×
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 791-800 of 800 items.
17.06.2023
№223.018.7da8

Измеритель вибрации

Измеритель вибрации относится к информационно-измерительной технике и может быть использован в контрольно-сигнальной аппаратуре для измерения виброускорения. Технический результат заключается в расширении динамического диапазона по измерению среднеквадратического и пикового значения вибрации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783752
Дата охранного документа: 16.11.2022
17.06.2023
№223.018.7e11

Камера для термомеханических испытаний

Изобретение относится к оборудованию для механических испытании при повышенных температурах. Камера содержит прямоугольный корпус, теплоизоляцию, расположенные на боковых стенках внутри корпуса нагревательные элементы, соединенные с внешним источником питания. Корпус выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778050
Дата охранного документа: 12.08.2022
17.06.2023
№223.018.7e5d

Матрица с прерываемым каналом детонационной цепи

Изобретение относится к взрывной технике и может быть использовано при разработке средств повышения безопасности взрывных устройств (ВУ) за счет прерывания детонационной цепи (ДЦ) с гарантией сохранения высокого уровня надежности ВУ. Матрица с прерываемым каналом детонационной цепи содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776505
Дата охранного документа: 21.07.2022
17.06.2023
№223.018.7e71

Устройство для сжигания аммиака

Изобретение относится к области химического машиностроения, а именно к устройству для сжигания аммиака, которое может быть использовано в теплотехнических устройствах для получения тепла и в устройствах разложения аммиака на азотоводородную смесь. Устройство для сжигания аммиака содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779686
Дата охранного документа: 12.09.2022
17.06.2023
№223.018.7e90

Способ испытаний объекта на комбинированное воздействие внешних факторов

Изобретение относится к области испытаний объектов на комбинированное воздействие внешних факторов. Способ испытаний заключается в одновременном воздействии на объект испытаний (ОИ), помещенный в климатическую камеру, механических и температурных нагрузок. До установки в климатическую камеру ОИ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770961
Дата охранного документа: 25.04.2022
17.06.2023
№223.018.7eb6

Устройство измерения задержки распространения оптического сигнала в среде

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства измерения задержки распространения оптического сигнала в среде. Устройство включает в себя два фемтосекундных инфракрасных лазера, интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775380
Дата охранного документа: 30.06.2022
17.06.2023
№223.018.7f97

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления газа. Устройство для подачи текучей рабочей среды содержит корпус 1 с входным патрубком 2 для рабочего газа и выходным патрубком 3 для текучей рабочей среды, в котором установлен разрушаемый герметизирующий элемент 7. Внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768439
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.800c

Способ выделения палладия из порошковой системы, содержащей палладий, другие металлы и их соединения

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к извлечению палладия при переработке порошковых систем, содержащих неблагородные металлы и неметаллы. Способ выделения палладия из порошковой системы, содержащей палладий, другие металлы и их соединения, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760748
Дата охранного документа: 30.11.2021
17.06.2023
№223.018.8157

Преобразователь напряжения аналогового датчика в частоту или скважность

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение реализации преобразователя напряжения аналогового датчика в частоту или скважность. Раскрыт преобразователь напряжения аналогового датчика в частоту или скважность, содержащий источник питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757852
Дата охранного документа: 21.10.2021
17.06.2023
№223.018.819c

Устройство для выравнивания профиля скоростей потока жидкости или газа

Изобретение относится к энергетическому и химическому машиностроению и может быть использовано в теплообменном, массообменном оборудовании атомных и тепловых электростанций, химических производств. В устройстве для выравнивания профиля скоростей потока жидкости или газа, состоящем из участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756397
Дата охранного документа: 30.09.2021
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