RU170524U1 - Сердечник бронебойной пули - Google Patents

Сердечник бронебойной пули Download PDF

Info

Publication number
RU170524U1
RU170524U1 RU2016109305U RU2016109305U RU170524U1 RU 170524 U1 RU170524 U1 RU 170524U1 RU 2016109305 U RU2016109305 U RU 2016109305U RU 2016109305 U RU2016109305 U RU 2016109305U RU 170524 U1 RU170524 U1 RU 170524U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
cone
rounding
radius
tail
Prior art date
Application number
RU2016109305U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Сергеевич Фадеев
Юрий Васильевич Ободовский
Юрий Сергеевич Данилов
Олег Викторович Довгаль
Виктор Иванович Щитов
Юрий Леонидович Чигрин
Николай Михайлович Паладин
Олег Викторович Штанов
Александр Викторович Конаков
Юрий Валерьевич Ларионов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РОМБ" (ООО "РОМБ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "РОМБ" (ООО "РОМБ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РОМБ" (ООО "РОМБ")
Priority to RU2016109305U priority Critical patent/RU170524U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170524U1 publication Critical patent/RU170524U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/04Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type
    • F42B12/06Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type with hard or heavy core; Kinetic energy penetrators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/72Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material
    • F42B12/74Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material of the core or solid body
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B30/00Projectiles or missiles, not otherwise provided for, characterised by the ammunition class or type, e.g. by the launching apparatus or weapon used

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к боеприпасам, в частности к пулям автоматным и винтовочным, имеющим сердечник из твердого сплава с высоким пробивным действием. Задачей заявляемого технического решения является повышение пробивной способности твердосплавным сердечником металлической брони и увеличение запреградного поражения. В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в повышении формоустойчивости сердечника при воздействии высоких температур и давлений, снижении брака при прессовании заготовок, снижении трудоемкости изготовления сердечника. Указанный технический результат достигается заявляемым сердечником бронебойной пули, выполненным из твердого сплава с пределом прочности на сжатие более 4000 МПа, твердостью HRA не ниже 88,5 единиц, коэффициентом интенсивности напряжений Kне ниже 8 МПа⋅м1/2, имеющим форму тела вращения в виде соединенных между собой головной части в виде конуса и хвостовой части в виде цилиндра, головная часть выполнена остроконечной, остроконечная часть имеет скругление острия конуса, длина головной части составляет (0,7-2,1)d, длина сердечника составляет (1,95-5,55)d, хвостовая часть имеет фаску или радиус скругления, где d - диаметр сердечника пули, равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули, поверхность сердечника частично имеет шероховатость не хуже Ra 1,6, материал сердечника содержит от 6 до 9 мас.% кобальта и/или никеля, остальное карбид вольфрама, при этом количество зерен основной фракции карбида вольфрама с размером 1-2 мкм составляет не менее 60%, размер отдельных крупных зерен карбида вольфрама с размером зерен более 4-кратного превышения среднего размера зерна не допускается, при этом сплав имеет предел прочности при изгибе не менее 2400 МПа, головная остроконечная часть имеет скругление острия конуса радиусом до 0,53 мм, хвостовая часть, по торцу, имеет фаску или радиус скругления (0,025-0,045)d, поверхность цилиндра хвостовой части обработана до шероховатости не хуже Ra 0,8, а поверхность головной части в виде конуса сердечника не обработана, причем острие конуса и фаска по торцу получены прессовым инструментом.

Description

Полезная модель относится к боеприпасам, в частности к пулям автоматным и винтовочным, имеющим сердечник из твердого сплава с высоким пробивным действием.
Известно техническое решение, в котором твердосплавный сердечник состоит из хвостовой части и головной части, имеющей оживальную форму, выполнен из материала, обладающего пределом прочности на сжатие более 4000 мПа и имеющий угол при вершине от 90 до 120°, при этом указанный угол скругляют радиусом (0,2-0,6) мм (Патент RU 2254551, заявка: 2004102662 от 02.02.2004, МПК F42B 12/06).
Недостатком известного решения также является недостаточная пробивная способность сердечника металлической брони. Несмотря на то, что в данном решении прочность материала на сжатие должна быть не менее 4000 МПА, основным видом разрушения сердечника является скол хвостовика и головной части. В случае, когда сердечник пробивает бронеплиту, разрушается хвостовик, который в принципе не входил в контакт с материалом бронеплиты. Осколки сердечника обладают низкой пробивной способностью. Недостаток данного технического решения обусловлен не оптимальным соотношением геометрических параметров сердечника.
Известно техническое решение, принятое в качестве прототипа, в котором сердечник бронебойной пули выполнен из твердого сплава с пределом прочности на сжатие более 4000 МПа, твердостью HRA не ниже 88,5 единиц, коэффициентом интенсивности напряжений K1c не ниже 8 МПа⋅м1/2, имеет форму тела вращения в виде соединенных между собой головной части в виде конуса и хвостовой части в виде цилиндра, головная часть выполнена остроконечной, при этом остроконечная часть имеет округление острия конуса до 0,33 мм, длина головной части составляет (0,7-2,1)d, длина сердечника составляет (1,95-5,55)d, хвостовая часть имеет фаску или радиус закругления до 0,15d, где d - диаметр сердечника пули, равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули, поверхность сердечника полностью или частично имеет шероховатость не хуже Ra 1,6, материал сердечника содержит от 6 до 9 мас.% кобальта и/или никеля, остальное карбид вольфрама, при этом количество зерен основной фракции карбида вольфрама с размером 1-2 мкм составляет не менее 60%, размер отдельных крупных зерен карбида вольфрама с размером зерен более 4-кратного превышения среднего размера зерна не допускается. (Патент RU 2473042, заявка: 2011130938 от 25.07.2011, МПК F42B 12/02).
Недостатком данного технического решения является - высокие затраты на изготовление сердечника. Это связано с необходимостью шлифования конической и цилиндрической поверхностей, требующих различного оборудования и оснастки. Кроме этого, наличие остроконечного конуса требует проводить повышенный контроль процесса автоматической сборки пули. При транспортировке остроконечных сердечников возможно скол вершины, что приводит к увеличению брака при изготовлении сердечника.
Задачей заявляемого технического решения является повышение пробивной способности твердосплавным сердечником металлической брони и увеличение запреградного поражения.
В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в повышении формоустойчивости сердечника при воздействии высоких температур и давлений, снижение брака при прессовании заготовок, снижении трудоемкости изготовления сердечника.
Указанный технический результат достигается заявляемым сердечником бронебойной пули, выполненным из твердого сплава с пределом прочности на сжатие более 4000 МПа, твердостью HRA не ниже 88,5 единиц, коэффициентом интенсивности напряжений K1c не ниже 8 МПа⋅м1/2, имеющим форму тела вращения в виде соединенных между собой головной части в виде конуса и хвостовой части в виде цилиндра, головная часть выполнена остроконечной, остроконечная часть имеет скругление острия конуса, длина головной части составляет (0,7-2,1)d, длина сердечника составляет (1,95-5,55)d, хвостовая часть имеет фаску или радиус скругления, где d - диаметр сердечника пули, равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули, поверхность сердечника частично имеет шероховатость не хуже Ra 1,6, материал сердечника содержит от 6 до 9 мас.% кобальта и/или никеля, остальное карбид вольфрама, при этом количество зерен основной фракции карбида вольфрама с размером 1-2 мкм составляет не менее 60%, размер отдельных крупных зерен карбида вольфрама с размером зерен более 4-кратного превышения среднего размера зерна не допускается, при этом сплав имеет предел прочности на изгиб не менее 2400 МПа, головная остроконечная часть имеет скругление острия конуса радиусом до 0,53 мм, хвостовая часть, по торцу, имеет фаску или радиус скругления (0,025-0,045)d, поверхность цилиндра хвостовой части обработана до шероховатости не хуже Ra 0,8, а поверхность головной части в виде конуса сердечника не обработана, причем острие конуса и фаска по торцу получены прессовым инструментом.
При изготовлении и сердечника на его поверхностях образуются неровности и микронеровности, а слой сплава, непосредственно прилегающий к поверхности, изменяет структуру, фазовый и химический состав, в нем возникают остаточные напряжения. Предел прочности на изгиб это предельные растягивающее изгибающее напряжение, созданное на поверхности образца, приводящие к его разрушению. В момент пробития брони поверхностный слой сердечника подвергается наиболее сильному физико-химическому воздействию: механическому, тепловому, магнитоэлектрическому, световому, химическому и др. При этом поверхностный слой конуса головной части и поверхностный слой хвостовой части сердечника испытывают различные нагрузки вследствие чего и механизмы разрушения у них различные. Износ, эрозия, кавитация, коррозия, усталостные трещины и другие разрушения развиваются вначале на поверхности конуса головной части сердечника. Поверхностные слои конуса и цилиндра хвостовой части сердечника должны обладать различными физико-химическими свойствами. При прохождении сердечника через броню хвостовая часть сердечника испытывает максимальные растягивающие напряжения, поэтому поверхностный слой хвостовой части сердечника должен иметь максимальное сопротивление к зарождению и развитию микротрещин, которую можно повысить за счет снижения дефектности поверхностного слоя. Если сплав, из которого изготовлен сердечник, имеет прочность при изгибе не менее 2400 МПа, а поверхность хвостовой части сердечника имеет низкую шероховатость (Ra 0,8), то такой сердечник обладает повышенной формоустойчивостью при воздействии высоких температур и давлений, то есть при пробитии брони.
Увеличение скругления головной остроконечной части острия конуса радиусом до 0,53 мм по сравнению с прототипом (0,33 мм) позволяет снизить затраты на контрольные операции при автоматизации процесса сборки пули и снизить брак от сколов при транспортировке сердечника. Скругление головной остроконечной части острия конуса радиусом до 0,53 мм и фаску или радиус скругления (0,025-0.045)d по торцу хвостовой части сердечника получают при изготовлении прессовой оснастки для прессования заготовок. В дальнейшем, после спекания, они обработке не подвергаются.
Авторами установлено, что дефекты поверхности конусной части сердечника - это отдельные неровности, вмятины, раковины, поры, выкрашивания, и другие, которые остаются после спекания сплава не оказывают существенного влияния на процесс разрушения сердечника. Более того, в первоначальный момент соударения сердечника и брони поверхность конической головная части сердечника покрывается материалом брони. В дальнейшем данный слой проявляет себя как защита поверхностного слоя головной остроконечной части от разрушения. На фиг. 1 показаны величина данного слоя и защита от выкрашивания с поверхности сердечника фрагментов, образовавшихся в результате термического с силового удара. В результате прохождения сердечника через броню фиг. 2, на конусе формируется скругление радиусом порядка 0,53 мм. В точке контакта происходит значительное повышение температуры и давлений в короткий промежуток времени. Экспериментально установлено, что в месте контакта появляются области, сильно локализованной пластической деформации, называемые плоскостями адиабатического сдвига (ПАС), в окрестностях которых концентрируется тепло. Быстрое деформирование металла приводит к локализованному нагреву контактной зоны и разрушению брони в виде плавления. Оптимизируя радиус скругления, выполняя его максимально приближенным по форме, которая формируется в момент удара, мы получаем стабильные результаты по пробитию брони. При реализации такого механизма пробития не происходит хрупкого разрушения сердечника, он сохраняет свою форму, а следовательно, и высокое запреградное поражающее действие.
Выполняя головную часть наконечника в пределах (0,7-2,1)d, при общей длине сердечника (1,95-5,55)d, хвостовую часть, по торцу, с фаской или скруглением радиусом (0,025-0,045)d, где d - диаметр сердечника, а диаметр сердечника равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули и закругление острия конуса до 0,53 мм, получаем оптимальный диапазон геометрических параметров сердечника.
Оптимизация физико-механических свойств твердосплавного материала, из которого изготовляется сердечник по макро- и микроструктуре и физико-механическим свойствам позволяют сердечнику выдерживать высокие контактные нагрузки в момент соударения с броней, а оптимизация геометрических размеров позволяет значительно снизить затраты на изготовление сердечника.
На фигуре 3 представлена конструкция заявляемого сердечника. Сердечник состоит из головной части в виде конуса 1, его остроконечная часть имеет скругление острия 2 конуса до 0,53 мм. Хвостовая часть в виде цилиндра 3 имеет фаску 4 или радиус закругления(0,025-0,045)d, при этом длина головной части конуса 1 составляет (0,7-2,1)d, длина сердечника составляет (1,95-5,55)d, где d - диаметр сердечника, a d в свою очередь равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули, поверхность цилиндра 3 хвостовой части обработана до шероховатости не хуже Ra 0,8, а поверхность конуса 1 головной части сердечника не обработана.
Для подтверждения высокой пробивной способности твердосплавным сердечником металлической брони и увеличение запреградного поражения проводили следующие исследования.
Эксперимент проводился в сравнении с бронебойными пулями, используемыми в настоящее время вооруженными силами РФ, а именно пулями с твердосплавным сердечником 7Н24. В качестве пробиваемого материала использовался бронежилет 6Б12 и бронеплита из Ст. 3 ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм на удалении 150 м, для оценки запреградного действия пули применялся пакет досок, с толщиной доски 25 мм, расположенный сразу за пробиваемой преградой, по глубине проникновения сердечника в пакет из досок после пробития преграды. Результаты эксперимента подтвердили высокую пробивную способность и запреградное действие предлагаемого сердечника.

Claims (1)

  1. Сердечник бронебойной пули, выполненный из твердого сплава с пределом прочности на сжатие более 4000 МПа, твердостью HRA не ниже 88,5 единиц, коэффициентом интенсивности напряжений K1c не ниже 8 МПа⋅м1/2, имеет форму тела вращения в виде соединенных между собой головной части в виде конуса и хвостовой части в виде цилиндра, головная часть выполнена остроконечной, остроконечная часть имеет скругление острия конуса, длина головной части составляет (0,7-2,1)d, длина сердечника составляет (1,95-5,55)d, хвостовая часть имеет фаску или радиус скругления, где d - диаметр сердечника пули, равен (0,6-0,95)D, где D - калибр пули, поверхность сердечника частично имеет шероховатость не хуже Ra 1,6, материал сердечника содержит от 6 до 9 мас.% кобальта и/или никеля, остальное карбид вольфрама, при этом количество зерен основной фракции карбида вольфрама с размером 1-2 мкм составляет не менее 60%, размер отдельных крупных зерен карбида вольфрама с размером зерен более 4-кратного превышения среднего размера зерна не допускается, отличающийся тем, что сплав имеет предел прочности на изгиб не менее 2400 МПа, головная остроконечная часть имеет скругление острия конуса радиусом до 0,53 мм, хвостовая часть, по торцу, имеет фаску или радиус скругления (0,025-0,045)d, поверхность цилиндра хвостовой части обработана до шероховатости не хуже Ra 0,8, а поверхность головной части в виде конуса сердечника не обработана, причем острие конуса и фаска по торцу получены прессовым инструментом.
RU2016109305U 2016-03-16 2016-03-16 Сердечник бронебойной пули RU170524U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109305U RU170524U1 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Сердечник бронебойной пули

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109305U RU170524U1 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Сердечник бронебойной пули

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170524U1 true RU170524U1 (ru) 2017-04-27

Family

ID=58641213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109305U RU170524U1 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Сердечник бронебойной пули

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170524U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190660U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Патрон для стрелкового оружия с сердечником из твердого сплава
RU190920U1 (ru) * 2019-03-21 2019-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Сердечник для стрелкового оружия из твердого сплава
RU190914U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Патрон с твердосплавным сердечником для стрелкового оружия
RU193316U1 (ru) * 2019-05-06 2019-10-23 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Пуля для стрелкового оружия с сердечником из твердого сплава
RU199550U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" (Ооо "Итжт") Сердечник из твердого сплава для стрелкового оружия
RU199549U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" ( Ооо "Итжт") Патрон для стрелкового оружия
RU199760U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" (Ооо "Итжт") Патрон для стрелкового оружия с сердечником твёрдосплавным

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2254551C1 (ru) * 2004-02-02 2005-06-20 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Сердечник пули
US20070000404A1 (en) * 2004-04-26 2007-01-04 Olin Corporation, A Corporation Of The Commonwealth Of Virginia Jacketed boat-tail bullet
RU97514U1 (ru) * 2010-05-19 2010-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули
RU2400696C1 (ru) * 2009-09-23 2010-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули и способ его изготовления
RU2473042C1 (ru) * 2011-07-25 2013-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули
RU2502943C1 (ru) * 2012-10-08 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2254551C1 (ru) * 2004-02-02 2005-06-20 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Сердечник пули
US20070000404A1 (en) * 2004-04-26 2007-01-04 Olin Corporation, A Corporation Of The Commonwealth Of Virginia Jacketed boat-tail bullet
RU2400696C1 (ru) * 2009-09-23 2010-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули и способ его изготовления
RU97514U1 (ru) * 2010-05-19 2010-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули
RU2473042C1 (ru) * 2011-07-25 2013-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули
RU2502943C1 (ru) * 2012-10-08 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТехКомплект" Сердечник бронебойной пули

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190920U1 (ru) * 2019-03-21 2019-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Сердечник для стрелкового оружия из твердого сплава
RU190660U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Патрон для стрелкового оружия с сердечником из твердого сплава
RU190914U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Патрон с твердосплавным сердечником для стрелкового оружия
RU193316U1 (ru) * 2019-05-06 2019-10-23 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" (ООО "Сфера") Пуля для стрелкового оружия с сердечником из твердого сплава
RU199550U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" (Ооо "Итжт") Сердечник из твердого сплава для стрелкового оружия
RU199549U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" ( Ооо "Итжт") Патрон для стрелкового оружия
RU199760U1 (ru) * 2020-05-26 2020-09-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии На Железнодорожном Транспорте" (Ооо "Итжт") Патрон для стрелкового оружия с сердечником твёрдосплавным

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU170524U1 (ru) Сердечник бронебойной пули
US10663271B2 (en) Predictably fragmenting projectiles having internally-arranged geometric features
US10323918B2 (en) Auto-segmenting spherical projectile
RU112390U1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU190914U1 (ru) Патрон с твердосплавным сердечником для стрелкового оружия
RU126449U1 (ru) Патрон бронебойный
RU2473042C1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU193315U1 (ru) Пуля для стрелкового оружия с твердосплавным сердечником
RU2438092C1 (ru) Патрон повышенной пробиваемости
RU178911U1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU2502943C1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU127446U1 (ru) Пуля бронебойная
RU191061U1 (ru) Твердосплавной сердечник для стрелкового оружия
RU190920U1 (ru) Сердечник для стрелкового оружия из твердого сплава
RU126818U1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU2438096C1 (ru) Бронебойная пуля
RU130687U1 (ru) Сердечник бронебойной пули с головной конической частью оживальной формы
RU2502944C1 (ru) Пуля бронебойная
RU97514U1 (ru) Сердечник бронебойной пули
RU128307U1 (ru) Патрон бронебойный с оживальной головной частью сердечника
RU190660U1 (ru) Патрон для стрелкового оружия с сердечником из твердого сплава
RU2502945C1 (ru) Патрон бронебойный
Wiśniewski et al. Add-on passive armour for light armoured vehicles protection
RU218864U1 (ru) Сердечник из твердого сплава для стрелкового оружия
RU224403U1 (ru) Пуля для стрелкового оружия повышенной пробиваемости

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200317