×
23.02.2019
219.016.c6f3

Результат интеллектуальной деятельности: Реактивное метательное устройство

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к боеприпасам, а именно к устройствам ствольного сверхзвукового разгона реактивных снарядов кинетического действия. Технический результат - обеспечение разгона снаряда кинетического действия в стволе реактивного метательного устройства за счет полного сгорания заряда реактивного двигателя Устройство содержит цилиндрический ствол. В стволе размещены камора с затвором, газообразующий заряд и воспламенитель. В каморе размещен снаряд кинетического действия, он содержит бронебойный стержень с направляющим ведущим элементом. Этот элемент расположен в передней части снаряда кинетического действия. Имеется бортовой двухкамерный реактивный двигатель с сопловым блоком и стабилизатором полета. Внутренняя поверхность каморы выполнена конусообразной с увеличением диаметра ее поперечного сечения от ствола к затвору. Заряд реактивного двигателя выполнен из газогенерирующего пастообразного топлива, размещенного в двухкамерной эластичной быстро сгорающей оболочке и армированного тканью с системой огнепроводящих шнуров. Стабилизатор полета совмещен с сопловым блоком и выполнен в виде полой конусообразной металлической вставки, размещенной в каморе соосно с бронебойным стержнем, жестко связанной с ним и расположенной открытым концом к затвору, выполненному газодинамическим. На боковой стенке конусообразной металлической вставки выполнены сквозные сопловые отверстия, они равномерно расположены по окружности поперечного сечения вставки. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к устройствам ствольного сверхзвукового разгона реактивных снарядов кинетического действия.

Наиболее распространенным способом начального разгона метаемых элементов малым зарядом химического энергоносителя в виде пороха или других быстрогорящих газогенерирующих веществ или составов является разгон из различных штатных метательных устройств (пистолет, ружье, винтовка, пушка и т.п.) различных метаемых элементов в виде пули, дротика, дроби, снаряда или ракеты.

Для достижения метаемым элементом сверхвысоких скоростей (до 2,5 км/сек) может использоваться комбинированный баллистико-реактивный ствольный разгон комбинированным зарядом, в состав которого входит 5-10% пороха первой ступени разгона, а остальное - пастообразный газогенерирующий состав, сгорающий в ствольном реактивном двигателе последовательно вместе с оболочкой камеры и гильзы.

Известно реактивное метательное устройство, содержащее цилиндрический ствол, размещенную в нем камору с затвором, газообразующим каморным зарядом и воспламенителем, и реактивный снаряд кинетического действия, расположенный в каморе и содержащий бронебойный стержень и бортовой твердотопливный реактивный двигатель с сопловым блоком и стабилизатором полета (RU 2108537, 1998 г.).

В известном устройстве снаряд кинетического действия, содержащий бронебойный стержень и бортовой твердотопливный реактивный двигатель, выстреливается с помощью порохового заряда из короткоствольной пушки с дульной скоростью 0,25-0,30 км/сек, а после вылета снаряда из ствола производится воспламенение твердого топлива реактивного двигателя и «внествольный» реактивный доразгон снаряда до скорости, необходимой для кинетического поражения. Такое выполнение реактивного метательного устройства усложняет конструкцию снаряда кинетического действия, т.к. требует обязательной корректировки траектории его полета и наведения его на цель после запуска реактивного твердотопливного двигателя.

Известно реактивное метательное устройство, содержащее цилиндрический ствол, размещенную в нем камору с затвором, газообразующим каморным зарядом и воспламенителем, и снаряд кинетического действия, расположенный в гильзе и содержащий бронебойный стержень с направляющим элементом и бортовой ускоряющий двигатель со стабилизатором полета (US 2006/0219839, 2006 г.).

В известном устройстве бортовой ускоряющий двигатель выполнен в виде направляющего элемента изготовленного из быстросгорающего материала, который воспламеняется после произведенного выстрела и используется для ускорения полета бронебойного стержня. К недостаткам известного устройства следует отнести отсутствие в бортовом ускоряющем двигателе соплового блока, что существенно снижает эффективность его работы и возможность достижения достаточной скорости полета бронебойного стержня.

Наиболее близким аналогом изобретения является реактивное метательное устройство, содержащее цилиндрический ствол, размещенную в нем камору с затвором, газообразующим каморным зарядом и воспламенителем, и снаряд кинетического действия, расположенный в каморе и содержащий бронебойный стержень с направляющим ведущим элементом, расположенным в передней части снаряда кинетического действия, и бортовой двухкамерный реактивный двигатель с сопловым блоком и стабилизатором полета (US 6745696, 2004 г.).

В известном устройстве снаряд кинетического действия выполнен с двумя концентрично расположенными ракетными двигателями. Наружный ракетный двигатель является маршевым, включается в работу после выстрела из пушки и предназначен для поддержания маршевой скорости снаряда. Внутренний ракетный двигатель является ускоряющим, включается в работу непосредственно перед поражением снарядом цели и предназначен для придания бронебойному стержню скорости пробивания брони.

Такое выполнение снаряда кинетического действия требует неоднократной корректировки траектории полета снаряда, т.к. каждое включение в полете бортового реактивного двигателя влияет на точность траектории полета снаряда к цели. Кроме того, твердое топливо, хотя и не разрушится при дульной сверхвысокой скорости, но не обладает скоростью горения, достаточной для достижения снарядом кинетического действия сверхвысокой скорости при свободном «внествольном» разгоне.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается изобретением, заключается в повышении дальности и точности полета снаряда кинетического действия.

Техническим результатом изобретения является обеспечение разгона снаряда кинетического действия в стволе реактивного метательного устройства за счет полного сгорания в стволе газогенерирующего пастообразного топлива заряда реактивного двигателя.

Указанный технический результат при реализации изобретения достигается тем, что реактивное метательное устройство содержит цилиндрический ствол, размещенную в нем камору с затвором, газообразующим каморным зарядом и воспламенителем, и снаряд кинетического действия, расположенный в каморе и содержащий бронебойный стержень с направляющим ведущим элементом, расположенным в передней части снаряда кинетического действия, и бортовой двухкамерный реактивный двигатель с сопловым блоком и стабилизатором полета. Внутренняя поверхность каморы выполнена конусообразной с увеличением диаметра ее поперечного сечения от ствола к затвору, заряд реактивного двигателя выполнен из газогенерирующего пастообразного топлива, размещенного в двухкамерной эластичной быстросгорающей оболочке и армированного тканью с системой огнепроводящих шнуров, а стабилизатор полета совмещен с сопловым блоком и выполнен в виде полой конусообразной металлической вставки, размещенной в каморе соосно с бронебойным стержнем, жестко связанной с ним и расположенной открытым концом к затвору, выполненному газодинамическим, причем на боковой стенке конусообразной металлической вставки выполнены сквозные сопловые отверстия, равномерно расположенные по окружности поперечного сечения вставки.

Газодинамический затвор каморы может быть выполнен в виде полой кольцевой пробки, установленной концентрично с конусообразной металлической вставкой на выходе из каморы, и импульсного сгорающего ракетного двигателя с зарядами, расположенными в конусообразной вставке, и в полой кольцевой пробке с продольной подачей продуктов горения.

Направляющий ведущий элемент снаряда кинетического действия может быть снабжен полостью, заполненной газогенерирующим пастообразным топливом, и соплами, расположенными со стороны затвора.

Существенность отличительных признаков реактивного метательного устройства подтверждается тем, что только совокупность всех конструктивных признаков, описывающая изобретение, позволяет обеспечить достижение технического результата изобретения - осуществить разгон снаряда кинетического действия в стволе реактивного метательного устройства за счет полного сгорания в стволе газогенерирующего пастообразного топлива заряда реактивного двигателя.

Пример реализации реактивного метательного устройства поясняется чертежами, где

на фиг. 1 показана общая функциональная схема реактивного метательного устройства в продольном разрезе;

на фиг. 2 показан стабилизатор полета, совмещенный с сопловым блоком и выполненный в виде полой конусообразной металлической вставки;

на фиг. 3 - двухкамерная эластичная быстросгорающая оболочка с гильзой;

на фиг. 4 - направляющий ведущий элемент снаряда кинетического действия, вид со стороны затвора.

Реактивное метательное устройство содержит цилиндрический ствол 1, размещенную в нем камору 2 с затвором 3, газообразующим каморным зарядом 4 и воспламенителем 5 (см. фиг. 1). Внутренняя поверхность 6 каморы 2 выполнена конусообразной с увеличением диаметра ее поперечного сечения от ствола 1 к затвору 3. Снаряд 7 кинетического действия расположен в каморе 2 и содержит гильзу 8, выполненную по форме внутренней поверхности 6 каморы 2, бронебойный стержень 9 с направляющим ведущим элементом 10, расположенным в передней части снаряда 7 кинетического действия, и бортовой двухкамерный реактивный двигатель 11 с полой конусообразной металлической вставкой 12, размещенной в задней части каморы 2 соосно с бронебойным стержнем 9 и выполняющей функции соплового блока и стабилизатора полета.

Конусообразная металлическая вставка 12 жестко связана с бронебойным стержнем 9 и расположена открытым концом к затвору 3, а на ее боковой стенке 13 выполнены несколько рядов сквозных сопловых отверстий 14, равномерно расположенных по окружности поперечного сечения конусообразной металлической вставки 12 (см. фиг. 2).

Заряд 15 реактивного двигателя 11 выполнен из газогенерирующего пастообразного топлива, размещенного в двухкамерной эластичной быстросгорающей оболочке 16 и армированного тканью с системой огнепроводящих шнуров 17, определяющих скорость газоприхода при сгорании пастообразного топлива (см. фиг. 1, 3). Внутри эластичной быстросгорающей оболочки 16 выполнена разделительная стенка 18 с перепускными отверстиями 19 для последовательного сгорания пастообразного топлива в камерах 20 и 21.

Газообразующий каморный заряд 4, который может быть выполнен пороховым, расположен в полости 22, образованной между эластичной быстросгорающей оболочкой 16 и гильзой 8, и предназначен для создания первоначального импульса ствольного ускорения снаряда 7 кинетического действия.

Затвор 3 каморы 2 выполнен газодинамическим и представляет собой полую кольцевую пробку 23, установленную концентрично с конусообразной металлической вставкой 12 на выходе из каморы 2, и импульсный сгорающий ракетный двигатель с зарядами 24, расположенными в конусообразной металлической вставке 12 и в полой кольцевой пробке 23 с продольной подачей продуктов горения к торцевым соплам 25 импульсного сгорающего ракетного двигателя. Полая кольцевая пробка 23 может быть выполнена из композитного быстросгорающего материала.

Направляющий ведущий элемент 10 снаряда 7 кинетического действия выполнен в виде цилиндрической втулки 26 с осевым сквозным отверстием 27 под бронебойный стержень 9 и уплотнителем 28 (см. фиг. 1, 4). На наружной цилиндрической поверхности втулки 26 выполнена кольцевая полость 29, заполненная газогенерирующим пастообразным топливом, а на торцевой части втулки 26 со стороны затвора 3 выполнены сопла 30, сообщенные с кольцевой полостью 29. Кольцевая полость 29 герметизирована с помощью кольцевой оболочки 31.

Заряды 24 импульсного сгорающего ракетного двигателя снабжены капсюлями 32.

Работа реактивного метательного устройства осуществляется следующим образом.

Снаряд 7 кинетического действия устанавливается в объем каморы 2 реактивного метательного устройства либо через торцевое отверстие каморы 2 либо через боковой канал магазина (на чертеже не показано).

При срабатывании капсюля 32 воспламеняются заряды 24 импульсного сгорающего ракетного двигателя газодинамического затвора 3, время работы которого составляет примерно 1 μс.

Практически одновременно с зарядами 24 с помощью огнепроводящих шнуров 17 поджигается газообразующий пороховой каморный заряд 4, создающий первоначальный импульс ствольного ускорения снаряда 7 кинетического действия, который под действием давления вытесняется из каморы 2 в цилиндрический канал ствола 1, деформируя при этом гильзу 8 и двухкамерную эластичную быстросгорающую оболочку 16.

После полного вытеснения снаряда 7 кинетического действия из каморы 2 в цилиндрический канал ствола 1 с помощью электроники включаются воспламенители 5, расположенные в камере 20 бортового двухкамерного реактивного двигателя П. При воспламенении газогенерирующего пастообразного топлива огнепроводящие шнуры 17 мгновенно создают горящий канал по всей длине камеры 20, увеличивая тем самым поверхность горения, вследствие чего резко увеличивается скорость горения и, соответственно, возрастает объем газоприхода и значение импульса полного давления.

Скорость сгорания газогенерирующего пастообразного топлива заряда 15 реактивного двигателя 11, расположенного в камере 20, регулируется количеством и расположением огнепроводящих шнуров 17, являющихся каналообразующими элементами в объеме заряда 15 пастообразного топлива и способствующих равномерному распространению процесса газогенерации по всему его объему.

Воспламенение газогенерирующего пастообразного топлива заряда 15 реактивного двигателя 11, расположенного в камере 21, осуществляется через перепускные отверстия 19 разделительной стенки 18. Последовательное сгорание газогенерирующего пастообразного топлива заряда 15 реактивного двигателя 11 в камерах 20 и 21 при прохождении снарядом 7 кинетического действия цилиндрического отверстия ствола 1, продолжительность которого составляет от 4 до 5 μс, обеспечивает разгон снаряда 7 кинетического действия в стволе 1 до дульной скорости более 2 км/сек.

За время ствольного разгона снаряда 7 кинетического действия гильза 8 и двухкамерная эластичная быстросгорающая оболочка 16 сгорают, а из цилиндрического ствола 1 выстреливается бронебойный стержень 9 с направляющим ведущим элементом 10 и конусообразной металлической вставкой 12, которая в свободном полете осуществляет функции стабилизатора полета.

При подлете снаряда 7 кинетического действия к цели воспламеняется газогенерирующее пастообразное топливо в кольцевой полости 29 направляющего ведущего элемента 10, образующиеся в результате сгорания топлива газы под высоким давлением истекают в окружающее пространство через сопла 30, сообщая бронебойному стержню 9 дополнительное ускорение.

Реактивное метательное устройство позволяет обеспечить достижение технического результата изобретения - осуществить разгон снаряда кинетического действия в стволе реактивного метательного устройства за счет полного сгорания в стволе газогенерирующего пастообразного топлива заряда реактивного двигателя и тем самым повысить дальность и точность полета снаряда кинетического действия.


Реактивное метательное устройство
Реактивное метательное устройство
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 204.
10.02.2013
№216.012.23f8

Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины

Изобретение относится к системе регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины и позволяет уменьшить воздействие осевой силы на радиально-упорный подшипник передней части составного ротора турбомашины путем перераспределения по заданному закону избыточной силы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474710
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.2458

Способ мультиантенной электростатической диагностики газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы

Изобретение относится к области диагностики технического состояния газотурбинных двигателей. Технический результат - повышение эффективности и оперативности диагностики технического состояния газотурбинных двигателей в процессе их производства, испытаний и эксплуатации. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474806
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.2baa

Пульсирующий детонационный прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ функционирования двигателя

Пульсирующий детонационный прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит сверхзвуковой воздухозаборник, сверхзвуковую камеру смешения, сверхзвуковую камеру сгорания, выходное сверхзвуковое сопло, воспламенитель топливовоздушной смеси и систему подачи топлива. Система подачи топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476705
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c7c

Способ диагностики турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением потоков

Изобретение относится к области авиационной техники. По замерам полетной информации определяют величину R идеальной тяги двигателя как R=R- GV, где R - условная тяга реактивного сопла, соответствующая полному расширению в нем выхлопной струи до атмосферного давления, G - расход воздуха на входе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476915
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.04.2013
№216.012.33c5

Способ изготовления интегрального блиска с охлаждаемыми рабочими лопатками, интегральный блиск и охлаждаемая лопатка для газотурбинного двигателя

Отдельные охлаждаемые лопатки из монокристаллического сплава соединяют с дисковой частью из гранулируемого сплава в единую деталь горячим изостатическим прессованием (ГИП) в зоне, где длительные прочности этих сплавов одинаковы при одной и той же температуре в длительном рабочем режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478796
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.05.2013
№216.012.3e2d

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит топливную форсунку, размещенную в носовой части двигателя перед воздухозаборником, и расположенные за ним камеру сгорания и сопло, а также устройство возбуждения молекул кислорода резонансным лазерным излучением в камере сгорания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481484
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.06.2013
№216.012.4d6c

Газодинамический воспламенитель

Изобретение может быть использовано в авиационных и ракетных двигателях и стендовых газоструйных устройствах. Газодинамический воспламенитель содержит полый корпус, стержневой газоструйный излучатель со сверхзвуковым кольцевым соплом, резонатор с цилиндрической полостью, соединительную камеру с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485402
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.5497

Газогенератор гтд

Газогенератор газотурбинного двигателя содержит двухступенчатый центробежный компрессор, камеру сгорания и, по меньшей мере, одну осевую ступень турбины, связанную с компрессором по оси в единый ротор, установленный в статоре на подшипниках качения. Рабочие колеса ступеней компрессора и турбины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487258
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5d9f

Экологически чистая газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания и способ управления ее работой

Экологически чистая газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания содержит осевой компрессор, турбину, теплообменник-рекуператор, каталитическую камеру сгорания, соединяющий их газовоздушный канал, топливную систему с форсункой, систему автоматического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489588
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.08.2013
№216.012.6526

Способ определения коэффициента сухого трения фрикционных пар при быстро осциллирующих перемещениях

Изобретение относится к области исследований и физических измерений. Сущность: одну неподвижную деталь фрикционной пары, выполняющую функцию демпфера, прижимают с варьируемым регулируемым усилием к другой подвижной детали этой пары, совершающей на резонансной частоте быстро осцилирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491531
Дата охранного документа: 27.08.2013
Показаны записи 1-5 из 5.
20.01.2013
№216.012.1c37

Система автоматического управления технологическим процессом очистки воды с непрерывным контролем ее качества в различных точках технологической схемы

Изобретение может быть использовано при разработке автоматизированных установок для очистки промышленных сточных вод, а также для водоподготовки и организации питьевого водоснабжения. Система автоматического управления включает модули водоочистки, датчики, регистрирующие параметры процесса в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472717
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.03.2013
№216.012.2ffc

Роторная печь для пиролиза твердых бытовых отходов

Роторная печь для пиролиза твердых бытовых отходов относится к области утилизации и переработки твердых бытовых, производственных/медицинских и других отходов, их обезвреживания и вторичного использования продуктов переработки. Эта роторная печь содержит полый футерованный цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477819
Дата охранного документа: 20.03.2013
20.05.2013
№216.012.3fc0

Способ селективной каталитической очистки выхлопных и топочных газов от оксидов азота

Изобретение относится к области селективной каталитической очистки выхлопных и топочных газов от оксидов азота. Способ селективной каталитической очистки выхлопных и топочных газов от оксидов азота включает каталитическое удаление оксидов азота из очищаемого газа при использовании аммиака в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481890
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.09.2013
№216.012.6cc0

Способ сжигания топлива в камере сгорания газотурбинной установки и устройство для его реализации

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при создании и модернизации энергетических газотурбинных установок, потребляющих в качестве энергетического газотурбинного топлива природный газ и другие виды газообразного топлива. Способ сжигания топлива в камере сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493491
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.07.2019
№219.017.adee

Способ приведения в движение метаемого элемента и устройство для его осуществления

Способ приведения в движение метаемого элемента заключается в том, что газообразующий каморный заряд располагают в свободном объеме гильзы и осуществляют его воспламенение. В качестве газообразующего каморного заряда используют монолитное ракетное пастообразное топливо, имеющее способность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334191
Дата охранного документа: 20.09.2008
+ добавить свой РИД