×
10.12.2013
216.012.89de

Результат интеллектуальной деятельности: НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА "ТОРОПА" К РУЧНОМУ ГРАНАТОМЕТУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к боеприпасам, в частности к надкалиберным пучковым гранатам к ручному гранатомету. Надкалиберная пучковая граната содержит калиберную часть с метательным зарядом и средством воспламенения, расположенную впереди нее надкалиберную пучковую боевую часть с зарядом взрывчатого вещества, траекторным взрывателем и металлическим поражающим блоком. Металлический поражающий блок выполнен в виде круглой пластины с выдавленными на ней углублениями, обращенными вершинами к заряду взрывчатого вещества. Взрыватель выполнен как неконтактный типа «дальномер». Углубления на пластине имеют форму шарового сегмента. Отношение диаметра надкалиберной боевой части к диаметру калиберной части находится в пределах 3…4,5. Достигается повышение эффективности гранаты. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к надкалиберным пучковым гранатам ручных гранатометов.

Граната, описанная в [1] (фиг.7.10) и принятая в качестве прототипа изобретения, содержит калиберную часть с метательным зарядом и средством воспламенения, расположенную впереди нее надкалиберную пучковую боевую часть с зарядом взрывчатого вещества, выполненным в виде плоского диска, перпендикулярного оси гранаты, временным взрывателем и металлическим поражающим блоком, выполненным в виде круглой пластины с выдавленными на ней полусферическими углублениями, обращенными вершинами к заряду взрывчатого вещества, между взрывателем и зарядом взрывчатого вещества расположен плосковолновый генератор, величина отношения диаметра надкалиберной части к диаметру калиберной части находится в пределах 1,4…1,8.

Эта граната принята в качестве прототипа изобретения.

В настоящее время к ручным гранатометам пехоты выдвинулись принципиально новые требования по возможности их использования для борьбы с низколетящими воздушными целями, в первую очередь с боевыми вертолетами.

В свете этих требований выявляются очевидные недостатки прототипа. К ним, в первую очередь, относятся следующие:

- временной взрыватель, как правило, удовлетворяющий требованиям при стрельбе по неподвижной цели, непригоден при стрельбе по подвижной воздушной цели ввиду возможного значительного смещения цели после введения во взрыватель полетного времени до разрыва;

- не обоснована принципиальная возможность поражения боевого вертолета при типовых массах и размерах гранат ручных гранатометов, в первую очередь не определен требуемый диапазон массы поражающего элемента (взрывоформируемой пули), формируемого из углубления пластины (взрывоформируемой пули - ВФ-пули);

- заданная величина отношения диаметра надкалиберной части к диаметру калиберной части в пределах 1,4…1,8 недостаточна для обеспечения высокой вероятности поражения вертолета;

- схема, показанная на фиг.7 [1], не обеспечивает получение нужного угла разлета пучка пуль, обеспечивающего накрытие воздушной цели;

- на боевой части отсутствует обтекатель, что приводит к снижению дальности стрельбы.

Следует также отметить, что в [1] была допущена неточность в описании формы углубления, а именно, оно было определено как полусферическое. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев углубление имеет форму шарового сегмента [2].

Настоящее изобретение направлено на устранение указанных недостатков.

Техническое решение состоит в том, что взрыватель выполняется как неконтактный типа «дальномер», углубления выполнены в форме шарового сегмента, отношение диаметра надкалиберной боевой части к диаметру калиберной части увеличено до 3…4, 5, определены основные параметры взрывоформируемых пуль (ВФ-пуль) и пропорции менисковых выемок, боевая часть снабжена коническим обтекателем большого удлинения, вводится вариант исполнения боевой части с накладными перфорированными пластинами заданного дробления.

Иллюстрации: фиг.1 - общий вид предлагаемой гранаты к гранатомету РПГ-7, фиг.2 - разрез боевой части, фиг.3 - конфигурация сегментной выемки, фиг.4 - конфигурация поражающего блока в случае применения накладных осколочных пластин, фиг.5 - исполнение накладных пластин с готовыми поражающими элементами, фиг.6 - пример исполнения плосковолнового генератора (генератора плоской детонационной волны), фиг.7 - схема действия гранаты, фиг.8 - вид пластины с выемками спереди в натуральную величину (пример).

Общий вид гранаты с надкалиберной пучковой боевой частью представлен на фиг.1. Граната показана на полете после сгорания стартового порохового заряда и раскрытия стабилизатора. Граната содержит следующие основные части: 1 - головной конический обтекатель, 2 - пучковая боевая часть, 3 - неконтактный взрыватель типа «Дальномер», 4 - реактивный двигатель с сопловым блоком 5, 6 - стержень с укрепленными на нем раскрывающимся стабилизатором 7 и турбинкой 8. На фиг.1 представлена граната с отношением диаметров надкалиберной и калиберной части dбч/ dств=4.

На фиг.2 представлен разрез пучковой боевой части гранаты. Боевая часть, выполненная в виде плоского диска, состоит из корпуса 9, содержащего заряд взрывчатого вещества (ВВ) 10, на переднем торце которого размещен металлический поражающий блок 11 в виде пластины с выдавленными на ней сегментными углублениями, обращенными вершинами к заряду ВВ.

На заднем торце заряда ВВ расположен детонатор 12, соединенный со взрывателем 3. На поверхности корпуса расположена антенна 13, соединенная проводником (на фиг.2 не показан) со взрывателем. Пластина изготовлена из стали или тяжелого сплава на основе вольфрами или тантала.

На фиг.3 изображена конфигурация сегментной выемки.

Значительное усиление действия гранаты может быть достигнуто путем изготовления поражающего блока в виде набора пластин, при этом пластина, прилегающая к заряду ВВ, выполнена с менисковыми углублениями, а остальные (накладные) пластины 14 выполнены со сквозными отверстиями, диаметр которых равен диаметру d менискового углубления и расположение которых совпадает с расположением углублений (фиг.4). При этом могут применяться как накладные пластины естественного дробления, изготовленные преимущественно из высокоосколочных сталей, например, стали 80С2[3], так и пластины заданного дробления или пластины 15, содержащие готовые поражающие элементы (фиг.5). При этом ГПЭ могут быть изготовлены из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама или тантала.

На фиг.6 представлена конструкция пучковой боевой части с использованием плосковолнового генератора, состоящего из выпуклой ударной тарели 16 и метающего ее заряда взрывчатого вещества 17.

Схема действия гранаты представлена на фиг.7. В момент пуска гранаты включается электронная схема неконтактного взрывателя типа «дальномер». При сближении гранаты с вертолетом на расчетное расстояние U взрыватель подает команду на подрыв боевой части. При падении детонационной волны на поверхность мениска происходит его обжатие с формированием высокоскоростной пули ВФП (в зарубежной литературе используется термин EFP-explosiveryformedprojectile). Пучок пуль накрывает вертолет, обеспечивая пробитие легкобронированных отсеков, в том числе кабины пилота и двигателей, а также обеспечивая разрушение лопастей несущего винта. При попадании в боеприпасы, расположенные на внешней подвеске вертолета, может быть вызвана их детонация.

При использовании конструкции по фиг.4, 5 с накладными пластинами при подрыве происходит их дробление с образованием дополнительно к пучку ВФП пучка мелких осколков, способных обеспечить поражение небронированных отсеков вертолета.

Исполнение пучковой боевой части с плосковолновым генератором существенно улучшает условия взрывного формирования пули. Методы исполнения генераторов освещены в [1]. При действии конструкции, представленной на фиг.5, детонатор выдает импульс на подрыв заряда 17, который метает тарель 16. В процессе движения тарель выпрямляется, приобретая форму плоского диска. Диск наносит удар по тыльной поверхности заряда ВВ 10, возбуждая в нем плоскую детонационную волну.

Увеличение диаметра надкалиберной части приведет к возрастанию сопротивления воздуха на полете и, как следствие, к снижению дальности стрельбы. Однако для гранат РПГ, учитывая дозвуковой режим их полета, это не приведет к неприемлемым последствиям. Расчет траекторий проводился с использованием таблиц внешней баллистики [4]. Входными величинами в них является начальная скорость гранаты Vо, угол бросания Θо и баллистический коэффициент с. Последний определяется

Здесь i- коэффициент формы гранаты;

d - калибр, дм;

Q - масса, кг.

В качестве базового принят выстрел ТБГ-7В к гранатомету РПГ-7 (калибр ствола dств=40 мм, масса 4,5 кг).

Принято:

Диаметр надкалиберной части d=150 мм=4,5 дм (отношение dбч/dств=3,75);

Масса гранаты на полете Q=3 кг;

Коэффициент формы гранаты i=0,8 (аэродинамическая форма благоприятная).

В результате получаем

Принимая начальную скорость гранаты Uо=250 м/с, угол бросания Θо=5°, согласно [4] (стр.11) получаем максимальную дальность стрельбы 846 м, которая является вполне достаточной для оружия данного класса.

Параметры ВФП определяются характеристиками целей, т.е. боевых вертолетов. Современные боевые вертолеты обладают высокой живучестью. По различным оценкам максимальное значение стального эквивалента может составлять 15...20 мм при величине уязвимой площади Sц=l…2 м2.

Скорость, требуемая для поражения цели (предел сквозного пробития Vпсп стального эквивалента), согласно [2] для стальной пули определится формулой

Vпсп, м/с; , мм, m, г.

M - масса пули, Φ - параметр формы пули.

При =20 мм, Φ=1,5, получаем

Значение Vпсп при различных значениях m представлены в таблице

m, г 2 4 6 8 10 12 14
Uпсп
м/с
3690 2925 2555 2325 2165 2030 1930

Масса взрывоформируемой пули (ВФП) определяется как

Здесь d - диаметр менисковой впадины (фиг.3);

- относительная толщина пластины;

δ0 - толщина пластины;

γ0 - плотность материала пластины (для стали γ0=7,85 г/см3).

При расчете оптимальных параметров боевой части в качестве опорной конструкции выбрана граната к штатному гранатомету РПГ-7 с диаметром калиберной части 40 мм. Расчеты проводились с использованием зависимостей для скорости метания пластины [2], экспоненциального закона затухания скорости пули на полете и соотношения до вероятности поражения цели

W1=l-exp(-ПSц)

П - плотность пуль в круге накрытия цели.

В результате расчетов определены следующие диапазоны для пропорций и размеров пучковой боевой части:

Отношение диаметров dбч/dств 3…4,5
Диаметр мениска d, мм 25…35
Относительная толщина пластины δ0/d 0,04…0,06
Относительный прогиб мениска h/d 0,2…0,3
Масса ВФ-пули, г 6…10
Количество ВФ-пуль 15…25
Относительная толщина заряда ВВ, l/d 0,6…0,8

Для схемы по фиг.4,5

Количество накладных пластин 1…3
Относительная толщина накладной пластины δ0/d 0,1…0,15

Ниже приводится пример исполнения противовертолетной пучковой гранаты к штатному ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. Цель: боевой вертолет типа «Апач» со стальным эквивалентом 20 мм, уязвимой площадью 2м2. Накрытие вертолета пучком ВФ-пуль считается обеспеченным. Исполнение по фиг.2 (однослойный поражающий блок).

Диаметр ствола (калибр) dств, мм 40
Диаметр надкалиберной боевой части dбч, мм 160
Отношение диаметров dбч/dств 4
Диаметр заряда ВВ, мм 158
Толщина заряда ℓ, мм 20
Плотность заряда ВВ (окфол), г/см3 1,8
Скорость детонации, м/с 8800
Масса заряда ВВ, С, кг 0,7
Толщина пластины δ0, мм 1,5

Материал пластины - сталь.

Относительная толщина пластины δ0/d 0,05
Масса пластины М, кг 0,23
Коэффициент нагрузки β=с/м 3,0
Масса ВФ-пули, г 8
Прогиб мениска h, мм 6
Относительный прогиб мениска h/d 0,2
Количество ВФ-пуль 19
Начальная скорость ВФ-пули, м/с 2600
Баллистический коэффициент ВФ-пули, г/м 0,015
Угол полураствора пучка γ, град 15
Дальность подрыва от цели U, м 15
Площадь круга накрытия, м2 12,7
Плотность ВФ-пуль в круге накрытия, 1/м2 1,5
Предел сквозного пробития Vпсп, м/с 2000
Убойный интервал Iуб, м 17,5

Условие Iуб≥U выполнено (17,5 м>15 м).

Вероятность поражения вертолета W 0,95

Вид боевой части спереди со снятым обтекателем в натуральную величину представлен на фиг.8. Технический результат: возможность использования штатных ручных противотанковых гранатометов для поражения боевых вертолетов.

Литература

1. RU №2118788.

2. Физика взрыва. Под ред. Л.П.Орленко, изд. 3-5, исправл., в 2-х томах, Т. 2. ФИЗМАТЛИТ, 2004.

3. RU №2368691.

4. Таблицы внешней баллистики. Ч. I, Военное изд-во Министерства вооруженных сил Союза ССР. М. 1949.


НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
НАДКАЛИБЕРНАЯ ПУЧКОВАЯ ГРАНАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 75.
10.09.2013
№216.012.6916

Способ сборки трехмерного электронного модуля

Изобретение относится к области сборки микроэлектронной аппаратуры с расположением электронных компонентов и содержащих их микроплат в трехмерном пространстве. Технический результат - обеспечение высоких показателей надежности соединений между электронными компонентами, входящими в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492549
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.7063

Лазерный дистанционный способ оценки мгновенной скорости и направления ветра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в прикладной метеорологии для дистанционного измерения мгновенной скорости и направления ветра. Атмосферу облучают одним зондирующим лазерным пучком, регистрируют в течение времени измерения пространственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494422
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.76a8

Способ размещения виброизолирующих опор под рамой технологического агрегата

Изобретение относится к машиностроению. Количество опор определяется несущей способностью одной опоры. Первую и последнюю опоры размещают от левого края рамы на заданных расстояниях. Промежуточные опоры размещают вдоль каждой из сторон рамы на расстояниях от края рамы, ближайшего к центру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496036
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.793e

Защитная кассета

Изобретение относится к области создания приспособлений для хранения, бережной транспортировки и обработки изделий в жидкой или газовой среде, имеющих, по меньшей мере, одну плоскую поверхность, подлежащую защите от механических повреждений. Задачей изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496700
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7af7

Способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения на одной частоте для круговой антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение скорости пеленгации при приеме радиосигналов нескольких источников радиоизлучения, работающих на одной частоте, с использованием круговых антенных систем (АС), состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497141
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ca4

Устройство для взрывного обжатия материалов

Изобретение относится к области взрывной обработки материалов и может использоваться для прессования порошков, получения новых материалов с уникальными свойствами, возбуждения в материалах различных реакций с выделением дополнительной энергии, исследования свойств веществ под действием высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497581
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7eae

Микроэлектромеханический ракетный двигатель

Микроэлектромеханический ракетный двигатель предназначен для использования в составе космических разгонных блоков, наноспутников. Микроэлетромеханический ракетный двигатель выполнен в виде структуры из полупроводниковых кристаллов кремния, расположенных один над другим, в одном из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498103
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f11

Осколочно-пучковая ствольная мина "тверитянка-2" с отстреливаемым метательным блоком

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к осколочно-пучковым минам, создающим два осколочных поля: осевое поле готовых поражающих элементов и круговое поле осколков естественного дробления корпуса. Осколочно-пучковая ствольная мина содержит корпус с зарядом взрывчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498202
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f13

Танковый осколочно-пучковый снаряд

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498204
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f1d

Устройство измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройству для ориентации объектов в пространстве на основе измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения в движущейся среде. Устройство представляет собой оптический интерферометр, выполненный по кольцевой схеме, и включает лазер, оптическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498214
Дата охранного документа: 10.11.2013
Показаны записи 11-20 из 75.
10.09.2013
№216.012.6916

Способ сборки трехмерного электронного модуля

Изобретение относится к области сборки микроэлектронной аппаратуры с расположением электронных компонентов и содержащих их микроплат в трехмерном пространстве. Технический результат - обеспечение высоких показателей надежности соединений между электронными компонентами, входящими в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492549
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.7063

Лазерный дистанционный способ оценки мгновенной скорости и направления ветра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в прикладной метеорологии для дистанционного измерения мгновенной скорости и направления ветра. Атмосферу облучают одним зондирующим лазерным пучком, регистрируют в течение времени измерения пространственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494422
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.10.2013
№216.012.76a8

Способ размещения виброизолирующих опор под рамой технологического агрегата

Изобретение относится к машиностроению. Количество опор определяется несущей способностью одной опоры. Первую и последнюю опоры размещают от левого края рамы на заданных расстояниях. Промежуточные опоры размещают вдоль каждой из сторон рамы на расстояниях от края рамы, ближайшего к центру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496036
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.793e

Защитная кассета

Изобретение относится к области создания приспособлений для хранения, бережной транспортировки и обработки изделий в жидкой или газовой среде, имеющих, по меньшей мере, одну плоскую поверхность, подлежащую защите от механических повреждений. Задачей изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496700
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7af7

Способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения на одной частоте для круговой антенной системы

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение скорости пеленгации при приеме радиосигналов нескольких источников радиоизлучения, работающих на одной частоте, с использованием круговых антенных систем (АС), состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497141
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ca4

Устройство для взрывного обжатия материалов

Изобретение относится к области взрывной обработки материалов и может использоваться для прессования порошков, получения новых материалов с уникальными свойствами, возбуждения в материалах различных реакций с выделением дополнительной энергии, исследования свойств веществ под действием высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497581
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7eae

Микроэлектромеханический ракетный двигатель

Микроэлектромеханический ракетный двигатель предназначен для использования в составе космических разгонных блоков, наноспутников. Микроэлетромеханический ракетный двигатель выполнен в виде структуры из полупроводниковых кристаллов кремния, расположенных один над другим, в одном из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498103
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f11

Осколочно-пучковая ствольная мина "тверитянка-2" с отстреливаемым метательным блоком

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к осколочно-пучковым минам, создающим два осколочных поля: осевое поле готовых поражающих элементов и круговое поле осколков естественного дробления корпуса. Осколочно-пучковая ствольная мина содержит корпус с зарядом взрывчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498202
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f13

Танковый осколочно-пучковый снаряд

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498204
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f1d

Устройство измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройству для ориентации объектов в пространстве на основе измерения анизотропии пространства скоростей электромагнитного излучения в движущейся среде. Устройство представляет собой оптический интерферометр, выполненный по кольцевой схеме, и включает лазер, оптическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498214
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД