQ-4 Global Hawk, Matrice 200 quadcopter and Shahed-136 unmanned aerial vehicle, which is made according to the aerodynamic scheme of the “flying wing”, was modelled. The use of the developed approach to modelling the surface geometry of unmanned aerial vehicles, the design of which contains elements with different electrophysical properties, allows calculating the secondary radiation of objects, taking into account the presence of: object surface breaks; single-layer or multilayer fuselage and wing console construction; fuel tank and thin wire inside the wing console; perfectly conductive, dielectric or covered with radio-absorbing material internal equipment of an unmanned aerial vehicle. The application of the presented approach to modelling the geometry of the unmanned aerial vehicle surface can allow calculating the secondary radiation of electrically large objects in the high-frequency region and assessing the detection zones for radar devices of the corresponding wavelength ranges.Сучасний стан розвитку безпілотних літальних апаратів (далі – БпЛА) вимагає розробки нових методів розрахунку їх характеристик вторинного випромінювання. Це пов’язано з тим, що конструкція може мати елементи з різними електрофізичними властивостями. На сьогоднішній час існує багато підходів щодо моделювання поверхні радіолокаційних об’єктів. В статті проведений аналіз цих методів та визначені їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу розроблений підхід, щодо моделювання геометрії поверхні БпЛА, конструкція яких містить елементи з різними електрофізичними властивостями. Запропонований підхід містить елементи фасеточного та еліпсоїдного методів моделювання поверхні об'єктів і по суті є гібридним методом. Апроксимація поверхні здійснюється шляхом застосування ділянок тривісних еліпсоїдів. Далі, для проведення розрахунків вторинного випромінювання радіолокаційних об’єктів, кожна ділянка тривісного еліпсоїду розбивається на окремі плоскі фацети трикутного виду. Проведено моделювання поверхні БпЛА літакового типу Орлан-10, RQ-4 Global Hawk, квадрокоптеру Matrice 200 та БпЛА Shahed-136, що виконаний по аеродинамічній схемі “літаюче крило”. Використання розробленого підходу моделювання геометрії поверхні безпілотних літальних апаратів дозволяє проводити розрахунки вторинного випромінювання гладких та кромочних ділянок поверхні об’єктів моделювання. Крім того при моделюванні враховуються елементи БпЛА з різними електрофізичними властивостями, а саме: наявність одношарової або багатошарової діелектричної оболонки фюзеляжу та консолі крила; наявність паливного баку та тонких дротів всередині консолі крила; наявність ідеально провідного, діелектричного або вкритого радіопоглинаючим матеріалом (далі – РПМ) внутрішнього обладнання БпЛА різної форми; наявність РПМ матеріалу, яким повністю або частково вкритий корпус БпЛА, наявність різних типів антен, що знаходиться під радіопрозорим обтічником (дзеркальні, багатоелементні, тощо); наявність гвинта(ів), який може бути виконаний з різних матеріалів. Застосування представленого підходу моделювання геометрії поверхні БпЛА, може дозволити проводити розрахунки вторинного випромінювання електрично великих об’єктів в високочастотній області та оцінювати зони виявлення для радіолокаційних засобів відповідних діапазонів довжин хвиль

    ПРОТИДІЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ: АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ

    Get PDF
    The current stage of technological development has presented new challenges and tasks for the military and defense industrial complexes of the country. One of the key directions in the development of the defense sector is the integration of laser technologies into armament systems. Laser systems designed to combat unmanned aerial vehicles (UAVs) represent a promising technology for military applications. They provide high efficiency and precision in targeting and can be used to counter various means of aerial reconnaissance. The development of these technologies has opened new possibilities for modern armed forces in countering unmanned threats. Laser technologies provide significant advantages to armed forces in contemporary conflicts. Laser systems can be used effectively to defend against enemy drones used for reconnaissance and attacks. Their high speed of reaction and precision make them ideal for detecting and targeting even the most advanced unmanned aerial vehicles. In addition to defending against UAVs, laser systems can be effectively used for monitoring and protection against other types of aerial threats. They are capable of instant reaction, which is critical in combat conditions where every second counts. Furthermore, lasers provide a significant economic advantage as they require minimal expenditure on ammunition compared to traditional systems. Thus, the integration of laser technologies into defense systems represents a crucial step in enhancing the effectiveness of military operations and ensuring national security. These technologies open up new possibilities for protection against modern threats and reflect the trend towards continual development and enhancement of the military sphere in the conditions of the modern world.Сучасний етап розвитку технологій поставив перед військовими та оборонними промисловими комплексами країни нові виклики та завдання. Одним з ключових напрямків у розвитку оборонної сфери є впровадження лазерних технологій у системи озброєння. Лазерні системи для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БпЛА) представляють собою перспективну технологію для військового застосування. Вони забезпечують високу ефективність та точність при ураженні цілей і можуть бути використані для протидії різноманітним засобам повітряної розвідки. Розвиток цих технологій відкриває нові можливості для сучасних збройних сил у протидії безпілотним загрозам. Лазерні технології надають збройним силам значну перевагу в умовах сучасних конфліктів. Лазерні системи можуть бути використані для захисту від ворожих дронів, що використовуються для розвідки та атак. Їхня висока швидкість реакції та точність роблять їх ідеальними для виявлення та ураження навіть найсучасніших безпілотних апаратів. Крім захисту від БпЛА, лазерні системи можуть бути ефективно використані для контролю та захисту від інших видів повітряної загрози. Вони здатні реагувати миттєво, що є критичним у боєвих умовах, де кожна секунда має значення. Крім того, лазери забезпечують значну економічну перевагу, оскільки вони вимагають мінімальних витрат на бойові боєприпаси порівняно з традиційними системами. Таким чином, впровадження лазерних технологій в системи оборони представляє собою важливий крок у підвищенні ефективності військових операцій та забезпеченні безпеки країни. Ці технології відкривають нові можливості для захисту від сучасних загроз і відображають тенденцію до постійного розвитку та вдосконалення військової сфери в умовах сучасного світу

    УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ КРИПТОСТІЙКОЇ ФУНКЦІЇ ГЕШУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

    Get PDF
    Today, hashing methods are very actively used in modern information and communication systems to check the integrity of these information resources. However, it should be noted that the main disadvantage of these methods is high algorithmic complexity and, as a result, increased requirements for computing power. This is due to the fact that the process of forming a typical hash function involves a large number of complex mathematical constructions. Therefore, it is urgent to search for new approaches to the formation of hash functions, in the conditions of ensuring the appropriate properties that hash functions demonstrate. The operational center for responding to cyber incidents of the State Center for Cyber Protection of the State Intelligence Service published a report on the results of the vulnerability detection and response system, in which it was found that the activity of hacker groups in spreading malicious software increased significantly this year. The purpose of this study was to justify recommendations for improving information security in ensuring the integrity of the information resource. An evaluation of the variant of the construction of the hash function calculation logic scheme and the construction of a new function was carried out by conducting a speed analysis with a comparison of typical hash functions. The speed of processing the incoming message has been improved by introducing a parallelization method to the structure of the “Kupyna” hash function algorithm. This method meets the modern requirements of information security and makes it possible to increase resistance to the appropriation of information by the enemy. After calculating the speed based on information security recommendations, the hash function “Kupyna” meets the requirements of modern warfare. Then, with these conditions, the data transmission system meets the requirements that will be needed in a difficult environment. The next step of research is to increase the stability of the integrity of the information resource by introducing a compression function into the algorithm to increase information security in the information and communication network of the Air Force.В роботі запропоновано підхід до забезпечення цілісності даних в інформаційно-комунікаційній системі спеціального призначення з використанням методів гешування. Враховуючи, що основним недоліком методів гешування є висока алгоритмічна складність і, як наслідок, підвищені вимоги до обчислювальних потужностей, запропоновано шлях побудови алгоритму гешування, що дозволяє підвищити швидкість обробки вхідного дайджесту повідомлення. Оскільки процес формування типової геш-функції передбачає велику кількість складних математичних конструкцій, пропонується використати метод розпаралелення обчислень, якому в меншій мірі притаманний вказаний недолік. Наведено удосконалення геш-функції Купина, що дозволяє реалізувати відповідні переваги, що притаманні геш-функціям. При цьому обсяг обчислень зростає в припустимих межах, порівняно з використанням традиційних підходів

    СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК АКТИВНОГО ШАРНІРУ ABENICS МАНІПУЛЯТОРА-РУШІЯ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ РОБОТИЗОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ

    Get PDF
    It has been established that the prerequisite for multi-purpose robotic platform (MPRP), which determines the use of a manipulator-mover with an active Abenics joint, is, first of all, road conditions (locality), because in field conditions or as a result of missile and artillery damage, such extreme conditions occur when the movement on the main mover is impossible and there is a need to involve auxiliary (additional) mechanisms. The design features of the Abenics technology were analyzed and its advantages in providing three degrees of freedom at one point of contact were clarified. On the basis of the provisions of the theory of machine parts and the Solid Works software, the strength calculation of the Abenics hinge was carried out, namely: allowable contact fatigue stresses 412 MPa, allowable bending stresses 267 MPa; circular Ft 683 N and radial Fr 247,9 N forces in engagement. The transmission was checked for contact stress strength H 407,6 MPa and for the bending strength of the wheel teeth in 41,95 MPa; the torque around the Abenics active joint is determined in Mкрш 136 Nm. The distribution of stresses relative to the faces to which a force of 683 N was applied is graphically presented. The manipulators-movers in which the Abenics active hinge will be used, with the above results, will have a load capacity of 150-200 kg, which makes it possible to evacuate a wounded soldier with equipment or deliver corresponding load on the front edge (firing positions). Thus, the approach proposed by the author can be the basis for the creation of new promising MPRPs with increased operational properties such as passability and stability, because their manipulators will be able, if necessary, to perform the function of a stepping or wheel drive. It is proposed to first of all implement the capabilities of Abenics technology on MPRPs of rear, technical and medical support, which will not require additional stabilization of their hull in comparison with combat and special ground robotic complexes. In the future, the same technology can be applied in the field of mobile robotics, because it allows you to design the connection of links (kinematic pairs) of the manipulator on an active ball joint, that is, at one point, while increasing the efficiency of the operation of the manipulator by reducing the consumption of resources.Встановлено, що багатоцільові роботизовані платформи (БРП) відіграють важливу роль щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Тому для якісного виконання завдань згідно свого призначення, а отже і переваги над противником, їх необхідно мати в достатній кількості і вони повинні володіти покращеними експлуатаційними властивостями. З’ясовано, що передумовою для БРП, що зумовлює застосування маніпулятора-рушія із активним шарніром Abenics, є в першу чергу, дорожні умови (місцевість), адже в польових умовах чи внаслідок ракетних та артилерійський ушкоджень, настають такі граничні умови, коли рух на основному рушії є неможливим і постає необхідність в залученні допоміжних (додаткових) механізмів. Проаналізовано особливості конструкції технології Abenics та окреслено її переваги щодо забезпечення трьох ступенів вільності при одній точці контакту. На основі положень деталей машин та програмного середовища для об’ємного моделювання Solid Works проведено силовий розрахунок шарніру Abenics, а саме визначено: допустимі контактні напруження на втому, допустимі напруження згину, колові та радіальні зусилля в зачепленні. Перевірено передачу на міцність по контактних напруженнях та на міцність зубів колеса на згин, визначено крутний момент навколо активного шарніра Abenics. Графічно представлено розподіл напружень відносно граней, до яких прикладалося зусилля. Отримані результати можуть бути покладені за основу при розробці перспективних БРП задля покращення їх експлуатаційних властивостей таких як прохідність та стійкість

    АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІОТ У ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ

    Get PDF
    The most notable change in the era of modern warfare is that information has become the most effective weapon of all. Situational awareness, based on collected information, has become the core of every military operation. Information operations, an integrated network of sensors, weapon systems and platforms have become a force multiplier. New technologies, tools and processes have established the concept of network-centric warfare. The concept of the Internet of Things is one of the answers to these questions. Internet of Things is widely developed throughout the world, particularly in civilian and military applications. Objects and things can be recognized and used to make contextual decisions by aggregating information and sharing with other objects. Using Internet of Things technologies, the State can work more efficiently and effectively by integrating sensor systems, actuators and control systems with current military and civilian infrastructure. The purpose of the article is to analyzte the possibilities of using Internet of Things technologies for military purposes, as well as to identify related security challenges and potential countermeasures, focusing on devices and technologies used in the military sphere.Найбільш помітною зміною в епоху сучасної війни є те, що інформація стала найефективнішою зброєю з усіх можливих. Ситуаційна обізнаність, заснована на зібраній інформації, стала ядром кожної військової операції. Інформаційні операції, інтегрована мережа датчиків, системи озброєння і платформ стали мультиплікатором сили. Нові технології, інструменти і процеси заснували концепцію мереже- центричної війни. Поняття Інтернету речей є однією з відповідей на ці питання. Інтернет речей широко розвинуто у всьому світі зокрема у цивільних та військових програмах. Предмети та речі можуть бути розпізнані та використовуватися для прийняття контекстних рішень шляхом агрегування інформації та обміну з іншими об’єктами. Використовуючи технології Інтернету речей держава може працювати більш ефективно та дієво, об’єднавши сенсорні системи, приводи і системи керування з поточною військовою та цивільною інфраструктурою. Метою статті є аналіз можливостей використання технології Інтернету речей у військових цілях, а також виявлення пов’язаних з нею викликів безпеці і потенційних заходів протидії їм, зосереджуючись на пристроях і технологіях, що використовуються у військовій сфері

    ОЦІНКА МАНЕВРЕНОСТІ ЧОТИРИВІСНИХ АВТОМОБІЛІВ З ДВОМА ПОВОРОТНИМИ ПЛАТФОРМАМИ

    Get PDF
    In the conditions of military operations taking place in our country, increasing the maneuverability of multi- axle vehicles with special equipment ensures their survivability and efficiency of use. Maneuverability is a complex operational property, one of the components of which is controllability. Controllability characterizes the car's ability to respond adequately to the control (input) influence. For multi-axle cars, a promising way to improve controllability is the use of two-axis turning platforms, taking into account the possibility and implementation of non-standard turning methods. Maneuvers performed by multi- axle vehicles when moving in conditions of limited free space and in off-road conditions are, as a rule, difficult. Therefore, the indicator and criterion of the maneuverability of cars during a complex maneuver should be the time of the maneuver. In the article, using the example of a four-axle car with two two-axle rotary platforms, it is shown that the latter allow providing the best values of maneuverability indicators for that type of vehicle. When moving a four- axle car with a "crab" (compared to the traditional way of turning), the time required to perform the maneuver is reduced. However, when turning the car in this way, it is necessary to stop the car, return the platforms to the position for turning around the vertical axis. This circumstance increases the time of the maneuver, but not significantly. To the greatest extent, the advantage of non-traditional methods of performing the maneuver is revealed when a four-axle car with two rotating platforms moves from the initial static position of the car to any arbitrary new one. The use of maneuvering time as an indicator and criterion of car maneuverability made it possible to prove that the use of non-traditional maneuvering methods allows to increase the maneuverability and efficiency of using multi-axle cars.В умовах воєнних дій, що відбуваються в нашій країні, підвищення маневреності багатовісних автомобілів зі спеціальним обладнанням забезпечує їхню живучість та ефективність використання. У статті, на прикладі чотиривісного автомобіля з двома двовісними поворотними платформами показано, що останні дозволяють забезпечити найкращі значення показників маневреності для того виду транспортних засобів. Використання як показник і критерій маневреності автомобілів часу здійснення маневру дозволило довести, що використання нетрадиційних способів маневрування дозволяє підвищити маневреність та ефективність використання багатовісних автомобілів

    ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БОЙОВИХ НАЗЕМНИХ МАШИНАХ

    Get PDF
    Article contain the investigation of the modern artificial intelligence models level, characteristics of combat and military artificial intelligence, elements of equipment and software for creating and training the artificial intelligence, highlights the facts of using the artificial intelligence for solving strategic and tactical tasks, modern examples of the ground military robotics with parts of artificial intelligence and the lethal autonomous systems are discussed. The analysis of application the equipment with artificial intelligence for the Oshkosh truck autonomous piloting, developed by the Robotic Research company for the ExLF program (US DoD) was performed. The using of artificial intelligence elements in robotic ground combat platforms created by Pratt & Miller (Oshkosh Defense, USA), General Dynamics Land System (USA), Hanwha (South Korea), Howe & Howe Technologies (Textron Systems, USA), Rheinmetall (Germany), Milrem (Estonia) are shown. The application experience of lethal autonomous systems with artificial intelligence from the Samsung Techwin and doDaam (South Korea), Rafael (Israel) was carry out. An example of solving tasks combination: autonomous driving and target search in the AbramsX and StrykerX demonstrators created by General Dynamics Land Systems was analyzed. The requirements to adapt civilian artificial intelligence equipment for military tasks are substantiated. General requirements for integration of artificial intelligence elements in the chassis and fight module for ground vehicles are formulated. The example of the artificial intelligence kit for armored personnel carrier is proposed and the basic algorithms of the autopilot logistics system and fight module are discussed. The example integration of the artificial intelligence kit into the 8x8 armored personnel carrier is substantiated; a scheme of remote interaction of an autonomous vehicle equipped with artificial intelligence controlled by the human is given.У статті розглянуто рівень розвитку сучасних зразків штучного інтелекту, особливості бойових та військових штучних інтелектів, зразки обладнання і програмного забезпечення для створення та навчання штучного інтелекту, освітлюються факти застосування штучного інтелекту для вирішення стратегічних та тактичних задач, наводяться сучасні зразки наземної робототехніки з елементами штучного інтелекту та летальні автономні системи. Для наземних транспортних засобів сформульовано загальні вимоги до інтеграції елементів штучного інтелекту у шасі та бойовий модуль, на прикладі БТР запропоновано склад комплекту штучного інтелекту, визначено базові алгоритми роботи автопілотної логістичної системи та бойового модуля

    АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ВИПРОБУВАЛЬНИХ ДІЛЯНОК З ПЕРЕВІРКИ МЕХАНІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІНУВАННЯ (ГУМАНІТАРНОГО) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

    Get PDF
    The relevance of the chosen topic is determined primarily by the need to organize testing and certification activities, the introduction of international demining standards and NATO standards in humanitarian demining. To assess the suitability of demining machines under the same controlled conditions. This makes it possible to evaluate products under the same conditions and determine the most productive samples. This actualizes the need to define general requirements for test sites for testing mechanized means of humanitarian demining by functional purpose. It is worth improving approaches to the organization and functioning of test sites based on the existing international experience and new domestic developments. In the course of the conducted research, it was established that there is an urgent need to organize demining of territories in Ukraine, both for military tasks and for humanitarian demining tasks. It has been established that the lack of general requirements for test sites for conducting tests and assessing the conformity of demining means approved as a normative legal act is an urgent problem that needs immediate resolution. During the research, a classification of demining tools was carried out, which are divided into machines for detonation, destruction, removal of mines; machines for soil preparation; machines for detecting sources of danger, have different types of working equipment (excavator or bulldozer type) and different types of attached equipment: roller trawls, milling-rotor trawls, knife trawls, chain trawls, fighting trawls, mulchers for soil treatment. In accordance with the set goal, the article developed recommendations for determining general requirements for test areas of demining machines equipment, substantiated the quantitative and qualitative indicators of objects and elements of test areas for conducting certification tests of mechanical (humanitarian) demining equipment according to their functional purpose, which are based on the practices of conducting such works in Ukraine and other countries. The necessity of forming requirements for test areas for assessing the survivability and productivity of demining means is substantiated. In particular, with the definition of requirements for test sites and related infrastructure. Recommendations are given for the placement of the main and additional elements on the test plots. Recommendations were provided and an approximate scheme for the placement of the main objects and elements of test areas for the organization of certification tests was provided, which will allow to ensure the performance of testing and certification tasks at the level established by state and international standards. In general, the substantiation of the requirements for test sites and the adoption of general requirements for test sites at the level of a normative document will allow normalizing the processes of testing samples of mechanized demining equipment and will allow the implementation of mine action tasks in Ukraine at a new, organizationally and practically improved level.Проблема з’ясування та визначення загальних вимог до випробувальних ділянок з перевірки механізованих засобів розмінування (гуманітарного) за функціональним призначенням є актуальною з огляду на продовження війни України за свою незалежність та застосуванням російськими загарбниками тактики “мінної війни”. Вона є складовою здійснення заходів з розмінування як вже звільнених, так і тимчасово окупованих територій України. Гостро постає питання не лише пошуку, виявлення і знешкодження мін та нерозірваних боєприпасів, а й створення нормативно-правової основи, рекомендацій щодо підходів, видів, призначення, кількісних, якісних характеристик основних об’єктів та елементів випробувальних ділянок з перевірки саме механізованих засобів гуманітарного розмінування

    ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ВИСОКОЧАСТОТНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ВТОРИННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНО ВЕЛИКИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ

    Get PDF
    The paper presents the results of estimating the methodological error of the asymptotic high-frequency method for calculating the secondary radiation of electrically large radar objects using the example of a perfectly conducting sphere with a radius of 1 m. To evaluate the accuracy of the high-frequency method, the results of calculating the secondary radiation of the object under study obtained by the strict and approximate methods were compared. Calculations were performed for a frequency of 10 GHz, which corresponds to a wavelength of 3 cm, and for a frequency of 3 GHz, which corresponds to a wavelength of 10 cm. In addition, the influence of the number of elementary sections (triangular flat facets [13]) of the modelling surface on the accuracy of the results was evaluated. As a result of the study, it was shown that the accuracy of the asymptotic high-frequency method for calculating a perfectly conducting sphere with a radius of 1 m significantly depends on the number of facets per unit area λ×λ. By increasing the number of facets, it is possible to approximate the surface of the object of study with greater accuracy and achieve greater convergence of the results obtained by the approximate method with the rigorous one. However, an increase in the number of facets leads to a significant increase in the time required to calculate the characteristics of secondary radiation and develop a research model. In addition, as an example, the influence of the accuracy of calculating the secondary radiation of a perfectly conductive sphere with a radius of 1 m on the maximum radar detection range was assessed and the increase in the number of facets per unit area λ×λ was studied to achieve the required accuracy. It was found that increasing the number of facets for a metal sphere with a radius of 1 m from 80 000 to 1 280 000 in engineering calculations does not significantly affect the maximum radar detection range. Thus, the results obtained in this paper suggest that asymptotic high-frequency methods can be used to calculate smooth perfectly conductive objects of electrically large dimensions with the required accuracy.В статті представлені результати оцінювання методичної похибки асимптотичного високочастотного методу розрахунку вторинного випромінювання електрично великих радіолокаційних об’єктів на прикладі ідеально провідної сфери радіуса 1 м. Для оцінювання точності високочастотного методу було проведено порівняння результатів розрахунку вторинного випромінювання досліджуваного об’єкта, що отримані строгим та наближеним методом. Розрахунки проводились для частоти 10 ГГц, що відповідає довжині хвилі 3 см та для частоти 3 ГГц, що відповідає довжині хвилі 10 см. До того ж оцінювався вплив кількості розбиття елементарними ділянками (трикутними плоскими фацетами [13]) поверхні моделювання на точність отриманих результатів. В результаті проведеного дослідження показано, що точність асимптотичного методу розрахунку ідеально провідної сфери радіуса 1 м суттєво залежить від кількості фацет на одиницю площини λ×λ. При збільшенні кількості фацет можливо з більшою точністю апроксимувати поверхню об’єкта дослідження та досягти більшої збіжності результатів, які отримані наближеним методом зі строгим. В якості прикладу, проведено оцінювання впливу точності розрахунку вторинного випромінювання ідеально провідної сфери радіуса 1 м на максимальну дальність її виявлення радіолокатором та дослідження збільшення кількості фацет на одиницю площини λ×λ для досягнення потрібної точності. Виявлено, що збільшення кількості фацет для металевої сфери радіуса 1 м від 80 000 до 1 280 000 при інженерних розрахунках несуттєво впливають на максимальну дальність виявлення радіолокатора. Отже, результати, що отримані в статті, дозволяють стверджувати про обґрунтованість застосування асимптотичних високочастотних методів щодо розрахунку вторинного випромінювання гладких ідеально провідних об’єктів електрично великих розмірів з потрібною точністю

    558

    full texts

    578

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇