ВІДДАЛЕНЕ ДЕСАНТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БПЛА ДЛЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ю.І. Адамов Військова академія (м. Одеса) Автор
  • В.В. Завальнюк Військова академія (м. Одеса) Автор

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2025/87-01

Ключові слова:

логістичне забезпечення, безпілотні літальні апарати, парашутні системи, віддалене десантування, показник Хеллмана, автоматизована система керування

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему забезпечення боєприпасами та військовим майном підрозділів Збройних Сил України, які виконують бойові завдання у відриві від основних сил у важкодоступних районах або у глибині оборони противника. Проаналізовано сучасний досвід застосування безпілотних авіаційних комплексів для логістичного забезпечення військ і визначено основні загрози для таких операцій у вигляді вогневих засобів підрозділів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби противника. Запропоновано інноваційний підхід до вирішення цієї проблеми шляхом застосування систем віддаленого десантування вантажів з використанням автоматизованих парашутних систем, що скидаються з безпілотних літальних апаратів) у безпечній зоні.
У роботі представлено математичну модель руху парашутної системи під впливом горизонтального вітру та продемонстровано можливість значного горизонтального переміщення вантажу (з коефіцієнтом ефективності зносу від 5 і більше) залежно від висоти скидання, характеристик парашутної системи та метеорологічних умов. Обґрунтовано перспективність застосування автоматизованих керованих парашутних систем з інтегрованими сенсорами для підвищення точності доставки вантажів у складних метеорологічних умовах.
Результати дослідження дозволяють підвищити ефективність і безпечність логістичного забезпечення підрозділів ЗС України, зокрема морської піхоти та десантно-штурмових військ в умовах активної протидії противника.

Біографії авторів

  • автор Ю.І. Адамов, афіліація Військова академія (м. Одеса)
  • автор В.В. Завальнюк, афіліація Військова академія (м. Одеса)

Посилання

1. Adamov Yu.I., Zavalnyuk V.V. Methodology for determining the characteristics of remote parachute-reactive system landing. Collection of scientific papers of the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2024. No. 83. Pp. 17-27.

2. Silent Arrow GD-2000 planer-type UAV. Silent Arrow: The US is testing a “transport drone” for special forces. Defense Express: website. URL:https://defence-ua.com/news/silent_arrow_v_ssha_testujut_bezpilotnik_transportnik_dlja_spetsnazu-3639.html (accessed on 05.01.2022).

4. Lekakh A.A., Gurin O.M., Startsev V.V., Gurin I.O., Prosyanik V.V. Features of the use of unmanned aerial vehicles in performing logistics support tasks for troops in modern armed conflicts. Collection of scientific papers of the I. Kozhedub National Air Force University, Kharkiv No. 1(71). 2022. P. 49-56.

5. American unmanned helicopter K-MAX. Building-tech: website. URL: http://surl.li/cbdqh (accessed on 05.01.2022).

6. Silent Arrow GD-2000 glider-type UAV. Silent Arrow: US tests “unmanned transport aircraft” for special forces. DefenseExpress: website. URL: https://defence - ua.com/news/silent_arrow_v_ssha_testujut_bezpilotnik_transportnik _dlja_spetsnazu-3639.html (accessed on 05.01.2022).

7. Frigate UAV. Avia: website. URL: https://avia.pro/blog/fregat-tehnicheskie-harakteristiki-foto.

8. American unmanned helicopter K-MAX. Building-tech: website. URL: http://surl.li/cbdqh (accessed on 05.01.2022).

9. UAV DP-14 Hawk for evacuation of the wounded. Educational magazine: website. URL: https://udachnyj-enot.com.ua/bpla-dp-14-hawk-dlya-evakuatsii-ranenyh/ (date of publication 04.01.2022).

10. Unmanned Aircraft Systems for Logistics Applications / By John E. and other. Santa Monica : RAND Corporation.

11. Мазур М., Вишневский А. Отчет PwC о коммерческом применении беспилотных летательных аппаратов в мире “Нам сверху видно все”. 2016. 46c. URL: https://www.pwc.com/kz/en/services/drones-technologies/clarity-from-above-rus.pdf. 2011.129 р. URL: https://cutt.ly/NHBziev (дата звернення 05.01.2022).

12. Petrenko, K., Kuznietsov, M., Ivanchenko, I., & KarmazinО. (2023). Seasonal and daily variability analysis of the wind shear coefficient. Vidnovluvana Energetika , 1 (72), р. 41-51. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.1(72).41-51

13. Guo, J. and Liu, B. and Gong at al. Technical note: First comparison of wind observations from ESA's satellite mission Aeolus and ground-based radar wind profiler network of China (2021) Atmospheric Chemistry and Physics 21 (4) p. 2945-2958. https://doi.org/10.5194/acp-21-2945-2021

14. Bañuelos-Ruedas F., Angeles-Camacho C. Rios-Marcuello S. Methodologies Used in the Extrapolation of Wind Speed Data at Different Heights and Its Impact in the Wind Energy Resource Assessment in a Region, pp. 97-114, in Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment, Ed. G.O. Suvire, 2011, 248p.

15. Hsu S., Meindl E., Gilhousen D. Determining the power-law wind-profile exponent under near-neutral stability conditions at sea, J. Appl. Meteorol., Vol. 33, pp. 757-765, 1994.

Завантаження

Опубліковано

2025-11-20

Номер

Розділ

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ