RU2253084C1 - Осколочно-фугасный боеприпас - Google Patents

Осколочно-фугасный боеприпас Download PDF

Info

Publication number
RU2253084C1
RU2253084C1 RU2003130612/02A RU2003130612A RU2253084C1 RU 2253084 C1 RU2253084 C1 RU 2253084C1 RU 2003130612/02 A RU2003130612/02 A RU 2003130612/02A RU 2003130612 A RU2003130612 A RU 2003130612A RU 2253084 C1 RU2253084 C1 RU 2253084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
charge
power
blasting
powerful
Prior art date
Application number
RU2003130612/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003130612A (ru
Inventor
Г.В. Козлов (RU)
Г.В. Козлов
К.М. Колмаков (RU)
К.М. Колмаков
Т.Г. Стаценко (RU)
Т.Г. Стаценко
Original Assignee
Пензенский государственный университет
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 Пензенский государственный университет filed Critical Пензенский государственный университет
Priority to RU2003130612/02A priority Critical patent/RU2253084C1/ru
Publication of RU2003130612A publication Critical patent/RU2003130612A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2253084C1 publication Critical patent/RU2253084C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области боеприпасов осколочно-фугасного действия. Боеприпас включает корпус и разрывной заряд из мощного бризантного взрывчатого вещества, в котором выполнен центральный осевой канал, заполненный высокоэнергетической композицией на основе минеральных окислителей и металлов, при этом минимальная толщина δ разрывного заряда и его предельный диаметр dпр связаны между собой следующим соотношением: δ=dпр-dпр+Δ, где Δ - технологический допуск на обеспечение толщины разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества. Технический результат - повышение фугасного действия без снижения осколочного действия. 3 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к области боеприпасов и может быть использовано для повышения могущества фугасного действия.
Известны конструкции осколочно-фугасных боеприпасов, основными элементами которых являются корпус и разрывной заряд из мощного бризантного взрывчатого вещества [1, 2].
В качестве прототипа выбран осколочно-фугасный боеприпас [2] (фиг.1), включающий корпус 1 и разрывной заряд 2 из мощного бризантного взрывчатого вещества. Недостатком указанного боеприпаса является ограниченность возможности повышения параметров, определяющих могущество фугасного действия. Этот недостаток является следствием невозможности существенного повышения теплоты взрыва бризантных взрывчатых веществ на основе нитро- и нитратных соединений, от которой зависят параметры, определяющие могущество фугасного действия [1].
Увеличить параметры, определяющие могущество фугасного действия, возможно за счет применения взрывчатых составов с более высокой удельной теплотой взрыва, например высокоэнергетических композиций на основе минеральных окислителей и металлов [3]. Для разрывного заряда, выполненного из такой высокоэнергетической композиции, характерны высокое значение удельной теплоты взрыва (порядка 10000 Дж/кг) и низкая скорость детонации (не более 2000 м/с) [3]. Поэтому применение разрывного заряда из высокоэнергетической композиции на основе минеральных окислителей и металлов обеспечит высокие параметры, определяющие могущество фугасного действия и низкие значения начальных параметров взрывного нагружения корпуса боеприпаса, а следовательно, и малое значение количества осколков, образующихся в процессе взрывного разрушения корпуса [2, 5, 7] и определяющих могущество осколочного действия. Таким образом, задача повышения параметров, определяющих могущество фугасного действия осколочно-фугасного боеприпаса, при применении высокоэнергетических композиций на основе минеральных окислителей и металлов входит в противоречие с необходимостью сохранения на достаточно высоком уровне параметров, определяющих могущество осколочного действия.
Техническим результатом является повышение параметров, определяющих могущество фугасного действия осколочно-фугасного боеприпаса без существенного снижения параметров, определяющих могущество осколочного действия.
Для достижения указанного технического результата в известном осколочно-фугасном боеприпасе, включающем корпус и разрывной заряд из мощного бризантного взрывчатого вещества, в разрывном заряде из мощного бризантного взрывчатого вещества выполнен центральный осевой канал, который заполнен высокоэнергетической композицией на основе минеральных окислителей и металлов. Минимальная толщина δ разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества и его предельный диаметр dпр связаны между собой следующим соотношением:
δ=dпр-dпр+Δ,
где Δ - технологический допуск на обеспечение толщины разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества.
Конструкция заявляемого осколочно-фугасного боеприпаса (фиг.2) включает корпус 1, разрывной заряд 2 толщиной δ из мощного бризантного взрывчатого вещества, в котором выполнен центральный осевой канал, наполнитель из высокоэнергетической композиции 3.
При инициировании детонации разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества заявляемого боеприпаса детонирует в первую очередь мощное бризантное взрывчатое вещество, обеспечивая высокую скорость детонации разрывного заряда в целом. Это приводит к сохранению высоких начальных параметров взрывного нагружения корпуса, определяющих интенсивность его дробления [7]. Детонация наполнителя из высокоэнергетической композиции на основе минеральных окислителей и металлов обеспечивает большое значение количества выделяемой тепловой энергии, а следовательно, и параметров, определяющих могущество фугасного действия боеприпаса [2, 5].
При уменьшении значения δ толщины разрывного заряда бризантного взрывчатого вещества относительно величины предельного диаметра для бризантного взрывчатого вещества скорость его детонации будет снижаться, а при уменьшении значения δ относительно величины критического диаметра детонация вообще прекратится [4, 5, 6]. Вследствие этого разрывной заряд в целом будет детонировать с низкой скоростью детонации (соответствующей скорости детонации высокоэнергетической композиции на основе минеральных окислителей и металлов), что приведет к уменьшению параметров, определяющих могущество осколочного действия [7].
При увеличении значения δ относительно величины предельного диаметра для мощного бризантного взрывчатого вещества высокие начальные параметры взрывного нагружения корпуса, от которых зависят параметры, определяющие могущество осколочного действия, сохранятся. Однако масса высокоэнергетической композиции на основе минеральных окислителей и металлов будет уменьшаться, а это приведет к уменьшению количества выделяемой тепловой энергии, которая обеспечивает повышение параметров, определяющих могущество фугасного действия боеприпаса.
Таким образом значение δ толщины разрывного заряда бризантного взрывчатого вещества должно гарантированно превышать значение величины предельного диаметра бризантного взрывчатого вещества и быть возможно ближе к его значению. В таком случае диапазон изменения значения δ определяется технологическими погрешностями изготовления разрывного заряда.
Реализация заявляемого осколочно-фугасного боеприпаса проводилась на макетах (фиг.3). Макет включает корпус 1, разрывной заряд 2, резьбовую крышку 4. Корпус макета изготавливался из стали С60. Геометрические характеристики корпуса макета представлены в табл. 1.
Таблица 1
Геометрические характеристики корпуса макета
№ п/п Характеристика Значение
1. Калибр, мм 60
2. Высота корпуса, мм 200
3. Толщина крышки и дна, мм 20
4. Толщина стенки корпуса, мм 10
5. Диаметр каморы, мм 40
Испытания проводились на двух вариантах макетов:
1. Со сплошным разрывным зарядом из мощного бризантного взрывчатого вещества. Разрывной заряд выполнялся из окфола [1].
2. С разрывным зарядом, соответствующим заявляемому осколочно-фугасному боеприпасу. В разрывном заряде из окфола выполнялся центральный осевой канал, который заполнялся высокоэнергетической композицией. Толщина δ разрывного заряда из окфола составляла 5,0 мм, что соответствует величине его предельного диаметра [6]. Высокоэнергетическая композиция включала следующие ингредиенты (мас.%):
- перхлорат аммония - 70
- алюминий - 30.
Взрывчато-энергетические характеристики составов, такие как плотность - ρ; скорость детонации - D; удельная теплота взрыва - Q, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Взрывчато-энергетические характеристики составов
Состав ρ, г/см3 D, м/с Q, кДж/кг
Окфол 1,75 8600 5100
Высокоэнергетическая композиция 2,05 1460 9720
Характеристики снаряжения макетов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Характеристики снаряжения макетов
Параметр № варианта
1 2
Диаметр центрального осевого канала, мм 0,0 30,0
Полная масса разрывного заряда, Г 348 378
Масса центрального заряда из высокоэнергетической композиции, Г 0,0 215,5
Испытания проводились по совмещенной схеме [8]. При проведении испытаний оценивались следующие параметры осколочности:
Количество осколков с массой более 0,25 г – N0,25;
Средняя масса осколков - mср;
Максимальная скорость разлета осколков - Vmax.
Параметры, определяющие могущество фугасного действия, оценивались по величине относительного импульса продуктов взрыва (Iотн) с помощью баллистического маятника [4]. Результаты, осредненные по трем испытаниям для каждого из двух вариантов, представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты испытаний
Параметр Вариант
1 2
N0,25, шт. 642 520
mср, г. 2,85 3,47
Vmax, м/с. 1460 1660
Iотн, % 100 138
Из представленных в табл. 4 результатов следует, что применение заявляемого осколочно-фугасного боеприпаса позволяет повысить на 38% по сравнению с прототипом значение параметра Iотн, определяющего могущество фугасного действия. При этом не наблюдается существенного снижения параметров, определяющих могущество осколочного действия. Так величина N0,25 количества осколков, характеризующая интенсивность дробления корпуса, снижается не более чем на 19%, а скорость их разлета Vmax увеличивается на 13%.
Источники информации
1. Горбушин А.Т. Инициирующие и бризантные взрывчатые вещества. - Пенза: ВАИУ, 1978, 263 с.
2. Аблов В.С., Орлов В.Г., Степанов П.П. Конструкция, теория и расчет снарядов и головных частей. - Пенза: ВАИУ, 1979, 503 с.
3. Шидловский А.А. Основы пиротехники. - М.: Оборонгиз, 1954, 284 с.
4. Демидов Г.А. Основы теории горения и взрыва. - Пенза: ВАИУ, 1968, 206 с.
5. Алферов К.Д. Взрывчатые вещества. Часть I. Теория взрыва. Пенза: ВАИУ, 1964, 196 с.
6. Кобылкин И.Ф., Соловьев B.C. Критические условия распространения детонационных процессов. - М.: МГТУ, 1991, 52 с.
7. Кузнецов В.А. О дроблении корпусов авиационных боеприпасов на осколки при взрыве - М.: Труды ВВА им. Жуковского, 1956, вып.612. 198 с.
8. А.С. № 271445 (СССР) Камера для подрыва макетов осколочных боеприпасов./Пичугин А.К., Краснов М.Н., Козлов Г.В.

Claims (1)

  1. Осколочно-фугасный боеприпас, включающий корпус и разрывной заряд из мощного бризантного взрывчатого вещества, отличающийся тем, что в разрывном заряде из мощного бризантного взрывчатого вещества выполнен центральный осевой канал, который заполнен высокоэнергетической композицией на основе минеральных окислителей и металлов, при этом минимальная толщина δ разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества и его предельный диаметр dпр связаны между собой следующим соотношением: δ=dпр-dпр+Δ, где Δ - технологический допуск на обеспечение толщины разрывного заряда из мощного бризантного взрывчатого вещества.
RU2003130612/02A 2003-10-15 2003-10-15 Осколочно-фугасный боеприпас RU2253084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130612/02A RU2253084C1 (ru) 2003-10-15 2003-10-15 Осколочно-фугасный боеприпас

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130612/02A RU2253084C1 (ru) 2003-10-15 2003-10-15 Осколочно-фугасный боеприпас

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003130612A RU2003130612A (ru) 2005-04-10
RU2253084C1 true RU2253084C1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35611417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130612/02A RU2253084C1 (ru) 2003-10-15 2003-10-15 Осколочно-фугасный боеприпас

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2253084C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643844C1 (ru) * 2017-02-22 2018-02-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Комбинированный взрывной заряд

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АБЛОВ B.C., ОРЛОВ В.Г., СТЕПАНОВ П.П. КОНСТРУКЦИЯ, ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ СНАРЯДОВ И ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ. ПЕНЗА: ВАИУ, 1979, с.503. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643844C1 (ru) * 2017-02-22 2018-02-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Комбинированный взрывной заряд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003130612A (ru) 2005-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8931415B2 (en) Initiation systems for explosive devices, scalable output explosive devices including initiation systems, and related methods
EP1272808A1 (en) Projectile for the destruction of large explosive targets
US6283036B1 (en) Variable output warhead
US20120240806A1 (en) Energetics Train Reaction And Method Of Making An Intensive Munitions Detonator
JP6131711B2 (ja) 発射装薬
US8770110B2 (en) Selectable yield warhead and method
RU2415831C1 (ru) Взрывчатая композиция многофункционального действия
ES2970809T3 (es) Proyectil con carga activa pirotécnica
RU2320951C2 (ru) Выстрел для пушек среднего и большого калибров
RU2253084C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас
RU2590803C1 (ru) Разрывной заряд обычных средств поражения и боеприпасов основного назначения
USH2025H1 (en) Serial output warhead
RU2720141C1 (ru) Боеприпас усиленного осколочно-фугасного или фугасного действия
US3421439A (en) Incendiary projectile
KR102501933B1 (ko) 다중 기폭 조절형 탄두
RU2768210C1 (ru) Зажигательно-осколочный боеприпас
RU2457427C1 (ru) Фугасный или осколочно-фугасный боеприпас
KR100469135B1 (ko) 연료기화 폭발탄
RU2255295C1 (ru) Осколочный боеприпас
RU2252392C1 (ru) Осколочный боеприпас
GB2251482A (en) Explosive device
RU2249174C1 (ru) Осколочный боеприпас
RU2402741C1 (ru) Боеприпас
RU2222770C1 (ru) Зенитная управляемая ракета
RU2235967C1 (ru) Способ стрельбы артиллерийским снарядом, детонирующее снаряжение

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051016