×
02.07.2019
219.017.a395

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ ОПЕРЕННОЙ ГРАНАТОЙ И РУЧНОЙ ГРАНАТОМЕТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области военной техники, а именно к оружию для стрельбы, из которого используются гранаты (снаряды), полет которых стабилизирован на траектории хвостовым оперением. Сущность изобретений заключается в том, что при стрельбе оперенной гранатой, ускоряемой вышибным двигателем в стволе гранатомета и реактивным двигателем на траектории, ускорение гранаты на траектории производят силой, равной аэродинамическому сопротивлению воздуха ее полету при отсутствии ветра, и заканчивают его на дальности, равной или несколько большей дальности прицельной стрельбы. Конструктивное выполнение гранатомета обеспечивает реализацию способа стрельбы. Реализация группы изобретений позволяет обеспечить высокую точность стрельбы из простого и дешевого гранатомета, в том числе одноразового применения, за счет придания гранате способности автоматически компенсировать влияние ветра на ее полет и увеличить прицельную дальность стрельбы без увеличения дульной скорости гранаты. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области военной техники, а именно к оружию для стрельбы, из которого используются гранаты (снаряды), полет которых стабилизирован на траектории хвостовым оперением.

Основную долю такого оружия составляют ручные противотанковые гранатометы, от которых требуется возможность их эффективного применения любым пехотинцем и высокие дальность и точность стрельбы при простоте подготовки исходных данных для нее, простоте эксплуатации, низкой цене, возможно меньших демаскирующих признаках на огневой позиции и возможности стрельбы из помещений ограниченного объема.

По мнению авторов и заявителя настоящего предлагаемого изобретения известные гранатометы этим требованиям в полной мере не удовлетворяют, в том числе из-за отсутствия в них точного учета влияния силы и направления ветра на полет гранаты, т.к. эти параметры ветра определяются на огневой позиции и там же вводятся в прицел оружия в виде соответствующего смещения точки прицеливания относительно центра цели. Однако на пересеченной местности, в горах и населенных пунктах (в местах наиболее вероятных боевых столкновений в современной войне) сила и направление ветра вдоль траектории полета гранаты изменяются, как правило, в широких пределах, поэтому учет ветра по его параметрам на огневой позиции приведет к неизбежному промаху по цели только из-за их несоответствия параметрам ветра вдоль всей траектории полета гранаты.

В известных гранатометах некоторое снижение влияния ветра в указанных условиях обеспечивают в основном увеличением скорости гранаты, т.е. уменьшением времени действия ветра на ее полет к цели.

Это достигается двумя путями, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Например, в известном американском противотанковом гранатомете SMAW [Jane's Defense Weekly, 21 May 2003, v.39, No.20, р.29; Jane's Infantry Weapons, 2001-2002, pp.178-179; International Defense Review, 1995, No.28, pp.13-14], выбранном в качестве аналога, высокая дульная скорость гранате (средняя скорость 220 м/с на дальности максимальной стрельбы 500 м) сообщается скрепленным с ней мощным реактивным двигателем на достаточно большой длине ствола (1378 мм). Масса гранатомета в зависимости от типа гранаты составляет 13,45 и 13,9 кг и для удобства его переноски он разделен на две примерно равные по длине части: многоразовое ружье и одноразовый выстрел, что усложняет его эксплуатацию и снижает точность стрельбы.

В ружье гранатомета применяется пристрелочная винтовка калибра 9 мм с трассирующей пулей, с помощью которой определяют исходные данные для стрельбы (точку прицеливания) собственно гранатометным выстрелом. Однако пуля, стабилизированная вращением, не может полностью учесть поправку на ветер для оперенной гранаты, кроме того, стрельба пулей и гранатой производится последовательно, а сила и направление ветра вдоль траектории, как правило, изменяются во времени.

Выстрел из гранатомета из-за большой массы порохового заряда реактивного двигателя сопровождается большими начальными возмущениями, сильными вспышкой и шумом, большим облаком пыли и дыма на огневой позиции. По этой же причине гранатомет невозможно применять из помещений малого объема, а скорость его гранаты имеет большие разбросы, что снижает точность стрельбы. В силу отмеченного, гранатомет, имея высокую скорость гранаты, позволяет производить достаточно эффективную стрельбу по танку на дальность только до 250 м.

В другом известном германском противотанковом гранатомете Panzerfaust-3 [Jane's Defense Weekly, 1996, v.26, No.2, р.46; Soldat und Technik, 1996, No.5, s.383-384; Military Technology, 1996, No.9, p.28] и его модификациях, выбранном в качестве прототипа, скорость гранате сообщается вышибным двигателем в стволе (163 м/с) и дополнительно реактивным двигателем на начальном участке траектории (до 243 м/с), поэтому суммарный разброс скорости у его гранаты будет не лучше, чем у аналога.

Гранатомет имеет длину 1200 мм, массу 12,9 кг и состоит из одноразового выстрела и устанавливаемого на него многоразового ружья, включающего пусковое устройство, рукоятку для удержания, плечевой упор и оптический прицел. Он позволяет вести эффективную стрельбу в условиях полигона, где параметры ветра относительно стабильны во времени и пространстве, по неподвижному танку на дальность до 400 м и по подвижному - на дальности до 300 м. Одна из модификаций гранатомета (ружья) имеет компьютеризированный прицел, увеличивающий дальность эффективной стрельбы по танку в условиях полигона до 600 м, однако стоимость такого прицела равна стоимости нескольких выстрелов, он достаточно громоздок и, по указанным ранее причинам, малоэффективен с точки зрения учета ветра на пересеченной местности, в горах и населенных пунктах.

Выстрел гранатомета состоит из ствола, гранаты с реактивным двигателем, на котором смонтировано стабилизирующее полет гранаты оперение, противомассы и небольшого порохового заряда между ними, что позволило, по сравнению с аналогом, существенно снизить начальные возмущения и уменьшить вспышку и шум при стрельбе, а также обеспечить стрельбу из помещений ограниченного объема. Однако демаскирующий признак в виде большого облака из мелких частей противомассы на огневой позиции при выстреле у него сохраняется.

Реактивный двигатель гранаты имеет короткое время работы и замедлитель его включения на траектории после вылета из ствола гранатомета.

Время замедления назначено из условия обеспечения с одной стороны безопасности гранатометчика, а с другой - полного демпфирования стабилизирующим оперением начальных возмущений на гранате.

Время работы реактивного двигателя и его тяга назначены из условия допустимого ухода под действием реактивной тяги гранаты на боковой ветер, вызванного тем, что граната, стабилизированная оперением, после вылета из ствола располагается своей осью по линии равнодействующей векторов дульной скорости и ветра [«Теория полета неуправляемых ракет», Ф.Р.Гантмахер, Л.М.Левин. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959 г., стр.254-276].

Из описания аналога и прототипа видно, что для их эксплуатации необходима хорошая подготовка гранатометчика, они имеют большую длину, достаточно большой разброс дульной скорости гранаты, не позволяют производить точный учет влияния ветра на точность стрельбы в горах, населенных пунктах и на пересеченной местности, имеют высокую стоимость и их ружье обременяет гранатометчиков после стрельбы, не позволяя использовать их как полноценных автоматчиков.

Технической задачей настоящего предлагаемого изобретения является устранение недостатков известных ручных противотанковых гранатометов, а именно обеспечение высокой точности стрельбы из простого и дешевого гранатомета, в том числе одноразового применения, за счет придания гранате способности автоматически компенсировать влияние ветра на ее полет и увеличение прицельной дальности стрельбы без увеличения дульной скорости гранаты.

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что:

- в способе стрельбы оперенной гранатой, включающем ускорение гранаты вышибным двигателем в стволе гранатомета и реактивным двигателем на траектории, ускорение гранаты на траектории производят силой, равной аэродинамическому сопротивлению воздуха ее полету при отсутствии ветра, и заканчивают его на дальности, равной или несколько большей дальности прицельной стрельбы;

- в гранатомете, содержащем ствол-контейнер с прицельным и пусковым механизмами, гранату с реактивным двигателем и стабилизирующим оперением, вышибной двигатель, реактивный двигатель имеет тягу, равную силе аэродинамического сопротивления воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, определенную расчетным или экспериментальным путем, и время работы, равное или несколько большее времени полета оперенной гранаты на дальность прицельной стрельбы гранатомета.

Суть изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг.1 представлен гранатомет в разрезе, а на фиг.2, 3 и 4 показано движение его оперенной гранаты при действии бокового, встречного и попутного ветра, соответственно.

Гранатомет (фиг.1) состоит из:

- ствола-контейнера 1, на котором закреплены прицельный 2 и пусковой 3 механизмы;

- вышибного порохового двигателя 4, в переднем дне которого имеется осевое отверстие 5 для истечения пороховых газов в полость ствола-контейнера 1 при выстреле;

- гранаты 6, которая в свою очередь включает:

- жестко скрепленный с гранатой и соосный с ней реактивный двигатель 7 с реактивным соплом 8, расположенным соосно гранате и осевому отверстию 5 вышибного двигателя 4, и пороховым зарядом 9 в виде шашки, бронированной со всех сторон кроме торца, обращенного к реактивному соплу, и вклеенной в корпус реактивного двигателя;

- стабилизирующее гранату на траектории оперение, образованное пластинами 10 (штрих-пунктирными линиями они показаны в откинутом положении - в положении, которое займут после вылета гранаты из ствола-контейнера), шарнирно закрепленными вокруг реактивного сопла 8. На гранате показаны взаимное расположение ее центра масс (ЦМ) и центра давления (ЦД) при откинутых пластинах 10.

Следует отметить:

- если граната в дульный момент может получить значительные начальные возмущения, то в реактивном сопле целесообразно разместить замедлитель, который включит реактивный двигатель 7 (воспламенит его пороховой заряд 9) после демпфирования начальных возмущений пластинами 10 оперения;

- если может иметь место смещение центра масс (ЦМ) гранаты и(или) вектора тяги реактивного сопла 8 с линии осевой симметрии гранаты (продольной ее оси), то пластины 10 целесообразно установить под углом к оси гранаты, обеспечивающим ее проворот по крену на траектории набегающим потоком воздуха со скоростью 7...12 об/с, что позволяет осреднить отрицательное влияние указанных смещений на точность полета гранаты и в то же время не придает ей сколько-нибудь заметной гироскопической устойчивости.

Работа гранатомета состоит в следующем.

Гранатомет через прицел 2 наводится на цель без учета силы и направления ветра и, нажатием на пусковой механизм 3, производится выстрел, при этом:

- срабатывает вышибной двигатель 4 и его пороховые газы, истекающие через осевое отверстие 5, ускоряют гранату 6 на длине ствола-контейнера 1 до необходимой дульной скорости (Vд) и, проникая через реактивное сопло 8 в полость реактивного двигателя 7, воспламеняют пороховой заряд 9 с его открытого торца, а пороховые газы, истекающие в атмосферу, удерживают вышибной двигатель 4 от больших перемещений по стволу-контейнеру 1 в процессе выстрела. Одновременно пороховые газы вышибного двигателя 4 отсоединяют его и гранату друг от друга и ствола-контейнера (эти устройства на фиг.1 не показаны);

- после вылета из ствола-контейнера 1 полет гранаты 6 к цели сопровождается реактивной тягой (Rт), создаваемой соплом 8 реактивного двигателя 7, и она взаимодействует с атмосферой в зависимости от силы и направления ветра (вектор W) в соответствии с фиг.2, 3 и 4, а вышибной двигатель 4 вылетает из ствола-контейнера 1 вперед или назад в зависимости от начальной температуры порохового заряда вышибного двигателя.

Реактивная тяга Rт выбрана равной силе аэродинамического сопротивления воздуха (Ra) полету гранаты при полном отсутствии ветра по следующим соображениям:

- сила Rт единственная постоянная сила из всех сил, действующих на полет гранаты;

- сила Ra с высокой точностью может быть определена расчетным методом или продувкой в аэродинамической трубе и также с высокой точностью обеспечена технологией изготовления гранаты;

- между Rт и Ra существует твердая зависимость, согласно которой они практически одинаково увеличиваются и уменьшаются соответственно с увеличением и уменьшением температуры воздуха и матчасти, в том числе пороховых зарядов.

На фиг.2 показаны положение оси оперенной гранаты и силы, действующие на гранату на траектории полета, при наличии бокового ветра W. Согласно ["Теория полета неуправляемых ракет", Ф.Р.Гантмахер, Л.М.Левин. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959 г., стр.254-276] скорость гранаты относительно воздуха Vr будет составлять:

Из фиг.2 следует, что Vr=Vcosα+Wsinα,

где α - угол между направлением движения центра масс гранаты (вектором скорости) и продольной осью гранаты (вектор скорости гранаты относительно воздуха).

Т.к. начальная скорость гранат современных гранатометов V≥100 м/с, а при скорости ветра W≥10 м/с прицельная стрельба, как правило, не ведется, то:

α≈W/V≤0,1 рад ≈5,7°;

Vr≈V+Wα≈V(1+α2).

Оперенная граната без реактивного двигателя будет:

- тормозиться аэродинамической силой

Rr=CxρVr2πd2/8=kVr2≈kV2(1+α2)2,

где k=Схρπd2/8 - const;

Сх - коэффициент лобового сопротивления гранаты;

ρ - плотность воздуха;

d - калибр гранаты;

- сноситься в направлении ветра силой, равной Rw=Rrsinα или

Rw≈kαV2(1+α2)2.

Оперенная граната с реактивным двигателем, создающим тягу Rт=Ra, будет:

- тормозиться аэродинамической силой ΔRr=Rr-Ra, где Ra=kV2,

ΔRr=kVr2-kV2≈kV2(2α24);

- сноситься в направлении ветра силой, равной ΔRw=ΔRrsinα или

ΔRw≈kαV2(2α24).

Сравнивая силу сноса под действием бокового ветра для оперенной гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, с оперенной гранатой без реактивного двигателя получим:

ΔRw/Rw=(2α24)/(1+α2)2.

Для α=0,1 будем иметь:

ΔRw/Rw=(2·0,01+0,0001)/1,012=0,0197.

Таким образом, на активном участке траектории снос оперенной гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, при скорости бокового ветра (компонента вектора скорости ветра, направленная перпендикулярно к плоскости бросания) в 10% от начальной скорости гранаты будет составлять примерно 2% от бокового сноса оперенной гранаты без реактивного двигателя.

На фиг.3 и 4 показано взаимодействие оперенной гранаты с атмосферой воздуха при встречном и попутном ветре W соответственно.

Из фиг.3 следует, что

VrВ=Vcosα+Wcos(Θ-α)≈V+W(cosΘ+αsinΘ),

где Θ - угол возвышения,

Vsinα=Wsin(Θ-α),

α≈(WsinΘ/V)/(1+WcosΘ/V),

RrB=kVrB2≈k(V2+W2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2VW(cosΘ+αsinΘ)),

ΔRrB=RrB-Ra=k(VrВ2-V2) или

ΔRrB≈k(W2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2VW(cosΘ+αsinΘ)),

ΔRrB/RrB≈(1+((W/V)2(cos2Θ+αsin2Θ+α2sin2Θ)+2(W/V)(cosΘ+αsinΘ))-1)-1.

Из фиг.4 следует, что

VrП=Vcosα-Wcos(Θ+α)≈V-W(cosΘ-αsinΘ),

Vsinα=Wsin(Θ+α),

α≈(WsinΘ/V)/(1-WcosΘ/V),

RrП=kVrП2≈k(V2+W2(cos2Θ-αsin2Θ+a2sin2Θ)-2VW(cosΘ-αsinΘ)),

ΔRrП=RrП-Ra=k(VrП2-V2) или

ΔRrП≈k(W2(cos2Θ-αsin2Θ+α2sin2Θ)-2VW(cosΘ-αsinΘ)),

ΔRrП/RrП≈(1+((W/V)2(cos2Θ-αsin2Θ+a2sin2Θ)-2(W/V)(cosΘ-αsinΘ))-l)-l.

Таким образом, на активном участке траектории оперенная граната, имеющая реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, при продольном ветре (компонента вектора скорости ветра, направленная в плоскости бросания) со скоростью в 10% от начальной скорости гранаты по сравнению с оперенной гранатой без реактивного двигателя тормозится аэродинамической силой:

- при встречном ветре:

- угле возвышения Θ=0 и соответствующем ему угле α=0 ΔRrB=0,17RrB, т.е. практически в 6 раз меньше;

- угле возвышения Θ=45° и соответствующем ему угле α=0,066 (3,8°) ΔRrB=0,14RrB, т.е. практически в 7 раз меньше;

- при попутном ветре:

- угле возвышения Θ=0 и соответствующем ему угле α=0 ΔRrП=-0,23RrП, т.е. практически в 4 раза меньше;

- угле возвышения Θ=45° и соответствующем ему угле α=0,076 (4,4°)ΔRrП=-0,15RrП, т.е. практически в 7 раз меньше.

Следовательно, оперенная граната, имеющая реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, по сравнению с оперенной гранатой без реактивного двигателя при одинаковых с ней углах возвышения при стрельбе и одинаковых встречном и попутном ветре будет иметь большую дальность полета и, соответственно, за счет меньшей кривизны траектории большую дальность прицельного выстрела.

При этом смещение точки попадания по вертикали для гранаты, имеющей реактивную тягу, равную аэродинамическому сопротивлению воздуха полету оперенной гранаты при отсутствии ветра, будет меньше, чем у гранаты без реактивного двигателя во всех условиях действия ветра.

Увеличивать время работы реактивного двигателя значительно сверх полетного времени гранаты на дальность прицельной стрельбы нецелесообразно по следующим соображениям:

- ошибки наведения по дальности и направлению при отсутствии прицела будут больше влияния ветра;

- при большем времени работы реактивного двигателя в нем необходимо будет использовать теплозащиту корпуса и дорогостоящие материалы для изготовления реактивного сопла, что экономически нецелесообразно.

В соответствии с настоящим предлагаемым изобретением авторы и заявитель к штатному гранатомету одноразового применения, имеющему вышибной пороховой двигатель и оперенную гранату с дульной скоростью 125 м/с, спроектировали реактивный двигатель, включающийся в стволе гранатомета. Испытания гранатомета показали, что при уменьшении при этом дульной скорости гранаты до 120 м/с дальность эффективной стрельбы при переменном по направлению и порывистом ветре силой 3...12 м/с и без внесения поправки на него в прицел возросла по цели типа «окно дома» со 150 до 250 м и по цели типа «танк» - с 300 до 550 м.

1.Способстрельбыопереннойгранатой,включающийускорениегранатывышибнымдвигателемвстволегранатометаиреактивнымдвигателемнатраектории,отличающийсятем,чтоускорениегранатынатраекториипроизводятсилой,равнойаэродинамическомусопротивлениювоздухаееполетуприотсутствииветра,изаканчиваютегонадальности,равнойилинесколькобольшейдальностиприцельнойстрельбыгранатомета.12.Ручнойгранатомет,содержащийствол-контейнерсприцельнымипусковыммеханизмами,гранатусреактивнымдвигателемистабилизирующимоперением,вышибнойдвигатель,отличающийсятем,чтореактивныйдвигательимееттягу,равнуюсилеаэродинамическогосопротивлениявоздухаполетуопереннойгранатыприотсутствииветра,определеннуюрасчетнымилиэкспериментальнымпутем,ивремяработы,равноеилинесколькобольшеевремениполетаопереннойгранатынадальностьприцельнойстрельбыгранатомета.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 438.
20.03.2019
№219.016.eaa2

Генератор прямоугольных импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Генератор прямоугольных импульсов содержит генератор опорной частоты (ГОЧ)(1), выход которого соединен с первым входом элемента И (3), второй вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150783
Дата охранного документа: 10.06.2000
23.03.2019
№219.016.eca4

Способ и стенд для исследования разрушения порохового заряда импульсного рдтт в полете

Способ исследования разрушения порохового заряда импульсного ракетного двигателя твердого топлива в полете включает запуск из трубы весового имитатора ракеты с работающим двигателем, гашение и анализ частиц пороховых элементов. Частицы пороховых элементов отбирают и улавливают непосредственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243404
Дата охранного документа: 27.12.2004
23.03.2019
№219.016.ecac

Способ защиты электрических цепей прибора от воздействия электромагнитных полей

Изобретение относится к области защиты аппаратуры от воздействия электромагнитных полей. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик прибора, а также уменьшение трудоемкости его изготовления. При реализации способа защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219598
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.03.2019
№219.016.eec5

Способ контроля герметичности автопилотного блока управляемых артиллерийских снарядов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к управляемым снарядам и ракетам, в частности к контролю герметичности их автопилотных блоков. В способе контроля герметичности автопилотный блок в выключенном состоянии со сложенными внутрь его корпуса рулями предварительно устанавливают на установочном столе, покрытом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269740
Дата охранного документа: 10.02.2006
29.03.2019
№219.016.eee5

Резьбовое соединение отсеков корпуса летательного аппарата

Изобретение относится к ракетной технике и артиллерии. Резьбовое соединение отсеков корпуса летательного аппарата содержит один отсек с внутренней резьбой и второй отсек. Второй отсек снабжен кольцевым пазом с расположенным в нем разрезным резьбовым кольцом, выполненным с наружной резьбой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268405
Дата охранного документа: 20.01.2006
29.03.2019
№219.016.eefe

Система электропитания подвижных объектов на два уровня напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электропитания подвижных объектов, требующих два уровня напряжения при одном источнике питания. Технический результат заключается в повышении надежности системы электропитания на два уровня напряжения при ее установке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261512
Дата охранного документа: 27.09.2005
29.03.2019
№219.016.ef41

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области вооружения. Управляемый снаряд, вращающийся по крену, выполненный по схеме "утка" содержит цилиндрический корпус, маршевый двигатель, аэродинамические органы управления и стабилизатор в виде складывающихся на боковую поверхность хвостовой части корпуса снаряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288436
Дата охранного документа: 27.11.2006
29.03.2019
№219.016.ef43

Управляемая ракета в транспортно-пусковом контейнере

Изобретение относится к области вооружения. Управляемая ракета в транспортно-пусковом контейнере содержит боевую часть с лидирующим кумулятивным зарядом и бортовую аппаратуру, у которой электрические цепи пуска и управления соединены через контейнер с наземной аппаратурой управления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288423
Дата охранного документа: 27.11.2006
29.03.2019
№219.016.ef4d

Управляемая ракета

Изобретение относится к области вооружения. Управляемая ракета содержит отсек управления, разгонный двигатель, боевую часть, стартовый двигатель и хвостовой отсек с катушкой проводной линии связи и консолями стабилизатора. Разгонный двигатель размещен между отсеком управления и боевой частью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288437
Дата охранного документа: 27.11.2006
29.03.2019
№219.016.ef54

Упаковка для изделий с оптической системой

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к упаковке изделий с оптической системой, предпочтительно к оптико-механическим блокам для прицел-приборов наведения к управляемым аппаратам в луче лазера, которые транспортируются с неоднократной погрузкой и выгрузкой всеми видами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287469
Дата охранного документа: 20.11.2006
Показаны записи 31-40 из 109.
12.01.2017
№217.015.59ab

Патрон нелетального комбинированного действия

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к патронам нелетального комбинированного действия. Патрон нелетального комбинированного действия содержит гильзу с метательным зарядом и скрепленный с ней разрушаемой при выстреле связью ударный элемент. Ударный элемент включает пластиковый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588172
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5c10

Осколочная граната для патрона к ручному гранатомету и способ изготовления её осколочной рубашки

Группа изобретений относится к боеприпасам, в частности к осколочным гранатам для ручных гранатометов и способам изготовления осколочной рубашки таких гранат. Осколочная граната к патрону для ручного гранатомета содержит тонкостенный пластиковый корпус, контактный взрыватель и осколочный блок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589797
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7f58

Узел инициирования осесимметричный с кумулятивной воронкой боевой части

Изобретение относится к взрывчатым веществам, более конкретно к узлам инициирования осесимметричным с кумулятивной воронкой боевой части. Узел инициирования осесимметричный с кумулятивной воронкой боевой части включает донную часть основного разрывного заряда, передаточный заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600017
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.9075

Патрон

Изобретение относится к патронам со светошумовыми гранатами, применяемым преимущественно силовыми структурами для психофизического воздействия на различного вида правонарушителей. Патрон содержит гильзу и скрепленную с ней разрушаемой при выстреле связью гранату, включающую корпус с ведущим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603994
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.90b4

Сигнальный патрон

Изобретение относится к области военной техники, а именно к гранатометным сигнальным патронам, используемым для целеуказания, а также для подачи сигналов. Сигнальный патрон, содержащий гильзу с метательным зарядом и соединенную с ней разрушаемой при выстреле связью гранату, включающую корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603993
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.abb9

Подствольный гранатомёт

Изобретение относится к военной технике и касается подствольных гранатометов. Подствольный гранатомет содержит корпус с торцевым упором для казенной части ствола и дна гильзы патрона с кольцевой проточкой и соосный с торцевым упором трубчатый удлинитель корпуса, выполненный со стороны торцевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612315
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.ad9d

Установка для испытания гранат

Изобретение относится к оборонной промышленности, а именно к установкам для отработки, испытаний на работоспособность и прочность гранат, преимущественно для гранатометов, комплектуемых в составе выстрелов гильзами, а также деталей и узлов гранат, снарядов и мин, взрывателей, замедлителей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612406
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b0a1

Ракетный двигатель твёрдого топлива управляемого снаряда

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработках ракетных двигателей твердого топлива, преимущественно для управляемых снарядов, выстреливаемых из ствола артиллерийского орудия. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус с осевой трубкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613351
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.c8f3

Сверхзвуковой летательный аппарат и способ реализации его полета

Группа изобретений относится к управляемому стратегическому вооружению, в частности к сверхзвуковым летательным аппаратам и способам реализации их полета. Сверхзвуковой летательный аппарат содержит стартовый двигатель с механизмом разделения ступеней, маршевую ступень с планером и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619361
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.def2

Ручной гранатомётный комплекс

Изобретение относится к области военной техники. Гранатометный комплекс содержит гранатометы различной массы, включающие корпус, нарезной ствол с патронником, спусковой механизм, приклад с резиновым амортизатором и единую для них номенклатуру патронов, содержащих двухкамерные гильзы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624962
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД