×
10.11.2013
216.012.7f13

Результат интеллектуальной деятельности: ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к боеприпасам, в частности к осколочно-пучковым боеприпасам. Танковый осколочно-пучковый снаряд содержит корпус с монолитно выполненной головной частью, заряд взрывчатого вещества с детонатором, головной траекторно-контактный взрыватель, осколочный блок и ввинтное дно со стабилизатором. Головная часть корпуса имеет осевой канал. Детонатор расположен в средней части заряда. Взрыватель электрически соединен с детонатором. Осколочный блок расположен между корпусом и взрывателем. Осколочный блок охватывает головную часть корпуса снаружи. По оси осколочного блока расположен дополнительный удлиненный заряд взрывчатого вещества с детонатором. Взрыватель снабжен устройством (блоком подрывов), изменяющим в зависимости от установки интервал времени между подрывами обоих детонаторов. Достигается увеличение эффективности поражения целей. 15 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к осколочно-пучковым боеприпасам, имеющим одновременно осевое и круговое поле поражения.

Известен осколочно-пучковый снаряд, содержащий корпус с монолитно выполненной головной частью, имеющей осевой канал, заряд взрывчатого вещества (ВВ) с детонатором, расположенным в средней части заряда, головной траекторно-контактный взрыватель, электрически соединенный с детонатором, осколочный блок, расположенный между корпусом и взрывателем, охватывающий головную часть корпуса снаружи и ввинтное дно со стабилизатором [1]. Композитный осколочный блок выполнен из готовых поражающих элементов (ГПЭ), соединенных связующим материалом.

Основным недостатком снаряда является фиксированная конфигурация осевого поля ГПЭ, не обеспечивающая надежное поражение танкоопасных целей различных классов (одиночные, групповые, в том числе разной конфигурации, наземные, воздушные и т.п.). Другим недостатком является возможность неполного разрушения осколочного блока при взрыве заряда ВВ в корпусе. Недостатком также является большой диаметр осевого канала в заряде, обусловленный необходимостью размещения в канале детонатора с предохранительным механизмом, что приводит к ослаблению вершины корпуса.

Настоящее изобретение направлено на устранение указанных недостатков.

Техническое решение состоит в том, что в состав снаряда вводится удлиненный заряд ВВ с детонатором, расположенный по оси осколочного блока, при этом детонатор электрически связан со взрывателем, а во взрыватель вводится устройство (блок подрывов), изменяющее в зависимости от установки интервал времени между подрывами обоих детонаторов, при этом оба детонатора снабжены предохранительными механизмами.

Изобретение иллюстрируется чертежами: фиг.1 - схема снаряда к гладкоствольной танковой пушке, фиг.2, 3 - варианты исполнения осколочного блока, фиг.4 - подкалиберный вариант снаряда, фиг.5 - схема действия снаряда.

Снаряд содержит корпус 1 с монолитной головной частью конической или оживальной формы, наполненный составным зарядом ВВ 2. По оси головной части выполнен канал 3 малого диаметра. К головной части корпуса примыкает осколочный блок 4 с головным электронным траекторно-контактным взрывателем 5. Взрыватель содержит головной контактный узел 6 и приемник установок 7. К взрывателю присоединен многожильный электрический проводник 8, связывающий его с блоком «детонатор-предохранительный механизм» 9 заряда 10 осколочного блока и детонатором 11 заряда корпуса. Блок 11 расположен в передней части заряда 2 заподлицо с ее задней поверхностью. В задней части корпуса расположено ввинтное дно 12, к которому присоединен блок стабилизатора 13.

Осколочный блок 4 выполнен в виде композитной конструкции, содержащей готовые поражающие элементы (ГПЭ), выполненные из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама, и связующий материал, например, эпоксидный компаунд холодного отверждения. ГПЭ могут быть выполнены в форме, допускающей их плотную укладку. Предусмотрен вариант с использованием в качестве связующего материала металлического порошка (изготовление блока по пресс-порошковой технологии).

Возможно также исполнение осколочного блока в виде блока заданного дробления. Блок в виде сплошного тела может быть изготовлен методом последовательного осаждения на поверхность корпуса капель расплавленного металла, образующихся при воздействии на подаваемый в зону плавления электрод лазерного или электронного луча [2].

На фиг.2 представлен вариант исполнения блока в виде набора колец с подрезкой 14 [3], на фиг.3 - вариант исполнения блока в виде вложенных друг в друга рифленых оболочек 15.

Осколочный блок должен удовлетворять двум противоречивым требованиям:

- блок должен выдерживать без разрушения перегрузку при выстреле;

- блок должен полностью разделяться на поражающие элементы при взрыве снаряда.

Выбор размера для обеспечения прочности блока рассмотрен в [1].

Между зарядом 10 осколочного блока и корпусом 1 выполнен зазор величиной Δ, заполненной инертным легкосжимаемым материалом. Величина зазора, рассчитанная по условию допустимого воздействия взрыва заряда осколочного блока на корпус снаряда, составляет 6…8 мм.

Рассмотрено возможное исполнение предлагаемого снаряда в подкалиберном варианте (фиг.4). Снаряд снабжен составным отделяемым поддоном 16, сцепленным с корпусом подкалиберного снаряда с помощью кольцевого рифления 17. Снаряд имеет уменьшенную массу, высокую дульную скорость, уменьшенное полетное время до цели и, как следствие, более высокую точность стрельбы.

Действие снаряда

Снаряд является многопрограммным и в зависимости от введенной установки имеет следующие виды действия:

- траекторный разрыв (подрыв) на подлете к цели (в упрежденной точке);

- ударный наземный разрыв с установкой на мгновенное (осколочное) действие;

- ударный наземный разрыв с установкой на осколочно-фугасное действие (малое замедление);

- ударный разрыв с установкой на проникающе-фугасное действие (большое замедление).

Перед выстрелом аппаратура танка определяет тип цели, дальность до цели, угол цели относительно танка, в случае групповой цели - ее конфигурацию, необходимый вид установки взрывателя.

При реализации траекторного подрыва баллистический вычислитель танка рассчитывает полетное время до разрыва, высоту подрыва, оптимальный интервал времени между подрывами зарядов корпуса и осколочного блока, угол возвышения орудия.

Установки взрывателя вводятся во взрыватель контактным или неконтактным способом через приемник установок 7.

При траекторном разрыве снаряда конфигурация осевого поля ГПЭ и распределение ГПЭ по меридиональному углу пучка зависит от введенной величины интервала времени между подрывами обоих зарядов.

Расположение детонатора заряда корпуса в средней части заряда обеспечивает увеличение меридионального угла γk разлета осколков естественного дробления корпуса (фиг.5). Исполнение удлиненного заряда осколочного блока в форме тела вращения с криволинейной образующей обеспечивает возможность получения равномерного распределения ГПЭ в площади поперечного сечения осевого поля (пучка) с динамическим меридиональным углом γп.

При правильно выбранных всех элементах головной части снаряда и интервале времени между подрывами обоих зарядов «мертвый» угол между обоими полями должен быть близок к нулю, т.е. зоны поражения на местности (зона I, созданная круговым полем осколков естественного дрооления корпуса и зона II, созданная готовыми поражающими элементами осевого пучка) должны быть «склеены».

Условие накрытия наземной цели Ц совместным полем при высоте разрыва снаряда Н имеет вид L≥6σz, где σz - среднее квадратичное отклонение точки разрыва от расчетного положения.

При стрельбе по крупногабаритным воздушным целям, в первую очередь по противотанковым вертолетам, оптимальная дальность подрыва и интервал между подрывами обоих зарядов устанавливается с учетом координат и величин проекций разноуязвимых агрегатов цели на картинной плоскости. Последние определяются перед выстрелом танковой системой управления огнем.

Из видов стрельбы с установкой взрывателя на ударное действие особое внимание уделяется стрельбе по прочным (бетонным и кирпичным) стенкам с установкой взрывателя на большое замедление (на проникающе-фугасное действие), так как именно она обеспечивает успешную самооборону танка при ведении боя в населенных пунктах. Прочность снаряда при ударе в бетон обеспечивается его цельноголовой конструкцией и малым диаметром осевого канала. Стрельба по прочным преградам, как правило, производится при включенном предохранительном механизме детонатора заряда осколочного блока, что обеспечивает несрабатывание этого заряда при ударе в преграду. При ударе происходит разрушение осколочного блока с прониканием части ГПЭ за преграду. Последнее значительно увеличивает запреградное действие.

Подкалиберный снаряд по фиг.4 вследствие меньшей массы получает более высокую начальную скорость (1300…1400 м/с). После вылета из канала ствола сектора поддона расходятся, освобождается подкалиберный корпус. За счет высокой скорости уменьшается полетное время до цели, что увеличивает точность стрельбы.

Применение двухфракционного состава осколочного блока с малой массой ГПЭ мелкой фракции (0,1…0,3 г), обеспечивая поражение широкой номенклатуры целей, в то же время обеспечивает надежное поражение танкоопасной живой силы в передней полусфере разлета снаряда.

Наличие переходного отсека между цилиндрической частью корпуса и стабилизатора в виде усеченного конуса улучшает обтекание снаряда и уменьшает донное сопротивление. Уменьшению сопротивления способствует также уменьшение размаха перьев жесткого стабилизатора. Результатом является снижение потери скорости на полете.

Рассмотрен вариант выполнения заряда осколочного блока из пиротехнического состава с заменой детонатора на воспламенитель.

Технический результат изобретения - увеличение эффективности поражения целей.

Литература

1. RU 2327948, опубликовано 27.06.2008.

2. Одинцов В.А. Танковые осколочно-пучковые снаряды, обладающие также проникающе-фугасным действием // Оборонная техника. - 2010. - №3.

3. Одинцов В.А. Конструкции осколочных боеприпасов (учебное пособие). Часть I. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.


ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД
ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД
ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД
ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД
ТАНКОВЫЙ ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-75 из 75.
27.08.2016
№216.015.4fef

Устройство для хранения тромбоцитосодержащих трансфузионных сред

Изобретение относится к области медицинской техники. Устройство для хранения тромбоцитосодержащих трансфузионных сред содержит теплоизолированный корпус, систему управления, связанную с датчиками температуры, размещенными в имитаторах полимерных контейнеров с тромбоцитосодержащими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595851
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.7a33

Инкубатор тромбоцитосодержащих трансфузионных сред

Изобретение относится к области медицинской техники. Инкубатор тромбоцитосодержащих трансфузионных сред содержит теплоизолированный корпус, систему управления, связанную с датчиками температуры, размещенными в имитаторах полимерных контейнеров с тромбоцитосодержащими трансфузионными средами в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599032
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.84b3

Быстродействующий синтезатор частот

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в синтезаторе частоты с импульсной фазовой автоподстройкой частоты. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия при смене рабочей частоты. Быстродействующий синтезатор частоты содержит опорный генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602991
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89f9

Способ определения стойкости полупроводниковых приборов свч к воздействию ионизирующих излучений

Использование: для отбраковки полупроводниковых приборов. Сущность изобретения заключается в подаче на каждый прибор из группы однотипных приборов неизменные напряжения питания, приложении последовательности циклов ионизирующего излучения, доза которого накапливается в каждом цикле с тем, чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602416
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.9fc5

Способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода (ртд) на основе многослойных algaas (алюминий, галлий, арсеникум) полупроводниковых гетероструктур

Использование: для определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606174
Дата охранного документа: 10.01.2017
Показаны записи 71-75 из 75.
27.08.2016
№216.015.4fef

Устройство для хранения тромбоцитосодержащих трансфузионных сред

Изобретение относится к области медицинской техники. Устройство для хранения тромбоцитосодержащих трансфузионных сред содержит теплоизолированный корпус, систему управления, связанную с датчиками температуры, размещенными в имитаторах полимерных контейнеров с тромбоцитосодержащими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595851
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.7a33

Инкубатор тромбоцитосодержащих трансфузионных сред

Изобретение относится к области медицинской техники. Инкубатор тромбоцитосодержащих трансфузионных сред содержит теплоизолированный корпус, систему управления, связанную с датчиками температуры, размещенными в имитаторах полимерных контейнеров с тромбоцитосодержащими трансфузионными средами в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599032
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.84b3

Быстродействующий синтезатор частот

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в синтезаторе частоты с импульсной фазовой автоподстройкой частоты. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия при смене рабочей частоты. Быстродействующий синтезатор частоты содержит опорный генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602991
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89f9

Способ определения стойкости полупроводниковых приборов свч к воздействию ионизирующих излучений

Использование: для отбраковки полупроводниковых приборов. Сущность изобретения заключается в подаче на каждый прибор из группы однотипных приборов неизменные напряжения питания, приложении последовательности циклов ионизирующего излучения, доза которого накапливается в каждом цикле с тем, чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602416
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.9fc5

Способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода (ртд) на основе многослойных algaas (алюминий, галлий, арсеникум) полупроводниковых гетероструктур

Использование: для определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения стойкости к радиационным и температурным воздействиям наноэлектронного резонансно-туннельного диода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606174
Дата охранного документа: 10.01.2017
+ добавить свой РИД