×
20.05.2014
216.012.c404

Результат интеллектуальной деятельности: КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС "ГОРОДНЯ"

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к боеприпасам, в частности к кассетным снарядам. Кассетный снаряд состоит из корпуса, набора продолговатых осколочных субснарядов со взрывателем, головного траекторного взрывателя, вышибного порохового заряда и ввинтного дна. Головной траекторный взрыватель расположен между взрывателем и набором субснарядов. Взрыватели субснарядов выполнены с тремя установками: на воздушный подрыв после выброса из корпуса через заданный интервал времени, на мгновенное ударное действие и на замедленное ударное действие. Субснаряд содержит механическое или электрическое устройство ввода установок во взрыватели субснарядов. Достигается повышение эффективности действия кассетного снаряда. 11 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к кассетным артиллерийским снарядам.

Обычные кассетные снаряды содержат несущий корпус, размещенный в нем набор продолговатых субснарядов, траекторный взрыватель, устройство выброса субснарядов из корпуса.

Характерным примером кассетного снаряда может служить российский 152-мм снаряд 3-0-13 [1]. Снаряд содержит 8 цилиндрических субснарядов, уложенных в 2 яруса по 4 субснаряда в каждом ярусе. Взрыватели субснарядов ударные, разрывы субснарядов происходят на поверхности земли. Эта конструкция может быть применена в качестве прототипа.

Весьма желательной, особенно при наличии жестких ограничений на размер боекомплекта, является возможность стрельбы кассетным снарядом как с реализацией наземного, так и воздушного разрыва субснарядов. Кроме того, желательной является возможность реализации при необходимости проникающе-фугасного действия субснаряда с установкой взрывателя на замедление. Например, для танкового кассетного снаряда, предназначенного в основном для поражения танкоопасных целей, основные виды действия представлены в таблице 1.

Таблица 1
Танкоопасная цель Вид подрыва субснаряда Действие субснаряда Действие взрывателя субснаряда
пехота траекторный над целью осколочное подрыв после выброса из корпуса
пехота наземный в районе цели осколочное ударное мгновенное
противотанковый вертолет при прямом попадании в цель проникающе-фугасное ударное с замедлением
легкая бронетехника -//- -//- -//-
сооружения -//- -//- -//-

Аналогичная таблица может быть составлена для кассетных снарядов полевых орудий, а также для любых других видов кассетных боеприпасов.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение эффективности действия кассетных снарядов посредством реализации в одном кассетном снаряде всех необходимых видов действия.

Техническое решение состоит в том, что взрыватели субснарядов выполнены с наличием нескольких установок на различные виды действия, а в состав кассетного снаряда введено электрическое (электронное) или механическое устройство, позволяющее перед выстрелом вводить во взрыватели субснарядов необходимые установки. В зависимости от установки субснаряд может функционировать как разрывной осколочный снаряд зонного действия, либо как проникающе-фугасный снаряд прямого попадания.

Фиг.1 - кассетный снаряд-схемы I с электрическим устройством ввода установок; фиг.2 - кассетный снаряд с механическим устройством ввода установок; Фиг.3 - субснаряд секторного сечения; фиг.4 - поперечное сечение снаряда с субснарядами секторного сечения; фиг.5 - поперечное сечение кассетного снаряда с цилиндрическими и сплошным заполнением корпуса зарядом ВВ.

Снаряд комплектуется головным или донным взрывателем, который может быть выполнен или как временной, или как неконтактный, или как командный.

На фиг.1 представлен пример исполнения невращающегося снаряда к гладкоствольной танковой пушке с электрическим устройством ввода установок во взрыватели субснарядов. Снаряд содержит корпус 1, вышибной пороховой заряд 2, набор цилиндрических субснарядов 3, оси субснарядов расположены параллельно оси снаряда на концентрических окружностях, ввинтное дно 4 с присоединенным к нему стабилизатором 5, головной траекторно-ударный взрыватель 6.

Головной взрыватель снабжен электрическим приемником 7 (контактным или бесконтактным) установок. Головной взрыватель соединен электрической проводкой 8 со взрывателями всех субснарядов.

В головной части корпуса установлена диафрагма 9, расположенная в корпусе между вышибным зарядом и набором субснарядов. Между диафрагмой и дном 4 установлен полый шток-толкатель 10, одновременно используемый для размещения электрической проводки 8.

Субснаряды 3 выполнены с цельноголовым корпусом, донным взрывателем 11 и раскрывающимся стабилизатором 12.

Рассмотрен вариант с вводом установок во взрыватели субснарядов по волоконно-оптическому кабелю. Рассматривается также исполнение снаряда с устройством неконтактного ввода установок во взрыватели субснарядов с помощью индукционного излучателя или по радиоканалу. Этот вариант является более дорогостоящим, как правило, требует введения во взрыватель субснаряда автономного источника питания, но является перспективным для кассетных боеприпасов с большим числом субснарядов (крупнокалиберные артиллерийские снаряды и мины, боевые части крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и тактических ракет, авиационые бомбы).

На фиг.2 представлен пример исполнения снаряда для нарезного орудия с механическим устройством ввода установок во взрыватели субснарядов. Шток-толкатель 13 является одновременно валиком для передачи вращения на установочные кольца взрывателей субснарядов.

Механическое устройство ввода установок включает в себя поворотное кольцо головного взрывателя 14, соединенное с валиком. Установленные на валике ведущие шестерни 15 сцеплены с ведомыми шестернями 16 установочных колец взрывателей субснарядов. Взрыватели субснарядов имеют три установки, обеспечивающие три вида действия в соответствии с таблицей 1.

При показанной укладке четырех субснарядов в ярусе калибр субснаряда dc и диаметр камеры dK связаны отношением

dc=dK/(1+√2)

Для танковых снарядов штатного калибра 125 мм перспективный диаметр камеры dK может быть принят 110 мм (толщина стенки корпуса 7,5 мм). Таким образом, dc=0,414-110=45,54 мм, т.е. калибр субснаряда может быть принят 45 мм. Масса субснаряда определяется известной формулой

где Cq [кг/дм3], dc [дм]

Для осколочных боеприпасов характерное значение Cq составляет 12 кг/дм3. Отсюда масса субснаряда Qc=1,09 кг.

На фиг.3 представлен субснаряд секторного сечения, выполненный в форме тела, полученного делением цилиндра с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру корпуса, и заданным внутренним диаметром плоскостями, проходящими через его ось. Такая форма субснаряда обеспечивает 100%-ное заполнение внутреннего объема корпуса, прочность конструкции в целом при выстреле и проникании снаряда в твердые преграды (кирпич, бетон), полноценное дробление корпуса при подрыве снаряда в сборе. Субснаряд содержит корпус 17 с зарядом ВВ 18, головной взрыватель 19, боковой взрыватель 20 и раскрывающийся стабилизатор 21.

Поперечное сечение кассетного снаряда с субснарядами секторного сечения представлено на фиг.4. Электрическая проводка 22 осуществлена внутри полого штока-толкателя 23. Предусмотрено размещение внутри полого штока-толкателя пиротехнического заряда, предназначенного для разведения субснарядов в радиальных направлениях после выброса их из корпуса. Условно показана подрезка заданного дробления и применение готовых поражающих элементов в корпусе субснаряда.

На фиг.5 представлено поперечное сечение кассетного снаряда с цилиндрическими субснарядами и сплошным заполнением корпуса снаряда зарядом ВВ. Корпус заполнен зарядом ВВ 24 фигурного сечения, внутри которого расположены продольные трубы 25, содержащие субснаряды 3, и полый шток-толкатель 26. Детонатор фигурного заряда, соединенный с головным взрывателем, не показан.

Рассмотрим действие боеприпаса на примере кассетного снаряда гладкоствольной танковой пушки. На поле боя для танка представляет угрозу танкоопасная пехота, вооруженная ручными противотанковыми гранатометами (РПГ) и установками ПТУР (противотанковых управляемых ракет) на открытой местности и в окопах, те же установки на подвижных небронированных и легкобронированных платформах, противотанковые вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Отдельный класс представляет танкоопасная пехота в сооружениях. Поражение открытой пехоты целесообразно осуществлять осколочным действием субснарядов, поражение техники - прямым попаданием субснарядов с проникающе-фугасным действием.

Ввод полетного времени во взрыватель снаряда для электрических устройств производится перед заряжанием через приемник команд контактным или неконтактным способом. Одновременно вводится во взрыватель установка вида действия и интервал времени между разрывами субснарядов. Две последних установки передаются от взрывателя снаряда к взрывателям субснарядов. Ввод установки для механических устройств также производится до выстрела путем поворота кольца на необходимый угол. При индукционном вводе или вводе по радиоканалу возможен ввод установок после вылета снаряда из канала ствола.

В упрежденной точке перед целью взрыватель снаряда выдает импульс на воспламенение порохового вышибного заряда. Под действием продуктов сгорания пороха на диафрагму происходит срез резьбы дна и выталкивание субснарядов из корпуса. При наличии стабилизаторов происходит их раскрытие.

Для субнаряда секторного сечения по фиг.3 существенным является вопрос надежной стабилизации на полете, учитывая отсутствие осевой симметрии субснаряда. Стабилизатор должен быть выполнен с возможностью аэродинамической компенсации осевой асимметрии субснаряда.

Дальнейшее действие субснарядов определяется введенной установкой. При установке на осколочное действие происходит последовательное срабатывание временных взрывателей субснарядов, в результате чего над целью выстраивается «цепочка» разрывов, компенсирующая ошибку измерения дальности до цели, работы бортового компьютера, установщика временного взрывателя снаряда и самого взрывателя.

Следует отметить, что круговое осколочное поле субснаряда по фиг.3 не является осесимметричным, что может привести к уменьшению эффективности осколочного действия. Это частично компенсируется тем, что при одинаковом числе субснарядов и внутреннем объеме корпуса масса секторного субснаряда, а следовательно, и масса его заряда ВВ существенно больше соответствующих масс цилиндрического субснаряда.

При установке взрывателя субснаряда на ударное мгновенное действие происходит наземный подрыв субснаряда также с формированием осколочного поля. Эффективность действия каждого субснаряда снижается вследствие перехвата значительной части осколков грунтом, но, с другой стороны, увеличивается вероятность накрытия цели за счет удлинения поля поражения вдоль направления стрельбы вследствие удлинения разброса точек падения субснарядов при настильной траектории, характерной для стрельбы из танка, и, как следствие, компенсации ошибки определения дальности до цели.

Установка на ударное мгновенное действие в определенных случаях применяется также для снарядов при стрельбе по наземной и воздушной технике. При установке взрывателя субснаряда на ударное действие с замедлением субснаряд успевает до подрыва глубоко проникнуть внутрь цели и взорваться внутри нее. Эта установка наиболее целесообразна при стрельбе по вертолетам, в том числе и бронированным. Снаряды калибра 45 мм или другого калибра того же порядка обеспечат уверенное пробитие вертолетной противопульной брони.

Отдельную проблему представляет пробитие кирпичных стен сооружений. На дальности до 1000 м субснаряды указанных калибров в целом обеспечивают пробитие типовой кирпичной стены в два кирпича. В случае постановки более жестких требований как по бронебойному, так и по бетонобойному действию целесообразно применение субснарядов с цельноголовым корпусом и донным взрывателем. Для субснарядов с кумулятивной воронкой ударное действие взрывателя обеспечивает полноценное кумулятивное действие. Бронепробитие в нормаль h составляет не менее трех калибров субснаряда dc, т.е. при принятом значении dc=45 мм величина h составляет 135 мм. Это обеспечивает поражение бортовой брони танков. Вполне эффективным будет действие этих снарядов по вертолетам.

Важным в практическом отношении является случай стрельбы с комбинированным действием субснарядов на единичную или групповые цели. Система управления огнем оценивает вид и характеристики цели и вырабатывает оптимальный способ поражения. После этого взрыватели части субснарядов устанавливаются на траекторный подрыв с заданным интервалом времени между подрывами, а взрыватели другой части - на ударный подрыв с мгновенным или замедленным действием.

Наиболее сложным действием обладает снаряд «Городня-3» (фиг.5). В этом снаряде реализуется 100%-ное использование металлической массы снаряда для поражения. После выброса субснарядов производится в районе цели траекторный подрыв фигурного заряда ВВ самого снаряда с образованием полноценного кругового поля, хотя и с несколько уменьшенной скоростью разлета осколков.

Отдельный класс видов действия представляет действие снаряда в сборе. Здесь выделяется три вида:

- траекторный подрыв;

- ударный «мгновенный» подрыв на осколочное действие;

- ударное проникающе-фугасное действие с замедленным подрывом.

Учитывая возрастающую роль «асимметричных» войн, протекающих в значительной степени в населенных пунктах, наибольшее внимание уделяется возможности реализации последнего вида действия.

Применительно к танковым кассетным снарядам в настоящее время просматривается два основных направления развития:

- с продолговатыми субснарядами (схема «Городня» с подвидами «Городня-1» (фиг.1, 2), «Городня-2» (фиг.3, 4), «Городня-3» (фиг.5));

- с плоскими цилиндрическими субснарядами (например, патент №2363923 РФ, 120-мм кассетный снаряд АРАМ ХМ329) [2, 3].

Литература

1. Одинцов В.А. Конструкции осколочных боеприпасов. II: Артиллерийские снаряды: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002.

2. Патент RU 2363923.

3. Anti-personnel/Anti-material-Multi Purpose Tank Round XM239 D/ Schirding; Israel Military Industries Ltd (IMI), April 23-26, 2007.


КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС
КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС
КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС
КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС
КАССЕТНЫЙ БОЕПРИПАС
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