×
10.05.2018
218.016.4b15

Результат интеллектуальной деятельности: Артиллерийский снаряд с запоясковым конусом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к боеприпасам, а именно к осколочно-фугасным снарядам, и может быть использовано в военном деле. Осколочно-фугасный снаряд содержит корпус с переходной втулкой и ведущим пояском, запоясковый конус, снаряжение в виде разрывного заряда, картонных прокладок и шашки дополнительного заряда. Снаряд в окончательное снаряжение приведен взрывателем. Для исключения донного подсоса в запоясковом конусе выполнены сквозные отверстия наклонно к продольной оси корпуса. Изобретение направлено на повышение дальности полета снаряда за счет существенного снижения донного сопротивления без значительных материальных затрат. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к осколочно-фугасным снарядам, и может быть использовано в военном деле.

Известен артиллерийский осколочно-фугасный снаряд 3ОФ45М-1 (фиг. 1), содержащий корпус 1 с переходной втулкой 2 и ведущим пояском 3, запоясковый конус 4, снаряжение в виде разрывного заряда 5, картонных прокладок 6 и шашки дополнительного заряда 7. Картонные прокладки 6, размещенные между разрывным 5 и дополнительным 7 зарядами, предназначены для поджатая разрывного заряда. Артиллерийский снаряд укомплектован взрывателем 8 (см. с. 228-229 [1]; с. 22-24, 26-28 [2]).

С развитием артиллерии увеличивались требования к тактико-техническим характеристикам выстрелов и снарядов. Одним из требований, предъявляемых к артиллерии и боеприпасам к ней, было и остается - это увеличение дальности стрельбы, которая расширяет круг задач, решаемых артиллерией, и уменьшает вероятность ее поражения при контрбатарейной стрельбе. Наличие у снаряда 3ОФ45М-1 удлиненного запояскового конуса 4 (см. фиг. 1) уменьшает его донное сопротивление в полете и увеличивает дальность стрельбы. Другим известным артиллерийским осколочно-фугасным снарядом является снаряд 3ОФ61 (см. с. 229-230 [1]; с. 25 [2]). У снаряда 3ОФ61, в отличие от снаряда 3ОФ45М-1, в объеме запояскового конуса расположен пороховой генератор [2]. Наличие порохового газогенератора обеспечивает значительное уменьшение донного сопротивления (исключает донный подсос), что приводит к увеличению дальности полета снаряда. Известно, что при движении снаряда в воздухе вследствие торможения частиц пограничного слоя трением нарушается плавное обтекание поверхности снаряда, возникает отрыв пограничного слоя от поверхности снаряда, сопровождающийся вихреобразованием. Отрыв пограничного слоя происходит обычно в запоясковой части снаряда или за его донным срезом. При этом за донным срезом снаряда образуется область пониженного давления, в которую с поверхности снаряда срываются крупные воздушные вихри, образующие вихревой, так называемый, аэродинамический след за дном снаряда.

Указанные снаряды являются прототипами предлагаемого и имеют следующие основные недостатки:

- у снаряда 3ОФ45М-1 хотя и уменьшается донное сопротивление, но не в достаточной степени;

- у снаряда 3ОФ61 пороховой газогенератор обеспечивает значительное уменьшение донного сопротивления, но он работает определенное время, т.е. не на всей траектории полета и является узлом, усложняющим конструкцию снаряда.

Наиболее близким к заявляемому снаряду является осколочно-фугасный снаряд 3ОФ45М-1.

Предлагается конструктивными изменениями запояскового конуса снаряда решить задачу повышения дальности полета снаряда за счет существенного снижения донного сопротивления без значительных материальных затрат.

Указанная цель достигается тем, что в известном осколочно-фугасном снаряде, содержащем корпус 1 с переходной втулкой 2 и ведущим пояском 3, запоясковый конус 4, снаряжение в виде разрывного заряда 5, картонных прокладок 6 и шашки дополнительного заряда 7, и приведенным в окончательное снаряжение взрывателем 8, в запоясковом конусе выполнены сквозные отверстия наклонно к продольной оси корпуса под углом γ=34°-α (фиг. 2). Угол в 34° получен из условия исключения перекрытия площадей входа и выхода наклонного отверстия (определен при α=0, как для предельного случая, где α - угол при переходе цилиндрической запоясковой части в коническую).

Эффективно, если суммарная площадь наклонных отверстий по поперечному сечению превышает площадь поперечного сечения внутренней поверхности запояскового конуса по нижнему срезу, т.е. количество отверстий (см. фиг. 2). Диаметр наклонного отверстия d0 определяется из условия не перекрытия площадей его входа и выхода в плоскости, проходящей через образующую запояскового конуса. При этих условиях диаметр отверстия зависит от толщины стенки запояскового конуса и угла его наклона к продольной оси корпуса снаряда, т.е. d0=h cos γ, где h - толщина стенки запояскового конуса.

На фиг. 1 изображен осколочно-фугасный снаряд 3ОФ45М-1; на фиг. 2 - предлагаемый артиллерийский снаряд с запоясковым конусом.

Принцип работы заявленного артиллерийского снаряда с запоясковым конусом повышенной дальности стрельбы за счет существенного снижения донного сопротивления воздуха заключается в следующем.

В полете артиллерийский снаряд совершает поступательное и вращательное движение. Центр масс снаряда описывает в пространстве траекторию, снаряд вращается вокруг своей оси, а ось снаряда совершает сложное колебательное движение вокруг касательной к траектории.

На снаряд со стороны воздуха будет действовать сила сопротивления воздуха Rв, направленная в сторону, обратную движению. Кроме силы сопротивления воздуха на снаряд будет действовать сила тяжести mg, где m - масса снаряда, a g - ускорение свободного падения.

Уравнение поступательного движения снаряда имеет вид

где V - скорость движения снаряда;

t - время;

Θ - угол наклона касательной к траектории.

Силу сопротивления воздуха Rв можно определить по зависимости

где Сх - аэродинамический коэффициент продольной силы сопротивления;

Sм - площадь миделя снаряда;

ρ - плотность воздуха.

Поскольку плотность воздуха меняется с высотой, а скорость движения снаряда также является переменной величиной, то решить задачу по определению параметров полета снаряда в аналитическом виде не представляется возможным. Поэтому в первом приближении выражение для силы сопротивления воздуха можно получить в общем виде, рассмотрев сущность физических процессов, протекающих при движении снаряда в воздухе.

Известно, что большую часть траектории полета снаряд движется со сверхзвуковой скоростью , т.е. впереди снаряда находится узкая зона с резким, но непрерывным изменением параметров потока воздуха, которую называют скачком уплотнения или ударной волной [3], где а - скорость звука в воздухе; М - число Маха.

На образование ударных волн и их перемещение вместе со снарядом затрачивается кинетическая энергия движения снаряда. Это является причиной возникновения при М>1 волнового сопротивления. Сила волнового сопротивления Rволн по своей природе относится к силам давления. Другие источники сопротивления движению при сверхзвуковой скорости полета снаряда по своей физической сущности остаются такими же, как и при дозвуковой скорости.

Таким образом, при М>1 полное сопротивление движению снаряда в воздухе складывается из трех источников [3]:

- сопротивления трения Rтp;

- сопротивления донного подсоса Rдн;

- волнового сопротивления Rволн.

Местные скачки уплотнения могут появляться и при дозвуковой скорости. Это будет при скорости обтекания снаряда, близкой к скорости звука, когда на отдельных участках обтекаемого снаряда значения местных скоростей потока становятся равными или большими местной скорости звука.

Число М набегающего потока, при котором в некоторой точке обтекаемого снаряда значение местной скорости потока становится равным местной скорости звука, называется критическим (Мкр).

Явление резкого изменения характера обтекания снаряда при околозвуковых скоростях (когда Мкр<М<1), связанное с появлением на поверхности снаряда скачков уплотнения, называется волновым кризисом.

Для артиллерийских снарядов и мин Мкр=0,75-0,90. Источники сопротивления движению снаряда в воздухе при околозвуковых скоростях те же, что и при М>1.

Волновое сопротивление является основным источником сопротивления движению снарядов при околозвуковых и сверхзвуковых скоростях полета и составляет 50% и более от аэродинамической силы сопротивления воздуха. Основными направлениями уменьшения волнового сопротивления является увеличение относительной длины головной части, т.е. длины головной части, выраженной в калибрах - , и уменьшение притупления головной части.

Расчет аэродинамического коэффициента сопротивления трения снаряда при М>1 производится по формуле [3]:

где

Sтр - площади трения снаряда о воздух;

- число Рейнольдса;

L - длина снаряда с взрывателем;

μ - динамический коэффициент вязкости (в частности для воздуха при Т=288 K );

ЛПС - ламинарный пограничный слой;

СПС - смешанный пограничный слой;

ТПС - турбулентный пограничный слой.

Расчет аэродинамического коэффициента донного сопротивления производится по формуле:

где

- показатель адиабаты.

Волновое сопротивление для головных частей, выполненных по радиусу (оживальных), по параболе, или по степенному закону определяется по зависимости

Прежде чем определить величину аэродинамического коэффициента продольной силы сопротивления Сх по рассмотренной методике с небольшой погрешностью можно допустить, что площади трения по внешней поверхности запояскового конуса 4 для штатного (см. фиг. 1) и предлагаемого (см. фиг. 2) снарядов одинаковы по величине.

При движении газового потока (воздуха) вдоль образующей запояскового конуса 4 (см. фиг. 2) через отверстия воздух затекает во внутренний объем конуса и выходит из него через донную часть с давлением примерно равным на его поверхности, исключая тем самым донный подсос, что и дает положительный эффект.

Пример расчета аэродинамического сопротивления при М>1

I. Для снаряда 3ОФ45М-1: V=500 м/с; а=340 м/с; М=1,47; d=0,152 м; dдн=0,112 м; L=0,870 м (с взрывателем); =0,428 м (с взрывателем) - головная часть оживальная; =0,296 м (длина цилиндрической части снаряда); =0,146 м (длина запояскового конуса); Sтp=0,253 м2; Sм=0,018 м2; Sдн=0,00985 м2; ρ=0,82 кг/м3; .

Определяем аэродинамический коэффициент продольной силы сопротивления Сх.

1. Определяем .

1.1. Рассчитываем число Рейнольдса.

- смешанный пограничный слой.

1.2. Рассчитываем величину Cƒ.

1.3. Рассчитываем аэродинамический коэффициент .

.

2. Определяем при М=1,47 по зависимости (5).

2.1. Ср=-0,3.

2.2. Рассчитываем аэродинамический коэффициент донного сопротивления.

3. Определяем Сх волн.

Так как головная часть оживальная, то , и, используя уравнение (6), получим

4. Определяем Сx.

.

Из анализа полученного результата следует, что главным источником сопротивления движению снаряда при М>1 является донное сопротивление, на долю Схдн приходится 48%, тогда как волновое сопротивление Сх волн составляет 41%, а сопротивление Схтр равно 11% от суммарного значения Сх.

II. Для предлагаемого снаряда с запоясковым конусом, имеющим наклонные к продольной оси корпуса отверстия, конструктивные характеристики те же, что и для снаряда 3ОФ45М-1. Учитывая затекание воздуха во внутреннюю полость конуса и выход его через донную часть, чем исключается донный подсос, площадь , т.к. dдн=0 (только полный конус исключает донный подсос).

Тогда

Сххтрх волн=0,037+0,138=0,175.

Таким образом, окончательно можно заключить, что предлагаемая конструкция артиллерийского снаряда позволяет в 1,94 раза уменьшить аэродинамический коэффициент продольной силы сопротивления воздуха, что дает положительный эффект, заключающийся в увеличении дальности стрельбы.

Источники информации

1. Физические основы устройства ракетно-артиллерийского вооружения. Боеприпасы: учеб. для вузов. В 3 ч. Ч. 1. Общие принципы построения и конструкция артиллерийских боеприпасов / И.И. Грачев, А.А. Котосов, А.А. Плющ; под общ. ред. А.А. Плюща. - Пенза: ПАИИ, 2015. - 507 с.

2. Каталог продукции Государственного предприятия «Научно-исследовательский машиностроительный институт «Выстрелы танковых, противотанковых пушек, полевой и морской артиллерии». - 57 с.

3. Быстрицкий Ю.К., Искоркин Д.В., Шавра С.Б. Внешняя баллистика и теория стрельбы комплексов РАВ. Ч. 1. Основы внешней баллистики и аэродинамики снарядов (ракет). Учебное пособие. - Пенза: ПАИИ, 2004. - 195 с.


Артиллерийский снаряд с запоясковым конусом
Артиллерийский снаряд с запоясковым конусом
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
16.06.2023
№223.018.7b9c

Способ прогностического иерархического управления интеллектуальной транспортной системой при управлении движением колонны

Изобретение относится к способу управления интеллектуальной транспортной системой. Способ прогностического иерархического управления интеллектуальной транспортной системой содержит ведущее пилотное транспортное средство и одно ведомое автоматически управляемое беспилотное транспортное средство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750942
Дата охранного документа: 06.07.2021
16.06.2023
№223.018.7c6c

Способ проведения технической разведки повреждённых образцов вооружения и военной техники в ходе ведения боевых действий

Изобретение относится к способу проведения технической разведки на местности. Для проведения технической разведки используют машину технической разведки для выдвижения в установленный район. Во время движения машины осуществляют навигацию с использованием систем позиционирования и ориентации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749540
Дата охранного документа: 15.06.2021
17.06.2023
№223.018.7ec7

Способ идентификации транспортных средств при прохождении контрольных пунктов и устройство для его осуществления

Изобретение относятся к области систем контроля потока транспортных средств. Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит аппаратуру и транспондеры, размещенные на транспортных средствах и наземном городском транспорте. Аппаратура, установленная на каждом контрольном пункте, содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774222
Дата охранного документа: 16.06.2022
17.06.2023
№223.018.8140

Способ обособленного длительного хранения, погрузки, транспортировки и выгрузки сборно-разборной металлической аппарели

Изобретение относится к железнодорожной области. Способ обособленного длительного хранения сборно-разборной металлической аппарели заключается в том, что вблизи железнодорожных объектов обустраивают котлован ниже уровня земли, в форме прямоугольного параллелепипеда с основанием из дренирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759289
Дата охранного документа: 11.11.2021
17.06.2023
№223.018.81a0

Прибор контроля качества продуктов питания в жидких средах

Изобретение относится к приборам, предназначенным для определения показателей качества и выявления фальсификата пищевых продуктов в жидких средах по температуре замерзания кристаллической решетки и может быть использовано для экспресс-оценки показателей качества продуктов питания при приемке на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756528
Дата охранного документа: 01.10.2021
19.06.2023
№223.018.81f8

Стенд для измерения пеленгационной характеристики аппаратуры обнаружения лазерного подсвета

Изобретение относится к области испытаний оптико-электронных приборов в нестационарных условиях, а, более конкретно, для измерения пеленгационной характеристики аппаратуры обнаружения лазерного подсвета подвижных объектов наземной военной техники, снабженных поворотной башенной артиллерийской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797241
Дата охранного документа: 01.06.2023
Показаны записи 1-7 из 7.
19.01.2018
№218.016.0223

Большегрузное многозвенное транспортное средство

Изобретение относится к многозвенным автопоездам гусеничного хода. Большегрузное многозвенное транспортное средство, содержащее головной тягач с гусеничным движителем и прицепные платформы санного типа, связанные сцепками с возможностью разворота платформ относительно соседних. Головной тягач...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630039
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.03bd

Противопожарная преграда

Заявленное техническое решение относится к средствам локализации и ликвидации очагов возгорания лесных пожаров. Противопожарная преграда содержит защитное полотно из несгораемого материала, которое зафиксировано на ориентированных вверх стержнях. Несущий стержень выполнен телескопическим из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630440
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1b63

Дорога

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве дорог на слабых переувлажненных грунтах, преимущественно на болотах. Дорога включает дорожную одежду, сформированную на многослойной дорожной насыпи, каждый слой которой выполнен из скрепленных друг с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636663
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bb1

Способ строительства дорожной насыпи

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве дорог на слабых переувлажненных грунтах, преимущественно на болотах. Способ строительства дорожной насыпи включает доставку сыпучего материала на строительную площадку, послойное формирование дорожной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636664
Дата охранного документа: 27.11.2017
07.11.2019
№219.017.def4

Боеприпас осколочного действия с готовыми поражающими элементами

Изобретение относится к боеприпасам осколочного действия, а в частности к боеприпасам, имеющим готовые поражающие элементы, и может быть использовано в военном деле. Боеприпас осколочного действия с готовыми поражающими элементами содержит корпус с размещенным в нем центральным зарядом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705134
Дата охранного документа: 05.11.2019
12.04.2023
№223.018.468b

Способ определения характеристик лазерных средств наведения высокоточных боеприпасов

Изобретение относится к области испытаний военной техники и касается способа определения характеристик лазерных средств наведения высокоточных боеприпасов. Способ включает в себя определение отклонения пятна лазерного излучения от точки прицеливания и вероятность удержания лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774362
Дата охранного документа: 17.06.2022
16.05.2023
№223.018.6310

Боеприпас с совмещением режимов обнаружения и поражения цели к подствольному гранатомету

Изобретение относится к боеприпасам для подствольных гранатометов, которые крепятся под стволом автоматов серии АК, и предназначено для обнаружения и поражения живой силы противника как открыто расположенной, так и скрывающейся за искусственными и естественными складками местности и недоступной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771508
Дата охранного документа: 05.05.2022
+ добавить свой РИД