×
27.06.2013
216.012.5168

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 2 (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002486433
Дата охранного документа
27.06.2013
Аннотация: Изобретения относятся к взрывным зарядам. По первому варианту заряд содержит оболочку, заполненную под давлением бораном, силаном, фосфином или другими гидридами, имеющими положительную энтальпию образования из простых веществ, или их смесью при температуре, обеспечивающей самоподдерживающийся характер реакции термического разложения указанных веществ за счет тепла экзотермической реакции. По второму - заряд содержит оболочку, в которую помещен заряд взрывчатого вещества меньшего объема, а промежуток между взрывчатым веществом и оболочкой заполнен бораном, силаном, фосфином или гидридами, имеющими положительную энтальпию образования из простых веществ, или их смесью при температуре, обеспечивающей самоподдерживающийся характер реакции термического разложения указанных веществ за счет тепла экзотермической реакции. Повышается бризантность заряда. 2 н. и 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к гражданским и, особенно, к военным взрывным зарядам. Изобретение применимо во всех видах гражданских взрывных работ и во всех военных боеприпасах.

Известны взрывные заряды, см., например, «Оружие пехоты», Харвест, 1999, с.556. Изобретение направлено на усиление бризантного и осколочного действия взрывных боеприпасов.

Скорость разлета осколков и давление на фронте ударной волны зависят от скорости звука в сжатом газе, который образуется в объеме, занимаемом взрывчатым веществом (далее ВВ). В той смеси газов, которая образуется после взрыва большинства ВВ, и при той температуре и давлении скорость звука обычно не превышает 1100 м/сек и быстро падает по мере адиабатического расширения взрывных газов. Скорость осколков, естественно, еще меньше.

Между тем скорость звука в водороде даже при нормальных температуре и давлении 1330 м/сек. То есть если баллон с водородом в форме снаряда при комнатной температуре просто лопнет от внутреннего давления, то он создаст намного более сильную ударную волну и придаст осколкам значительно большую начальную скорость, чем осколочно-фугасный заряд с обычным ВВ такого же веса. А если еще и немного повысить температуру водорода, то давление на фронте ударной волны и скорость осколков резко возрастут. Например, водород с температурой всего 650 градусов С (это ниже температуры его воспламенения) будет иметь скорость звука 2360 м/сек и сможет разогнать осколки до скорости 2120 м/сек. То есть получится «холодный взрыв», в результате которого из-за адиабатического расширения газ после взрыва может иметь приблизительно температуру окружающей среды.

На этом и основана идея данного изобретения. Цель изобретения - повышение скорости разлета осколков, давления на фронте ударной волны и радиуса осколочного и фугасного действия заряда.

ВАРИАНТ 1. Данный взрывной заряд содержит оболочку (в случае военного заряда она может быть осколкообразующей), заполненную под давлением бораном, силаном, фосфином или другими гидридами, имеющими положительную энтальпию образования из простых веществ (далее «энтальпия»), или их смесью при температуре, обеспечивающей самоподдерживающийся характер реакции термического разложения указанных веществ за счет тепла экзотермической реакции. То есть в результате лавинообразной взрывной реакции получится водород и твердый ингредиент (кроме фосфина). Так как скорость звука в нагретом водороде будет намного выше скорости звука в газе ВВ, то скорость осколков, ударная волна и радиус поражения будут больше.

Какой должна быть эта температура, понятно - надо, чтобы выделившееся в результате экзотермической реакции разложения таких гидридов тепло могло с учетом теплоемкости исходного и получившихся веществ нагреть само себя выше температуры разложения. То есть лавинообразная реакция получится энергетически цепной (цепной не в ядерном смысле этого слова, когда выделяется одна или несколько частиц, вызывающих продолжение реакции, а в энергетическом смысле, когда выделяется энергия, вызывающая продолжение реакции). Собственно, в этом нет ничего нового - так взрываются все взрывчатки.

Если применяемые ингредиенты имеют твердое состояние, то они должны быть как можно более мелкодисперсными или, наоборот, должны представлять собой плотную выпаренную массу.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ. Если скорость распространения фронта реакции в замкнутом пространстве в данной среде (по аналогии с ВВ назовем ее «скорость детонации») окажется ниже предела требований, предъявляемых к ВВ (достаточно условно этот нижний предел в данном случае можно обозначить как скорость звука в воздухе, то есть в среднем 350 м/сек), то возможны два запасных варианта. Первый - прочность оболочки выбирается из условия ее разрушения при внутреннем давлении, равном 80-95% от максимального давления при окончании реакции. И в этом случае оболочка через некоторое время (доли секунд или даже секунды) саморазрушается, разбрасывая осколки и вызывая ударную волну.

Второй - оболочка делается чуть прочнее (и тяжелее) и выдерживает максимальное давление продуктов реакции. То есть сама она не разрушится. Тогда она после окончания реакции разрезается перфорирующим линейным кумулятивным зарядом, расположенным снаружи или изнутри оболочки. Форма разреза может быть выбрана самая разнообразная:

для фугасных зарядов в бомбообразной оболочке выгоден разрез поперек по горизонтальной плоскости, и в этом случае основная энергия ударной волны будет направлена в стороны. А осколочные боеприпасы выгодно резать на мелкие части.

К материалу оболочки не предъявляется особых требований: кроме высокой прочности на растяжение и высокого качества (отсутствия дефектов) он не должен обладать высокой пластичностью, иначе часть энергии взрыва потратится на пластическую деформацию, а это нежелательно.

Кроме кремния положительно энтальпией обладает германий, однако процентное содержание водорода в нем невелико, а стоимость германия высока, поэтому он представляет лишь теоретический интерес.

Положительные энтальпии указанных веществ таковы: диборан - 1,39 кДж/г, моносилан - 1,08 кДж/г, фосфин - 0,16 кДж/г, гидрид германия - 1,185 кДж/г.

Процентное содержание водорода в указанных веществах: диборан - 21,86%, моносилан - 12,55%, фосфин - 8,88%, гидрид германия - 5,26%.

Из этих данных ясно, что из доступных веществ практический интерес представляют диборан, имеющий все наивысшие показатели, и моносилан, который значительно «слабее», но, возможно, будет в массовом производстве дешевле диборана.

Разумеется, вещество в газообразном состоянии должно находиться в оболочке под максимально возможным давлением. Это понятно - ведь потенциальная энергия сжатого газа прибавляется к энергии взрыва. Например, при давлении 100 атм, даже просто лопнув, стальная осколкообразующая оболочка создаст осколки, обладающие достаточной убойной силой.

И здесь следует учесть критическую температуру вещества, иначе в полости заряда образуется жидкая фаза, в которой реакция может пойти медленнее (для конкретного вещества требуется экспериментальная проверка этой скорости), а давление в полости заряда уменьшится. Критические температуры указанных веществ таковы (в градусах С):

диборан - +16,7, моносилан - -3, фосфин - +51,3. Это значит, что диборановые заряды желательно перед применением хранить при комнатной температуре, а силановые - при положительной (можно в подземном хранилище, температура в которых никогда не опускается ниже +4 градусов С).

Приведение в действие этого заряда возможно двумя способами: или инициирование источника тепла внутри оболочки, например, электроспиралью или искрой или пробитие оболочки кумулятивным или просто взрывным зарядом, расположенным снаружи и способным пробить или разрезать стенку оболочки.

ВАРИАНТ 1-А. Если оболочка заполнена смесью гидридов, то возможна вторичная реакция образовавшихся в результате их разложения веществ (кроме водорода). Например, образовавшиеся бор и кремний, или бор и фосфор, или фосфор и кремний и т.п. И если эта реакция будет экзотермической, то сила взрыва увеличится. Но важно, чтобы образовавшиеся соединения при данной температуре не были газообразными, иначе из-за их присутствия скорость звука в образовавшейся смеси газов может резко уменьшиться.

ВАРИАНТ 2. Данный взрывной заряд содержит оболочку (в случае военного заряда она может быть осколкообразующей), в которую помещен заряд ВВ меньшего объема, а промежуток между ВВ и оболочкой заполнен бораном, силаном, фосфином или гидридами, имеющими положительную энтальпию образования из простых веществ (далее «энтальпия»), или их смесью при температуре, обеспечивающей самоподдерживающийся характер реакции термического разложения указанных веществ за счет тепла экзотермической реакции.

Все выше сказанное относится и к зарядам по варианту 2. Однако реакция в данном заряде пойдет быстрее, так как в газообразном или сверхкритическом гидриде от взрыва заряда ВВ произойдет адиабатическое сжатие (ударная волна) с повышением температуры. Бризантное действие такого заряда будет больше.

Давление газообразного гидрида подбирается исходя из прочности оболочки, а для боеприпасов - исходя из желаемой массы осколков (от нее зависит прочность оболочки).

Оптимальное соотношение объемов или масс гидрида и ВВ подбирается для данного заряда опытным путем.

Для военных боеприпасов часто желательно, чтобы осколки разлетались преимущественно в определенном секторе. Для этого заряд ВВ может быть расположен в оболочке несимметрично, например вплотную к одной из стенок оболочки.

Для лучшего разделения газов ВВ и получившегося водорода заряд ВВ может быть помещен в мешок из прочной ткани или пленки (например, из углеродного волокна) объемом меньше объема оболочки.

ВАРИАНТ 2-А. В этом варианте оболочка имеет внутри заряд ВВ и заполнена смесью гидридов, вторичные компоненты которых могут экзотермически взаимодействовать между собой. Вторичная реакция также пойдет быстрее.

Пример. Определим практическую температуру применения двух наиболее перспективных указанных зарядов: диборанного и моносиланового.

ДИБОРАННЫЙ. Мольная энтальпия - 38,5 кДж/моль, мольная теплоемкость - 56,9 Дж/моль, то есть выделившееся тепло способно нагреть вещество на 677 градусов, что гораздо выше температуры разложения, даже если считать от абсолютного нуля.

МОНОСИЛАНОВЫЙ. Мольная энтальпия - 34,7 кДж/моль, мольная теплоемкость - 42,89 Дж/моль. То есть выделившееся тепло способно нагреть вещество на 809 градусов, что также значительно выше температуры разложения.

А вот фосфин нагреется всего на 145 градусов, и холодный заряд может не взорваться.

Работают заряды так: после инициации гидрид взрывообразно саморазлагается, и хотя температура взрыва при этом будет небольшая, но за счет того, что в водороде скорость звука очень высока, возможно получение ударной волны со скоростью 2450 м/сек и осколков со скоростью 2300 м/сек. А в заряде по варианту 2 или 2-А - еще больше - до 3000-3300 м/сек. А поскольку кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, то пробивная сила осколков увеличится примерно в 10 раз.

В качестве боеприпаса такой заряд будет обладать еще и сильным зажигательным действием - ведь разлетевшийся водород будет подожжен взрывными газами. Причем особенно это будет заметно при взрыве заряда в замкнутом помещении: при попадании гранаты в окно здания, при пробитии 30-мм снарядом брони БМП или обшивки самолета, при попадании снаряда внутрь корабля быстро, почти взрывообразно сгоревший водород вызовет термобарический эффект, поражая живую силу и разрушая конструкцию объекта.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 311.
26.08.2017
№217.015.ede2

Способ-5 работы радиолокатора староверова и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обнаружения обычных радиолокационных целей и стелс-целей. Достигаемый технический результат - определение расстояния от излучателя до приемника с использованием синхронизации функций излучения и приема с последующим вычислением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628753
Дата охранного документа: 22.08.2017
29.12.2017
№217.015.f724

Система радиообмена (варианты)

Изобретение относится к помехоустойчивой радиосвязи, преимущественно к радиообмену пункта управления с беспилотным наземным или авиационным боевым аппаратом. Достигаемый технический вариант – повышение помехоустойчивости систем радиообмена, в частности с боевым летательным аппаратом, Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639143
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7c8

Беспилотный самолёт /варианты/

Группа изобретений относится к беспилотным самолетам. В первом варианте беспилотный самолет имеет два двигателя, работающие на один пропеллер, валы которых соединены обгонной или управляемой муфтой, или которые работают на общий редуктор с двумя ведущими шестернями и соединены с редуктором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639372
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7df

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Изобретение относится к области авиации и к области радиолокации. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения содержит фюзеляж, крыло и двигатели. Он имеет встроенную в радиопрозрачный киль или в радиопрозрачный борт фюзеляжа одну или две антенны с фазированной активной решеткой. Киль в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639374
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f9bb

Герметичный светодиодный кластер повышенной эффективности (варианты)

Изобретение относится к белым и цветным светодиодным кластерам. Герметичный светодиодный кластер повышенной эффективности согласно изобретению содержит размещенные на плате светодиоды и плафон, при этом часть внутреннего пространства плафона между светодиодом и плафоном в районах секторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639554
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa1d

Зенитное орудие

Изобретение относится к вооружению, а именно к зенитным орудиям. Зенитное орудие содержит ствол, затвор, откатный механизм, гидроприводы и поворотную в двух плоскостях станину. Первый гидропривод управляет движением по горизонтали, второй гидропривод управляет движением по вертикали....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639378
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.0285

Миномёт староверова - 4 /варианты/

Группа изобретений относится к области вооружения, а именно к минометам. Миномет содержит опорную плиту, ствол и штатив. По первому варианту миномет имеет на внутренней поверхности ствола один или несколько продольных пазов для выпуска воздуха. Эти продольные пазы в передней части ствола имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630263
Дата охранного документа: 06.09.2017
17.02.2018
№218.016.2a58

Спасательный захват /варианты/

Изобретение относится к средствам спасения людей путем поднятия их вверх или оттаскивания в бок (например, из ледяной полыньи). Спасательный захват содержит несколько вариантов конструкции. В первом варианте захват содержит подвижно установленную подпружиненную рукоятку с замком, стопорящим в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643084
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2df5

Местная бронезащита (варианты)

Группа изобретений относится к вариантам конструкции местной бронезащиты узлов боевой техники. Местная бронезащита включает панель из брони, подвижно закрепленную на защищаемом объекте. По одному варианту подвижное крепление панели из брони выполнено пластически деформируемым, например, в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643855
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.304b

Способ получения рентгеновского изображения кохлеарного имплантата

Изобретение относится к медицине, оториноларингологии, рентгенодиагностике, может быть использовано для определения положения электродной решетки кохлеарного имплантата в спиральном канале улитки. Способ включает размещение височной области головы пациента с установленным имплантатом между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644824
Дата охранного документа: 14.02.2018
Показаны записи 261-270 из 311.
26.08.2017
№217.015.ede2

Способ-5 работы радиолокатора староверова и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обнаружения обычных радиолокационных целей и стелс-целей. Достигаемый технический результат - определение расстояния от излучателя до приемника с использованием синхронизации функций излучения и приема с последующим вычислением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628753
Дата охранного документа: 22.08.2017
29.12.2017
№217.015.f724

Система радиообмена (варианты)

Изобретение относится к помехоустойчивой радиосвязи, преимущественно к радиообмену пункта управления с беспилотным наземным или авиационным боевым аппаратом. Достигаемый технический вариант – повышение помехоустойчивости систем радиообмена, в частности с боевым летательным аппаратом, Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639143
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7c8

Беспилотный самолёт /варианты/

Группа изобретений относится к беспилотным самолетам. В первом варианте беспилотный самолет имеет два двигателя, работающие на один пропеллер, валы которых соединены обгонной или управляемой муфтой, или которые работают на общий редуктор с двумя ведущими шестернями и соединены с редуктором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639372
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7df

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Изобретение относится к области авиации и к области радиолокации. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения содержит фюзеляж, крыло и двигатели. Он имеет встроенную в радиопрозрачный киль или в радиопрозрачный борт фюзеляжа одну или две антенны с фазированной активной решеткой. Киль в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639374
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f9bb

Герметичный светодиодный кластер повышенной эффективности (варианты)

Изобретение относится к белым и цветным светодиодным кластерам. Герметичный светодиодный кластер повышенной эффективности согласно изобретению содержит размещенные на плате светодиоды и плафон, при этом часть внутреннего пространства плафона между светодиодом и плафоном в районах секторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639554
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa1d

Зенитное орудие

Изобретение относится к вооружению, а именно к зенитным орудиям. Зенитное орудие содержит ствол, затвор, откатный механизм, гидроприводы и поворотную в двух плоскостях станину. Первый гидропривод управляет движением по горизонтали, второй гидропривод управляет движением по вертикали....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639378
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.0285

Миномёт староверова - 4 /варианты/

Группа изобретений относится к области вооружения, а именно к минометам. Миномет содержит опорную плиту, ствол и штатив. По первому варианту миномет имеет на внутренней поверхности ствола один или несколько продольных пазов для выпуска воздуха. Эти продольные пазы в передней части ствола имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630263
Дата охранного документа: 06.09.2017
17.02.2018
№218.016.2a58

Спасательный захват /варианты/

Изобретение относится к средствам спасения людей путем поднятия их вверх или оттаскивания в бок (например, из ледяной полыньи). Спасательный захват содержит несколько вариантов конструкции. В первом варианте захват содержит подвижно установленную подпружиненную рукоятку с замком, стопорящим в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643084
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2df5

Местная бронезащита (варианты)

Группа изобретений относится к вариантам конструкции местной бронезащиты узлов боевой техники. Местная бронезащита включает панель из брони, подвижно закрепленную на защищаемом объекте. По одному варианту подвижное крепление панели из брони выполнено пластически деформируемым, например, в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643855
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.304b

Способ получения рентгеновского изображения кохлеарного имплантата

Изобретение относится к медицине, оториноларингологии, рентгенодиагностике, может быть использовано для определения положения электродной решетки кохлеарного имплантата в спиральном канале улитки. Способ включает размещение височной области головы пациента с установленным имплантатом между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644824
Дата охранного документа: 14.02.2018
+ добавить свой РИД