×
25.08.2017
217.015.bc50

Результат интеллектуальной деятельности: СНАРЯД ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкции стрелковых боеприпасов, содержащих реакционные материалы и обладающих повышенным запреградным действием. Снаряд для стрелкового боеприпаса состоит из корпуса в виде стакана из тяжелого прочного металла, например сталь, вольфрам, с открытым передним торцом, внутри которого расположена вставка. Вставка выполнена из реакционного материала. Длина корпуса составляет от 1 до 40 калибров, а соотношение между внутренним и внешним диаметром корпуса составляет 0,3-0,7. Технический результат: обеспечение высокой проникающей способности пуль и снарядов; обеспечение надежности инициирования наполнения из РМ с заносом продуктов реакции в запреградное пространство; реализация в широком диапазоне скоростей удара и прочности преград. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к конструкции стрелковых боеприпасов, содержащих реакционные материалы и обладающих повышенным запреградным действием.

Для повышения поражающей способности стрелковые боеприпасы (пули и снаряды) снаряжают взрывчатыми веществами (ВВ) или пиротехническими составами (ПС). Применение ВВ усложняет производство и обращение с содержащими их изделиями и обычно требует применения взрывателя. Стоимость взрывателя может составлять до 30-50% от стоимости всего боеприпаса, а также он занимает ощутимую часть полезной массы и объема снаряда. Поэтому применение ВВ в малокалиберных пулях и снарядах малоэффективно.

Широко применяется снаряжение стрелковых пуль и снарядов пиротехническими составами без воспламенителя или взрывателя, при этом инициирование реакции обеспечивается за счет сильного ударного нагружения состава. Известны различные конструкции бронебойно-зажигательных (БЗ) пуль и снарядов, которые отличаются местом размещения ПС:

1. в головной части, между тонким обтекателем и сердечником;

2. в задней части, за сердечником;

3. в центре прочного корпуса.

Известна многоцелевая пуля типа Raufoss Mk 211 калибра 12,7×99 мм NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/Raufoss_Mk_211). Пуля имеет бронебойный твердосплавный сердечник и зажигательный состав перед ним, однако, в отличие от стандартных БЗ пуль, этот состав инициирует заряд ВВ и пирофорный металл, которые расположены вокруг сердечника и к моменту воспламенения успевают затянуться в образованную ими пробоину.

При использовании данной конструкции обеспечивается надежное воспламенение ПС при слабом ударе (тонкая или малопрочная преграда, низкая скорость), однако при увеличении толщины преграды большая часть горящего материала распыляется на поверхности преграды, не участвуя в запреградном действии.

Известна пуля KICM SAPHEI калибра 0,5 дюйма, разработанная компанией АТК (патент US №20080229963; МПК С06B 27/00, С06B 33/08, С06B 45/04; опубл. 25.09.2008 г.), в которой навеска ПС размещена в середине прочного корпуса. Нужная чувствительность и время замедления реакции для заданной преграды обеспечивается подбором состава ПС, а поскольку для тонких и толстых преград эти составы различаются, то предполагается выпуск нескольких типов боеприпасов с различной чувствительностью.

Особенность конструкции известной пули позволяет занести ПС за преграду, но воспламенение ПС происходит только на прочных преградах.

Наиболее близким аналогом является снаряд типа PELE (Penetrator with Enhanced Lateral Effects) (Don Gloude. Capabilities of Penetrator with Enhanced Lateral Efficiency (PELE®). Medium Caliber Cartridge vs. KE or HE Ammunition. 2007 NDIA 42nd Annual Armament Systems: Gun and Missile Systems Symposium, 23-26 April 2007). Такой снаряд представляет собой удлиненный стакан (длина 3-20 калибров) из прочного материала (сталь, вольфрам) с открытым передним и закрытым задним торцом, внутри которого расположена вставка из инертного легкого сжимаемого материала (например, полиэтилен). Принцип действия такого снаряда заключается в том, что благодаря открытому торцу при ударе вставка из легкого материала сжимается, а после пробития преграды запасенная упругая энергия приводит к радиальному расширению и фрагментации стенок снаряда, создавая за преградой осколочный поток.

При оптимальном соотношении внутреннего и внешнего диаметра корпуса (обычно 0,5-0,7) обеспечивается высокая пробивная способность снаряда (примерно 80-90% по сравнению с монолитным ударником), а упругой энергии в материале вставки достаточно для хорошей фрагментации после выхода из преграды.

Недостатком наиболее близкого аналога является то, что данный вариант имеет промежуточные характеристики, не срабатывая на «легких» целях и не обеспечивая занос продуктов реакции на прочных.

Указанные конструкции не позволяют сделать боеприпас, надежно срабатывающий на широком спектре целей.

Задачей изобретения является разработка стрелкового боеприпаса с завышенным запреграным действием.

Техническим результатом, достигаемым при использовании предлагаемого изобретения, является:

- обеспечение высокой проникающей способности пуль и снарядов;

- обеспечение надежности инициирования наполнения из реакционных материалов (РМ) с заносом продуктов реакции в запреградное пространство;

- реализация в широком диапазоне (300…1500 м/с) скоростей удара и прочности преград.

Технический результат достигается тем, что стрелковый боеприпас состоит из корпуса в виде стакана из тяжелого прочного металла (например, сталь, вольфрам) с открытым передним торцом, внутри которого расположена вставка. Вставка выполнена из реакционного материала. Длина корпуса составляет от 1 до 40 калибров, а соотношение между внутренним и внешним диаметром корпуса составляет 0,3-0,7.

Реакционные материалы - класс веществ, как правило, состоящих из невзрывчатых твердых компонентов, инертных в обычных условиях и способных к горению или взрыву при сильном механическом воздействии. В обычном состоянии РМ спокойно сгорают и маловосприимчивы к механическим воздействиям, однако при сильном ударном воздействии способны к быстрой экзотермической реакции. Возможность варьирования в широком диапазоне плотности, прочности, чувствительности и скорости реакции открывает новые возможности стрелковых боеприпасов. Одним из сдерживающих факторов применения является сложность обеспечения надежного инициирования реакции в различных условиях применения.

На чертеже изображен стрелковый боеприпас, где 1 - корпус, 2 - вставка из реакционного материала.

Предлагаемая конструкция обеспечивает сочетание высокой проникающей способности пуль и снарядов и надежности инициирования наполнения из РМ с заносом продуктов реакции в запреградное пространство, реализуемое в широком диапазоне скоростей удара и прочности преград.

В предлагаемой конструкции вставка 2 выполнена из РМ, при этом предпочтение отдается составам, которые при сгорании образуют газообразные продукты (например, РМ на основе металлических горючих, фторполимеров, неорганических окислителей). Образование газов приводит к дополнительному повышению давления, поэтому повышается осколочный эффект, а горящие продукты обеспечивают зажигательное действие. Кроме того, конструкция обеспечивает концентрирование энергии удара в РМ, что обеспечивает его надежное воспламенение при умеренных скоростях и пониженной прочности преграды.

Например, согласно литературным данным (Имховик Н.А., Селиванов В.В., Симонов А.К., Малкин А.И., Яшин В.Б., Свидинский А.В. Результаты исследований по разработке новых реакционноспособных материалов и их применению в боеприпасах малого калибра. XXIV всероссийская научно-техническая конференция школы-семинара «Передача, прием, обработка и отображение информации о быстропротекающих процессах» г. Сочи, 7-11 октября 2013 г.), для инициирования РМ, заключенного в задней или средней части прочного корпуса, даже для преград из прочной стали, требуется скорость удара не ниже 500-700 м/с. Предложенная же конструкция в экспериментах обеспечивает воспламенение при скорости удара около 300 м/с при стрельбе по мишеням из материала низкой и средней прочности (алюминий, бетон, пластмасса и др.).

Благодаря дополнительной энергии, выделяющейся в процессе химической реакции, вставка из РМ 2 обеспечивает фрагментацию корпуса 1 при более низком объемном содержании, чем инертный материал. Поэтому минимальное соотношение между внутренним и внешним диаметром корпуса 1 может быть уменьшено примерно до 0,3. По этой же причине высота корпуса 1 может быть увеличена в 1,5-2 раза и составлять до 30-40 калибров.

Ограничения связаны как с общими механическими характеристиками ударника (проникающая способность и прочность), так и с особенностями инициирования РМ и его взаимодействием с корпусом.

Граничные значения длины корпуса 1…40.

При длине корпуса менее 1 калибра реализовать эффект невозможно в силу того, что: 1) пробивное действие мало; 2) РМ не может обеспечить радиальное расширение (разгрузка происходит через передний торец).

При длине корпуса и более 40 калибров: 1) прочность ударников к изгибу недостаточна и происходит их разрушение; 2) на тонких преградах происходит инициирование РМ только в передней части, без срабатывания значительной части ударника.

Граничные значения соотношения между внутренним и внешним диаметром корпуса 0,3…0,7.

При соотношении 0,3 и менее прочность корпуса и низкая степень наполнения не обеспечивают качественного разрушения корпуса после пробития.

При соотношении более 0,7 прочность корпуса снижается, а воздействие РМ усиливается, что приводит к преждевременному разрушению корпуса и падению проникающей способности.

Пример конкретного исполнения. Для испытаний было изготовлено несколько боеприпасов. Длина корпуса первого боеприпаса составила 10 калибров, а соотношение между внутренним и внешним диаметром - 0,4. Длина корпуса второго боеприпаса составила 20 калибров, а соотношение между внутренним и внешним диаметром - 0,7.

В проведенных экспериментах на скорости 300 м/с при ударе в резиновую, алюминиевую, бетонную и стальную преграды эффекта пробития и работы реакционного материала в пуле не наблюдалось. В тестах для реакционного материала без оболочки по наковальне из твердого сплава типа ВК критическая скорость, ниже которой реакция не инициируется, около 300 м/с. При более высоких скоростях по алюминию, бетону и стали визуально наблюдалось пробитие и горение реакционного состава.

Выше 1500 м/с на бетоне, алюминии, стали невозможно обеспечить режим проникания в преграду с сохранением формы пули - она либо раскалывается, либо срабатывается в гидродинамическом режиме.


СНАРЯД ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 461-470 of 800 items.
20.04.2019
№219.017.35b0

Переход высоковольтный

Изобретение относится к области электротехники, а именно к изготовлению (высоковольтных) вводов электрических проводников в загрязненную зону, в частности во внутреннее пространство герметичного взрывозащитного контейнера. Переход высоковольтный в загрязненную зону через металлическую стенку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685243
Дата охранного документа: 17.04.2019
23.04.2019
№219.017.3681

Способ определения энергетических характеристик объекта испытаний

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения энергетических характеристик боеприпасов и зарядов ВВ. Способ включает размещение объекта испытаний на испытательной площадке, на заданном расстоянии от регистрирующего устройства, положение и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685588
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.368d

Устройство регулирования и фиксации конечного положения крыльев

Изобретение относится к области летательных аппаратов, а именно к устройствам регулировки и фиксации конечного положения крыла управляемого летательного аппарата. Устройство регулировки и фиксации конечного положения крыльев содержит кронштейн, на котором расположены механизм регулировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685635
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.3694

Контактная система

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к устройствам автоматики, которые могут быть использованы для коммутации электрических цепей технических объектов ответственного назначения. Контактная система содержит корпус из немагнитного материала, изолирующий внутренний объем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685543
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b64

Химический источник тока ампульного типа

Изобретение относится к области электротехники, а именно к химическим резервным источникам тока ампульного типа (АХИТ), содержащим в едином корпусе с крышкой расчетное количество электролитных блоков и соответствующее количество секций электродов, размещенных в электродном блоке, каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685704
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b91

Способ определения дальности до поверхности земли

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности от движущегося объекта до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685702
Дата охранного документа: 23.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e3e

Гибкий высоковольтный кабель

Изобретение относится к области высоковольтной техники, в частности к кабелям высокого напряжения, и может быть использовано для передачи импульсов высоких и сверхвысоких напряжений. Кабель содержит токоведущий электрод, выполненный из гибкого гофрированного герметичного рукава сильфонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686458
Дата охранного документа: 26.04.2019
29.04.2019
№219.017.41c3

Способ очистки водородсодержащих газовых смесей от оксида углерода (варианты)

Изобретение может быть использовано для очистки от оксида углерода обогащенных водородом газовых смесей. Процесс проводят в две стадии при температуре не ниже 90°С и давлении не ниже 1 атм. Очистку в первой из стадий проводят путем селективного окисления оксида углерода кислородом и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359741
Дата охранного документа: 27.06.2009
01.05.2019
№219.017.4795

Способ проведения испытаний на стойкость сложнофункциональных микросхем к статическому дестабилизирующему воздействию

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проведении испытаний на стойкость различных видов сложнофункциональных интегральных микросхем (СИМ) к статическим дестабилизирующим воздействиям (СДВ), в том числе к воздействию ионизирующих излучений. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686517
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.47b1

Датчик руки

Изобретение относится к устройствам сигнализации о нарушении охраняемого пространства. Технический результат заключается в срыве генерации LC-генератора при касании пальцев и ладони только реальной руки рабочей поверхности устройства с требуемой площадью соприкосновения. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686619
Дата охранного документа: 29.04.2019
Showing 291-292 of 292 items.
18.05.2019
№219.017.57fe

Способ получения облицовки для кумулятивного заряда из композиционного псевдосплава mo-cu

Изобретение относится к технологии получения методом порошковой металлургии кумулятивных облицовок. Способ заключается в приготовлении шихты путем перемешивания промышленных порошков, прессовании, предварительном спекании и пропитки расплавом меди. Облицовку изготавливают из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337308
Дата охранного документа: 27.10.2008
04.06.2019
№219.017.73ab

Модуль сопряжения реальных и виртуальных радиосетей

Изобретение относится к модулю сопряжения реальных и виртуальных радиосетей. Технический результат заключается в возможности управлять одновременно ходом обучения учащихся, как на виртуальных тренажерах радиосредств, так и на реальных радиосредствах. Модуль сопряжения содержит: персональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690210
Дата охранного документа: 31.05.2019
+ добавить свой РИД