RU2251068C1 - Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации - Google Patents
Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2251068C1 RU2251068C1 RU2003135711/02A RU2003135711A RU2251068C1 RU 2251068 C1 RU2251068 C1 RU 2251068C1 RU 2003135711/02 A RU2003135711/02 A RU 2003135711/02A RU 2003135711 A RU2003135711 A RU 2003135711A RU 2251068 C1 RU2251068 C1 RU 2251068C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shell
- projectile
- cap
- flight
- increasing
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 4
- 239000004606 Fillers/Extenders Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 4
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 2
- 239000002923 metal particle Substances 0.000 description 2
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000008246 gaseous mixture Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к боеприпасам, в частности к артиллерийским снарядам. Сущность способа увеличения дальности полета артиллерийского снаряда заключается в том, что при движении снаряда по каналу ствола аккумулируют часть газов заснарядного пространства в накопительной полости снаряда, а после вылета снаряда из ствола за счет аккумулированной энергии в накопительной полости заснарядного пространства удлиняют кормовую часть снаряда, придавая ей коническую форму. В артиллерийском снаряде устройство для увеличения дальности полета выполнено в виде кормового телескопического удлинителя, который содержит полый обтекатель, жестко закрепленный на кормовом отсеке, и подвижный колпак размещенный в нем с возможностью осевого перемещения с последующей фиксацией с помощью разжимного пружинного кольца. Полый обтекатель и колпак выполнены в виде цилиндров, сопряженных с усеченными конусами одинаковой конусности. По центру колпака расположено дроссельное отверстие, соединяющее заснарядное пространство с накопительной полостью, образованной донным срезом снаряда и подвижным колпаком. Изобретение позволяет повысить дальность полета артиллерийского снаряда за счет снижения донного сопротивления на траектории полета. 2 н. п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к оборонной технике, в частности к способу увеличения дальности стрельбы артиллерийскими снарядами за счет снижения донного сопротивления снаряда на траектории полета.
Донное сопротивление возникает за счет разрежения, устанавливающегося за донным срезом снаряда в полете, и может достигать 50% от его полного аэродинамического сопротивления. Величина разрежения, устанавливающегося за донным срезом артиллерийского снаряда, зависит от многих факторов: формы кормовой части, наличия оперения, реактивной струи, длины корпуса, состояния пограничного слоя, температуры поверхности. На донное разрежение наиболее сильно влияет форма кормовой части артиллерийского снаряда.
Известен способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда за счет снижения его донного сопротивления.
Для уменьшения донной составляющей полного аэродинамического сопротивления снаряда наиболее целесообразно применение конической кормовой части с углом наклона образующей конуса к оси вращения снаряда ≈20°. При таких углах конусности достигается плавное обтекание конуса потоком набегающего воздуха, а при более крутых обводах происходит срыв потока. В то же время применение конической кормовой части ведет к снижению площади донного среза АС и, следовательно, к уменьшению донного сопротивления (А.А.Лебедев, Л.С.Чернобровкин “Динамика полета беспилотных летательных аппаратов”).
Недостатком описанного способа, реализованного в существующей конструкции снаряда "ERFB" (Extemded Rang Full Bore - полнокалиберный снаряд полной дальности), является невозможность кардинальным образом изменения кормовой части снаряда без изменения его штатных габаритов. ("Экспресс-информация" №4 (423) по материалам открытой иностранной печати, 1983 г., стр.29, снаряд ERFB "Бейз-Блид").
Устройство для реализации описанного способа представляет собой следующую конструкцию. Запоясковая часть снаряда выполнена конической формы, что уменьшило зону разреженного пространства за снарядом, а следовательно, и аэродинамическое сопротивление его, уменьшая время его полета и делая его менее чувствительным к метеорологическим условиям, что способствует повышению точности стрельбы. Однако применение описанного устройства не позволяет существенно снизить донное сопротивление без увеличения габаритных размеров снаряда.
Известен способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда, основанный на снижении донного сопротивления, предусматривающий поджиг порохового заряда в его донной части и вдув на траектории полета газообразной смеси продуктов горения в спутную струю снаряда. При этом давление за донной частью снаряда повышается, и существенно уменьшается донное сопротивление. При этом скорость истечения газов небольшая, так что реактивным эффектом можно пренебречь. Устройство для реализации описанного способа представляет собой следующую конструкцию. В полом основании кормового отсека снаряда размещают донный газогенератор, выполненный в виде набора пороховых шашек, горение которых протекает при температуре окружающей среды и в условиях донного давления. (Патент РФ №2191342 по классу F 42 B 15/00 с приоритетом от 03.12.2001 г., опубл. 20.10.2002 г. в БИ 02-29).
Описанный способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его осуществления обеспечивают более значительное снижение донного сопротивления без увеличения осевых габаритов снарядов, однако имеют существенные недостатки. Наличие такого устройства повышает массу артиллерийского снаряда, заряд донного газогенератора выделяет высокотемпературные продукты сгорания с большим количеством металлических частиц (до 40-50%) от массы продуктов сгорания, нерассчетно воздействующие на горение основного метательного заряда, повышая ствольное давление. Металлические частицы негативным образом воздействуют на внутреннюю поверхность ствола. Кроме того, скорость, а следовательно, и время горения пороховых шашек ДГГ зависит от их начальной температуры.
Задачей настоящего изобретения является увеличение дальности полета артиллерийского снаряда за счет улучшения аэродинамического качества путем снижения донного сопротивления за счет придания в полете кормовой части снаряда формы, плавно обтекаемой набегающим потоком воздуха, без изменения штатных габаритов снаряда до выстрела.
Поставленная задача изобретения решается в предложенном способе снижением донного сопротивления артиллерийского снаряда за счет изменения геометрии его кормовой части в момент выхода артиллерийского снаряда из канала ствола и придания ему удобообтекаемой формы.
Устройство для реализации описанного способа увеличения дальности полета артиллерийского снаряда, содержащего корпус с головным и кормовым отсеками и боевую часть, выполнено в виде кормового телескопического удлинителя, содержащего полый обтекатель, жестко закрепленный на кормовом отсеке, и размещенный в нем подвижный колпак с возможностью осевого перемещения и последующей фиксацией с помощью разжимного пружинного кольца. Полый обтекатель выполнен в виде цилиндра, сопряженного с усеченным конусом, с внутренней проточкой, где размещено разжимное пружинное кольцо, с канавкой для фиксации буртика подвижного колпака. В обтекателе закреплен подвижный колпак, выполненный в виде цилиндра, сопряженного с усеченным конусом. Угол конусности колпака соответствует углу конусности обтекателя. На цилиндрической поверхности колпака выполнен буртик для его фиксации в рабочем положении в виде конического хвостовика. На торцевой поверхности колпака расположено по центру дроссельное отверстие, соединяющее заснарядное пространство с накопительной полостью, образованной донным срезом снаряда и подвижным колпаком.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид артиллерийского снаряда с устройством для увеличения дальности полета в предстартовом положении, на фиг.2 - вид артиллерийского снаряда после срабатывания устройства для увеличения дальности полета.
Снаряд содержит корпус 1 с головным 2 и кормовым 3 отсеками. В головном 2 отсеке размещена боевая часть. На кормовом отсеке 3 помещено устройство для увеличения дальности полета в виде кормового телескопического удлинителя, состоящего из жестко зафиксированного на кормовом отсеке полого обтекателя 4 и закрепленного в нем с помощью разжимного пружинного кольца 5 подвижного колпака 6. Наружный диаметр полого обтекателя 4 соответствует калибру артиллерийского снаряда и имеет форму полого цилиндра, сопряженного с усеченным конусом, имеющим угол конусности, позволяющий осуществить безотрывное обтекание кормовой части набегающим потоком воздуха. Полый обтекатель 4 выполнен с внутренней проточкой для размещения разжимного пружинного кольца 5, с канавкой для фиксации буртика подвижного колпака 6.
Подвижный колпак 6 выполнен в виде цилиндра, сопряженного с усеченным конусом, с углом конусности, равным углу конусности полого обтекателя. На цилиндре имеется буртик, выполненный в виде конического хвостовика, для более надежного срабатывания телескопического устройства. Угол конусности подвижного колпака 6 выполнен равным углу конусности полого обтекателя 4, что позволяет осуществлять безотрывное обтекание кормовой части артиллерийского снаряда в полете. Наличие цилиндрической части подвижного колпака позволяет добиться сдвига колпака без перекосов, по принципу поршня. По центру торцевой поверхности подвижного колпака 6 выполнено дроссельное отверстие 7, соединяющее заснарядное пространство 8 с накопительной полостью 9, образованной донным срезом снаряда 10 и подвижным колпаком 6. Размеры дроссельного отверстия 7 выбраны таким образом, что не допускают быстрого истечения газа высокого давления из накопительной полости 9 при выходе артиллерийского снаряда из ствола. Нахождение дроссельного отверстия 7 по центру подвижного колпака 6 позволяет исключить воздействие струи газа, истекающей из накопительной полости 9 на траекторию полета артиллерийского снаряда. Стрелками Рк и Рвн показано давление газа, действующее на подвижный колпак при его перемещении.
Работа описанного устройства заключается в следующем.
При выстреле пороховыми газами производится разгон снаряда в стволе и одновременно через дроссельное отверстие 7 происходит накопление газа высокого давления в накопительной полости 9, образованной донным срезом снаряда и подвижным колпаком 6. Подвижный колпак во время нахождения снаряда в стволе под воздействием высокого уровня давления поджимается к донному срезу снаряда, поэтому для обеспечения необходимой прочности конструкции не требуется большой толщины его стенок. После выхода снаряда из ствола давление окружающей среды (давление за донным срезом снаряда) становится значительно ниже давления газа в накопительной полости 9. За счет перепада давлений подвижный колпак 6 начинает сдвигаться и буртик подвижного колпака начинает давить на разжимное пружинное кольцо 5. Так как буртик имеет коническую форму, для лучшего воздействия на разжимное пружинное кольцо, он скользит под разжимным пружинным кольцом, сдвигая его по проточке. Когда буртик достигает крайнего положения, он входит в проточку обтекателя 4 и перестает производить давление на разжимное пружинное кольцо, и оно возвращается в исходное положение, запирая буртик колпака в полом обтекателе. Колпак устанавливается в рабочем положении, и телескопическое устройство полностью раздвигается, что позволяет изменить форму кормового отсека. Телескопическое устройство в рабочем положении имеет коническую форму. Угол конусности подвижного колпака выполнен равным углу конусности полого обтекателя, что позволяет осуществлять безотрывное обтекание кормовой части артиллерийского снаряда в полете. Телескопическое устройство в рабочем положении удлиняет кормовой отсек артиллерийского снаряда в полете и уменьшает площадь донного среза, что позволяет добиться значительного снижения донного сопротивления и тем самым увеличения дальности полета артиллерийского снаряда.
Claims (2)
1. Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда, основанный на улучшении аэродинамических характеристик снаряда, отличающийся тем, что при выстреле в стволе аккумулируют часть газов заснарядного пространства в накопительной полости снаряда, а после вылета снаряда из ствола за дульный срез орудия за счет аккумулированной части газа в накопительной полости заснарядного пространства удлиняют коническую хвостовую часть снаряда.
2. Артиллерийский снаряд, содержащий корпус с головным и кормовым отсеками, боевой частью и устройством для повышения дальности полета, отличающийся тем, что в нем устройство для повышения дальности полета выполнено в виде кормового телескопического удлинителя, содержащего полый обтекатель, закрепленный на кормовом отсеке, и размещенный в нем подвижный колпак, фиксированный с возможностью осевого перемещения с последующей фиксацией с помощью разжимного пружинного кольца, при этом как полый обтекатель, так и колпак выполнены в виде цилиндров, сопряженных с усеченными конусами одинаковой конусности, с расположенным по центру колпака дроссельным отверстием, соединяющим заснарядное пространство с накопительной полостью, образованной донным срезом снаряда и подвижным колпаком.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003135711/02A RU2251068C1 (ru) | 2003-12-08 | 2003-12-08 | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003135711/02A RU2251068C1 (ru) | 2003-12-08 | 2003-12-08 | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2251068C1 true RU2251068C1 (ru) | 2005-04-27 |
Family
ID=35635971
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003135711/02A RU2251068C1 (ru) | 2003-12-08 | 2003-12-08 | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2251068C1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2358228C2 (ru) * | 2007-08-13 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Артиллерийский снаряд |
RU2522699C1 (ru) * | 2012-12-10 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2572178C1 (ru) * | 2014-07-24 | 2015-12-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из артустановки и устройство для его осуществления |
RU2670463C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Владимир Викторович Черниченко | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2670465C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Валерий Александрович Чернышов | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2670462C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Владимир Викторович Черниченко | Артиллерийский снаряд |
RU2670464C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Валерий Александрович Чернышов | Артиллерийский снаряд |
RU2671262C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-30 | Валерий Александрович Чернышов | Гидрометеорологический реактивный снаряд |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2567197A1 (fr) * | 1984-07-06 | 1986-01-10 | Brandt Armements | Propulseur a poudre pour projectile tire dans un tube de lancement |
EP0643279A1 (en) * | 1993-07-13 | 1995-03-15 | Oerlikon-Contraves Pyrotec AG | Reduction of velocity decay of fin stabilized subcaliber projectiles |
US5419119A (en) * | 1993-07-29 | 1995-05-30 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | High pressure slab motor |
RU2191342C1 (ru) * | 2001-12-03 | 2002-10-20 | Дочернее открытое акционерное общество "Научно-производственный центр высокоточной техники "Ижмаш" | Артиллерийский управляемый реактивный снаряд |
-
2003
- 2003-12-08 RU RU2003135711/02A patent/RU2251068C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2567197A1 (fr) * | 1984-07-06 | 1986-01-10 | Brandt Armements | Propulseur a poudre pour projectile tire dans un tube de lancement |
EP0643279A1 (en) * | 1993-07-13 | 1995-03-15 | Oerlikon-Contraves Pyrotec AG | Reduction of velocity decay of fin stabilized subcaliber projectiles |
US5419119A (en) * | 1993-07-29 | 1995-05-30 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | High pressure slab motor |
RU2191342C1 (ru) * | 2001-12-03 | 2002-10-20 | Дочернее открытое акционерное общество "Научно-производственный центр высокоточной техники "Ижмаш" | Артиллерийский управляемый реактивный снаряд |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2358228C2 (ru) * | 2007-08-13 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Артиллерийский снаряд |
RU2522699C1 (ru) * | 2012-12-10 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2572178C1 (ru) * | 2014-07-24 | 2015-12-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из артустановки и устройство для его осуществления |
RU2670463C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Владимир Викторович Черниченко | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2670465C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Валерий Александрович Чернышов | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда |
RU2670462C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Владимир Викторович Черниченко | Артиллерийский снаряд |
RU2670464C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-23 | Валерий Александрович Чернышов | Артиллерийский снаряд |
RU2671262C1 (ru) * | 2018-01-25 | 2018-10-30 | Валерий Александрович Чернышов | Гидрометеорологический реактивный снаряд |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4944226A (en) | Expandable telescoped missile airframe | |
US4015527A (en) | Caseless ammunition round with spin stabilized metal flechette and disintegrating sabot | |
US4539911A (en) | Projectile | |
US4384528A (en) | Duplex round | |
US10139207B2 (en) | Projectile having increased velocity and aerodynamic performance | |
US3167016A (en) | Rocket propelled missile | |
US5078336A (en) | Spin-stabilized missile with plug nozzle | |
US2433334A (en) | Ammunition | |
US5804759A (en) | Hunting bullet having a telescoping flechette and comprising a sub-projectile connected to a launcher | |
RU2486452C1 (ru) | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации | |
RU2251068C1 (ru) | Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации | |
US3024729A (en) | Ram jet projectile | |
RU2108537C1 (ru) | Противотанковая ракета кинетического действия | |
US2941469A (en) | Projectile construction | |
CN101017077A (zh) | 炮射火箭增速尾翼稳定脱壳穿甲弹 | |
CN101113882A (zh) | 一种降低弹体激波阻力的弹体结构及方法 | |
US11655055B2 (en) | System and method for aerodynamic drag reduction in airborne systems and vehicles | |
RU2150074C1 (ru) | Патрон с реактивной пулей (варианты) | |
US8434394B1 (en) | Apparatus for adapting a rocket-assisted projectile for launch from a smooth bore tube | |
KR101609507B1 (ko) | 사거리 연장형 램제트 추진탄 | |
FI111296B (fi) | Kontrolloidusti osiin jakautuva pidike alikaliiperisiin projektiileihin | |
RU2117235C1 (ru) | Импульсный реактивный снаряд | |
RU2225976C1 (ru) | Способ снижения донного сопротивления артиллерийского снаряда и устройство для его осуществления | |
US2870711A (en) | Projectile carrying vehicle | |
RU2631958C1 (ru) | Реактивный двигатель, способ стрельбы реактивным боеприпасом и реактивный боеприпас |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051209 |