RU2267738C2 - Способ сейсмической разведки, способ пожаротушения - Google Patents

Способ сейсмической разведки, способ пожаротушения Download PDF

Info

Publication number
RU2267738C2
RU2267738C2 RU2001129706/02A RU2001129706A RU2267738C2 RU 2267738 C2 RU2267738 C2 RU 2267738C2 RU 2001129706/02 A RU2001129706/02 A RU 2001129706/02A RU 2001129706 A RU2001129706 A RU 2001129706A RU 2267738 C2 RU2267738 C2 RU 2267738C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shells
fire
barrel
launchers
trunks
Prior art date
Application number
RU2001129706/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001129706A (ru
Inventor
Джеймс Майкл О`ДВАЕР (AU)
Джеймс Майкл О`ДВАЕР
Original Assignee
Метал Сторм Лимитед
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 Метал Сторм Лимитед filed Critical Метал Сторм Лимитед
Publication of RU2001129706A publication Critical patent/RU2001129706A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267738C2 publication Critical patent/RU2267738C2/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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/02Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires
    • A62C3/0228Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires with delivery of fire extinguishing material by air or aircraft
    • A62C3/025Fire extinguishing bombs; Projectiles and launchers therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/02Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance
    • A62C35/10Containers destroyed or opened by flames or heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B5/00Cartridge ammunition, e.g. separately-loaded propellant charges
    • F42B5/02Cartridges, i.e. cases with charge and missile
    • F42B5/03Cartridges, i.e. cases with charge and missile containing more than one missile
    • F42B5/035Cartridges, i.e. cases with charge and missile containing more than one missile the cartridge or barrel assembly having a plurality of axially stacked projectiles each having a separate propellant charge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/104Generating seismic energy using explosive charges
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/38Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
    • G01V1/393Means for loading explosive underwater charges, e.g. combined with ignition devices

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам доставки снарядов с зарядом к гражданским целям для сейсмической разведки или тушения пожара. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют выброс снарядов, возбуждающих сейсмические сигналы, или снарядов с огнегасящим средством в зону пожара. Выброс осуществляют последовательно из собранных в подвесной блок ствольных пусковых устройств, в каждом из стволов которых располагают множество снарядов, при этом требуемые характеристики обеспечивают управлением мощностью снарядов, их количеством и/или скоростью стрельбы. Техническим результатом изобретения является повышение надежности доставки зарядов или огнегасящего вещества в труднодоступные места. 2 н. и 8 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к способам и устройствам доставки снарядов с зарядом в гражданских целях.
К гражданским областям применения, в которых возможна реализация данного изобретения, относятся, в частности:
- сейсмическая разведка с использованием взрывных генераторов сигналов в виде снарядов, запускаемых из точки, удаленной от разведываемого участка;
- тушение пожаров путем целенаправленного воздействия на горящий объект с применением снарядов, содержащих антипирен;
- пуск снарядов, содержащих вещества или предметы, которые требуется быстро доставить на точку, удаленную от точки запуска, например, в труднодоступные места для последующего извлечения таких веществ или предметов из соответствующего транспортировочного отсека снаряда;
- пуск снарядов, содержащих вещества, рассеиваемые из снаряда в полете над заданной зоной, например, для распыления антипиренов или инсектицидов или проведения прочих видов обработки.
В особенной мере данное изобретение применимо к стрельбе снарядами из ствольного пускового устройства, в котором друг за другом расположено несколько снарядов, запускаемых посредством соответствующих им отдельных метательных зарядов, воспламеняемых в заданном порядке для последовательного выталкивания этих снарядов через выходное отверстие ствола таким образом, чтобы предотвращать распространение воспламененного метательного заряда назад по стволу к расположенному сзади метательному заряду. Далее такие ствольные пусковые устройства указываются как ствольные пусковые устройства вышеописанного типа. Описание подобных ствольных пусковых устройств можно также найти в наших ранее подданных международных заявках на изобретения.
Уровень техники
Сейсмическая разведка слоев земной коры широко используется при разведке на нефть, а также при проведении геодезических и геологических исследований на месте строительства крупномасштабных сооружений и в прочих гражданских инженерных проектах, например для определения глубины коренных пород, выделения песчаных и гравийных образований и выявления водоносных зон излома и т.п. при проведении работ на суше и в море.
Принципы сейсмических методов геофизической разведки или картирования широко известны. Первоначально применялась закладка взрывных зарядов для создания ударной взрывной волны в земной коре. Для получения соответствующих сигналов использовалось несколько подземных зарядов, закладываемых на расстоянии друг от друга. Хотя этот способ и является эффективным, бурение скважин и закладка в них зарядов являются крайне дорогостоящими, особенно в отдаленных районах. Также использовалась укладка зарядов на поверхности, но это не позволило получить эффективный сигнал.
Позже сейсмическую разведку стали проводить по методу типа ВИБРОСЕЙС с применением передвижных механических вибрационных устройств, возбуждающих необходимые ударные волны, распространяющиеся под землей. Такой механический источник вибраций возбуждает в земле колебания в определенном частотном диапазоне. Ввиду физических ограничений, накладываемых на большую вибрирующую массу, понятно, что создаваемое ею возмущение имеет вид колебательного импульса конечной длительности, в пределах которой частота колебаний изменяется, и в основном линейно по времени.
Такие системы могут иметь средства варьирования частотой вибрации и амплитудой импульса, однако возможности таких вариаций также ограничены из-за механических ограничений используемого оборудования. Обычно длительность сейсмического импульса не превышает нескольких секунд, при этом его частоты находятся в интервале от 15 до 90 Гц, а амплитуда импульса возрастает по мере прохождения волны.
Область применения этих способов ограничена доступностью исследуемых районов для транспортных средств. Однако генерируемые таким образом сейсмические сигналы дают более детальную интерпретацию состояния исследуемых слоев земной коры, чем та, которую можно получить из сейсмических сигналов, создаваемых посредством детонации зарядов. Вместе с тем, использование этого способа в отдаленных районах является затруднительным и связано с высокими затратами. Существуют также существенные ограничения по типу генерируемого сигнала, особенно при использовании механических вибрационных устройств, которые неизбежно должны представлять собой машины чрезвычайно больших размеров.
При исследованиях морского дна наиболее широкое применение нашел способ генерирования сейсмических сигналов при помощи пневматических источников, выпускающих в воду сжатый воздух под высоким давлением.
Тушение пожаров путем целенаправленного воздействия на горящий объект, например, дистанционное тушение пожара в офисе в высотном здании, как правило, осуществляют направлением водяных струй или антипирена (огнегасящих составов) с платформы, установленной на выдвижной лестнице. Возможности эффективной борьбы с такими пожарами ограничены временем, необходимым для подготовки средств пожаротушения к целенаправленному воздействию на огонь, и возможностью установить стволы вблизи очага пожара для подачи к нему воды или антипирена.
Также вполне очевидными являются ограничения возможностей по доставке прочих веществ и предметов в удаленные точки.
Цель изобретения
Целью данного изобретения является преодоление хотя бы одного из затруднений, возникающих при использовании используемых в настоящее время способов доставки или размещения предметов или веществ.
Сущность изобретения
С учетом вышеизложенных проблем уровня техники согласно одному аспекту изобретения предложен способ сейсмической разведки, предусматривающий использование ствольного пускового устройства вышеописанного типа, способного стрелять несколькими снарядами, возбуждающими сейсмические сигналы, использование средства управления скоростью стрельбы снарядами и пуск снарядов, возбуждающих сейсмические сигналы, из указанного ствольного пускового устройства по земле/воде с заданной скоростью стрельбы и/или в заданном направлении с обеспечением распространения требуемого сейсмического сигнала.
В качестве таких снарядов можно использовать снаряды невзрывного типа, которые возбуждают требуемый сейсмический сигнал за счет энергии удара, или взрывные снаряды, детонирующие при ударе о землю или после прохождения под землю/воду.
Подходящим вариантом создания сейсмического сигнала является последовательный пуск серии снарядов в землю или воду. Ствольное пусковое устройство может иметь несколько собранных вместе стволов, и тогда пуск серии снарядов, предназначенных для возбуждения сейсмических сигналов, можно осуществлять залпом, одновременно выпуская из стволов пускового устройства крайние (находящиеся ближе всего к выходному отверстию) снаряды.
Стрельбу можно вести так, чтобы снаряды входили в землю одновременно или с заданными интервалами. Эти интервалы можно задавать, управляя темпом стрельбы или располагая снаряды со смещением относительно друг друга по оси ствола с последующим их одновременным пуском из одного ствола или нескольких соответствующих стволов, либо управляя траекторией стрельбы и скоростью летательного аппарата, судна или транспортного средства, на котором установлено ствольное пусковое устройство. При необходимости можно выбрать траекторию стрельбы, компенсирующую скорость движения летательного аппарата, судна или транспортного средства, например для обеспечения вертикального входа снаряда в землю.
При использовании 98-ствольното блока со стволами вышеописанного типа, стреляющего взрывными снарядами калибра 40-мм типа гранат, с помощью ствольного пускового устройства можно создавать дискретные сейсмические сигналы, возбуждаемые путем пуска 98 снарядов, а также их большего или меньшего количества, осуществляемого одновременно или короткой очередью, или меньшее число таких сигналов, каждый из которых будет более продолжительным или сильным за счет нескольких одновременных взрывов заданного числа одновременно выпущенных снарядов.
В этом случае можно по желанию варьировать амплитудой заданного сейсмического свип-сигнала путем подбора соответствующей мощности снаряда, а также, естественно, путем изменения числа стволов, из которых производится залп. Таким образом, изобретение позволяет возбуждать сигналы с такими сочетаниями амплитуд и частот, которые трудно или невозможно достичь при помощи обычных гидравлических или электромагнитных виброплатформ, используемых в технологии ВИБРОСЕЙС.
Пуск снарядов из блока можно осуществлять в воду со стационарных морских сооружений или с подводного буксируемого аппарата, причем параметры стрельбы при необходимости можно точно согласовать с рельефом исследуемого участка дна. Стрельбу из блока можно также вести с летательного аппарата или с нескольких летательных аппаратов, летящих в строю, с согласованием параметров стрельбы между летательными аппаратами по соответствующей электронной линии связи.
Такой метод позволяет быстро проводить разведку больших районов, особенно если обнаружение и регистрация сейсмических волн осуществляется на борту летательного аппарата с помощью соответствующих лазерных или инфракрасных средств. При проведении разведки районов, находящихся под водой, подобный уровень эффективности может быть достигнут использованием буксируемых гидрофонов.
Вышеописанные варианты осуществления изобретения должны обеспечивать возможность оптимального подбора скоростей свипирования, амплитуд и частот свип-сигналов в соответствии с геологическими условиями исследуемого района. Это позволит создавать в заданном интервале свипирования сейсмические сигналы, имеющие более широкий диапазон частот и амплитуд, чем при использовании обычных вибрационных методов.
Это преимущество изобретения должно сделать возможной разведку тех районов, которые при использовании обычных методов разведки считаются удаленными, недоступными или трудноразведываемыми, и должно обеспечить эффективные в стоимостном выражении средства разведки.
Согласно другому аспекту изобретения предложен способ тушения пожара путем целенаправленного воздействия на горящий объект, предусматривающий использование ствольного пускового устройства вышеописанного типа, способного стрелять несколькими снарядами, каждый из которых имеет транспортировочный отсек для антипиренов или огнегасящих средств, использование средства управления для прицеливания и управления скоростью стрельбы снарядами и/или количеством выпускаемых снарядов, и управляемый пуск снарядов из точки, находящейся на удалении от места пожара, в направлении горящего объекта с обеспечением тушения пожара.
В предпочтительном случае ствольное пусковое устройство является одним из нескольких ствольных пусковых устройств, установленных на транспортном средстве. Такое транспортное средство может быть снабжено средством прицеливания, например, лазерным прицелом, обеспечивающим визуальную индикацию. В другом варианте, например в условиях города, транспортное средство может быть оснащено электронным носителем топографической информации о застройке территории или средствами доступа к такой информации. Транспортное средство также может быть оснащено электронными средствами навигации или другой подобной аппаратурой, что позволило бы осуществлять целеуказание и прицеливание пускового устройства, например, на горящее помещение, имеющее внешнее окно на определенном этаже многоэтажного здания, припарковав транспортное средство рядом со зданием, предпочтительно в зоне прямой видимости цели, и введя хранимые в памяти координаты для этого окна.
Средство управления может предусматривать возможность пробного пуска снаряда без активной начинки ("болванки") перед залповым пуском заданного количества снарядов, начиненных антипиренами или огнегасящими средствами для тушения огня. С помощью средства управления можно управлять скоростью и/или направлением стрельбы определенных или всех ствольных пусковых устройств. Транспортное средство может быть оснащено многоствольными блоками, каждый из которых заряжен снарядами, предназначенными для тушения определенных видов пожаров, например, электрической или химической природы, а средство управления для достижения требуемого результата может предусматривать возможность стрельбы только из стволов, соответствующих виду пожара, или последовательной стрельбы из стволов заряженных разными типами снарядов.
Согласно еще одному аспекту изобретения предложен способ быстрой доставки веществ или предметов в удаленную точку, предусматривающий использование ствольного пускового устройства вышеописанного типа, способного стрелять несколькими снарядами, каждый из которых имеет транспортировочный отсек для веществ или предметов, доставляемых в удаленную точку, снаряжение транспортировочных отсеков доставляемыми веществами или предметами, использование средства управления для прицеливания и управления скоростью стрельбы снарядами и/или количеством выпускаемых снарядов, и управляемый пуск снарядов из ствольного пускового устройства в удаленную точку.
В каждом транспортировочном отсеке может содержаться вещество, рассеиваемое в полете на заданным удаленным местом, например, антипирен, инсектицид или средство других видов обработки. В таких вариантах применения транспортировочный отсек может открываться при взрыве или может быть снабжен химическим или механическим средством вытеснения рассеиваемого вещества через одно или несколько разрывных отверстий, выполненных в стенке отсека.
В другом варианте конструкция транспортировочного отсека может быть выполнена неразрушаемой, с возможностью извлечения содержимого отсека после доставки. С этой целью транспортировочный отсек может содержать крышку, закрепленную на корпусе снаряда посредством замкового или винтового соединения, или может быть выполнен иным образом с возможностью его открытия для извлечения содержимого. Кроме того, при доставке в транспортировочном отсеке материала, чувствительного к ударным нагрузкам, снаряд может быть снабжен парашютом, раскрываемым над местоположением цели.
При использовании предложенного способа доставки предметов и веществ в течение длительного времени, во избежание накопления мусора в районах точек доставки снаряды могут выполняться из биоразлагающегося материала.
Описание предпочтительных вариантов изобретения
Для облегчения понимания и практической реализации изобретения ниже приводится описание характерных вариантов осуществления изобретения, иллюстрируемых следующими чертежами.
Фиг.1 - схематический вид в разрезе типового ствольного пускового устройства для стрельбы снарядами, начиненными согласно предназначению.
Фиг.2 - средства ведения стрельбы, подходящие для сейсмической разведки.
Фиг.3 - пожарное транспортное средство для реализации предложенного способа.
Фиг.4 - многоствольные блоки, изображенные на фиг.3, в их нерабочем транспортировочном состоянии (в увеличенном масштабе).
Фиг.5 - схематический вид, иллюстрирующий расположение снарядов в одном блоке ствольных пусковых устройств.
В ствольном пусковом устройстве 10, показанном на фиг.1, содержится множество снарядов 11, размещенных в нарезном стволе 12, нарезы которого придают движущемуся по стволу снаряду вращение, необходимое для активизации исполнительного механизма выпуска содержимого транспортировочного отсека. Момент выпуска содержимого транспортировочного отсека 21 или подрыва взрывчатого вещества, которым начинен снаряд, можно определять на основе счета числа оборотов снаряда или с помощью других средств, как это предусмотрено в 40-мм гранатах, в том числе устройства отсчета времени полета. Такие средства могут использоваться по отдельности или - для дополнительной безопасности - в сочетании друг с другом.
В вышеописанном варианте метательный заряд 13 размещен в каждой камере высокого давления 14 с возможностью его воспламенения, осуществляемого с электронным управлением, в результате чего образующиеся при воспламенении газы выходят через тыльные отверстия в камеру низкого давления 15. Воспламенение инициируется детонатором 16, приводимым в действие посредством электрической цепи, в которой корпус снаряда играет роль участка цепи. В этом случае ствол 12 выполнен из изолирующего материала или покрыт изолирующим покрытием, а электрическая цепь заканчивается встроенным изолированным проводом 17, ведущим от детонатора 16 к контакту 18 на поверхности снаряда, который после заряжания снаряда совмещен с ответным контактом 19, закрепленным в стволе 12.
Совмещение контактов ствола и снаряда может достигаться при заряжании автоматически за счет внутренних нарезов ствола. В случае гладкого ствола аналогичный результат может быть достигнут применением кольцевых контактов.
При использовании в целях сейсмической разведки в подвесном блоке 23 собрана группа ствольных пусковых устройств 20, способных стрелять снарядами наподобие гранат, что делает возможным попадание заданного числа почти одновременно взрывающихся гранат в точку, где проводится разведка, как показано позицией 22, для создания сейсмического сигнала.
В качестве снарядов предпочтительно используют 40-мм гранаты, уже находящиеся в серийном производстве. Пуск гранат из блока 23 осуществляют по заданной программе с компьютерным управлением, при этом предполагается, что блок будет 98-ствольным, а в каждый ствол будут заряжаться по несколько гранат с внутренними или внешними метательными зарядами, индивидуально воспламеняемыми в заданном порядке. Управляемая стрельба гранатами может осуществляться таким образом, чтобы группа взрывающихся гранат накрывала разведываемую зону в заданном порядке.
В качестве примера, при использовании такого рода ствольного пускового устройства в 98-ствольном блоке калибра 40 мм с поперечным сечением, примерно составляющим 350 г 700 мм, и при размещении в каждом стволе по шесть снарядов, размерами схожих с обычной 40-мм гранатой военного назначения, требуемая длина ствола составила бы 900 мм, а вместимость всего пускового устройства составила бы 588 снарядов.
Такая конфигурация была бы удобна для сейсмических исследований на небольшом удалении, например, для стрельбы снарядами из стволов, направленных вниз. Для проведения исследований на большем удалении в каждом из таких стволов будет размещаться меньше снарядов, или стволы будут большей длины, и будет увеличено количество метательного заряда для достижения большей скорости снаряда на выходе из ствола. Для выполнения требований в конкретных случаях применения может использоваться другая конфигурация.
Ожидается, что максимальная скорострельность в расчете на один ствол достигнет 20.000 снарядов в минуту. Таким образом, максимальная скорострельность блока из 98 стволов составит 1960000 снарядов в минуту при допущении, что стрельба ведется из всех стволов одновременно и с максимальной скоростью.
В случае стрельбы очередью из 98 снарядов, когда из каждого ствола выпускается по одному снаряду, расположенному первым в стволе, возможности вариаций скорости стрельбы бесконечны, при этом стрельбу такой очередью можно вести с высокой частотой пусков.
Вышеописанный 98-ствольный блок является лишь одним примером из множества вариантов реализации технических характеристик. Различные технические характеристики могут быть реализованы путем внесения изменений в составные части блока. Например, блок может быть предварительно заряжен таким образом, чтобы в отдельных стволах размещались взрывные снаряды различного типа и веса.
В варианте, показанном на фиг.2, пуск гранат осуществляют из двух таких блоков 23 (показан только один), установленных на вертолете 24, вниз. В другом варианте пуск гранат 22 можно осуществлять из блока наземного базирования в заданную точку, находящуюся на безопасном удалении. При необходимости стрельбу из блока можно вести при помощи дистанционного управления из соображений безопасности. При регистрации полученных сейсмических сигналов могут быть задействованы обычные средства регистрации сигналов для анализа состояния исследуемых слоев известными методами.
Пожарное транспортное средство 30, показанное на фиг.3, снабжено батареями из блоков 31, установленных на поворотных платформах 32, благодаря чему каждый блок 31 можно индивидуально направлять на заданную цель. Как показано на фиг.5, каждый блок 31 может содержать сто ствольных пусковых устройств 33 типа описанных и представленных на фиг.1, каждый из которых заряжен шестью снарядами 34, в транспортировочных отсеках 21 которых находится антипирен.
Ствольные пусковые устройства 33 в предпочтительном варианте размещены в раздвижном корпусе 35, при этом их внешние концевые части могут быть открыты с обеспечением возможности развода ствольных пусковых устройств 33 в стороны друг от друга под определенным углом, как показано на фиг.3. Такой развод ствольных пусковых устройств может осуществляться посредством плоской системы кулачков, расположенных с возможностью перемещения вдоль внешних концевых частей ствольных пусковых устройств 33, нижние концы которых шарнирно прикреплены к донной стенке корпуса 35.
При стрельбе снарядами 34 из разведенных ствольных пусковых устройств будет достигаться большая площадь накрытия зоны нахождения цели, что может потребоваться, например, при тушении пожара на потерпевшем крушение самолете. С другой стороны, если целью является окно в многоэтажном здании, ствольные пусковые устройства можно оставить параллельными друг другу, как показано на фиг.4, или слегка свести своими выходными отверстиями к средней оси блока, а стрельбу снарядами 34 можно вести залпом батареи, если это целесообразно для создания требуемого воздействия непосредственно на горящий объект.
В представленном на чертежах варианте выполнения транспортное средство 30 может выпустить по высотному зданию до 7200 снарядов всего за 0,02 секунды. Поскольку блоки установлены поворотными с возможностью прицеливания, транспортному средству нужно лишь припарковаться вблизи здания для экстренного пуска его огнегасящих снарядов по зданию. Транспортное средство 30 снабжено лазерной системой прицеливания 37 для точного наведения ствольных пусковых устройств на цель.
Блоки ствольных пусковых устройств и элементы их крепления, подобные показанным на фиг.1-5, также могут использоваться при осуществлении изобретения в его других аспектах, при этом транспортировочный отсек 21 каждого снаряда 11 может использоваться для доставки, например, взрывчатого вещества для сейсмической разведки, антипиренов, пиротехнических материалов, гербицидов, пестицидов, удобрений или семян.
Приведенное выше описание относится только к характерному примеру осуществления изобретения, и все очевидные для специалиста изменения, которые могут быть в него внесены, рассматриваются как подпадающие под патентные притязания, изложенные в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (10)

1. Способ сейсмической разведки, включающий выброс снарядов, возбуждающих сейсмические сигналы, к труднодоступному участку, отличающийся тем, что выброс снарядов осуществляют последовательно из собранных в подвесной блок ствольных пусковых устройств, в каждом из стволов которых располагают множество снарядов, при этом требуемые амплитуду и/или частоту сейсмических сигналов обеспечивают управлением мощностью снарядов, их количеством и/или скоростью стрельбы ими.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, в некоторых из стволов располагают снаряды с различной мощностью взрывчатого вещества для создания сейсмических сигналов различной амплитуды.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют одновременный пуск снарядов из множества стволов для создания сейсмических сигналов требуемой амплитуды.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют развод ствольных пусковых устройств в стороны друг от друга для достижения большей площади накрытия.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что ствольные пусковые устройства доставляют к труднодоступному участку на летательном аппарате или ином транспортном средстве.
6. Способ тушения пожара, включающий выброс снарядов с огнегасящим средством в зону пожара, отличающийся тем, что выброс снарядов осуществляют последовательно из собранных в подвесной блок ствольных пусковых устройств, в каждом из стволов которых располагают множество снарядов, содержащих антипирен, при этом управление количеством снарядов, их типом и/или скоростью стрельбы ими осуществляют в соответствии с видом пожара.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что, по меньшей мере, в некоторых из стволов располагают снаряды различного типа, предназначенных для тушения пожара соответствующего вида.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что осуществляют одновременный пуск снарядов из множества стволов для создания требуемого воздействия на зону пожара.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что осуществляют развод ствольных пусковых устройств в стороны друг от друга для достижения большей площади накрытия.
10. Способ по п.6, отличающийся тем, что ствольные пусковые устройства доставляют к месту пожара на летательном аппарате или ином транспортном средстве.
RU2001129706/02A 1999-04-07 2000-04-07 Способ сейсмической разведки, способ пожаротушения RU2267738C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPP9612A AUPP961299A0 (en) 1999-04-07 1999-04-07 Projectile launching apparatus
AUPP9612 1999-04-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001129706A RU2001129706A (ru) 2003-08-20
RU2267738C2 true RU2267738C2 (ru) 2006-01-10

Family

ID=3813810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001129706/02A RU2267738C2 (ru) 1999-04-07 2000-04-07 Способ сейсмической разведки, способ пожаротушения

Country Status (12)

Country Link
US (2) US6701818B1 (ru)
EP (1) EP1175588A4 (ru)
JP (1) JP2002541468A (ru)
KR (1) KR20020003230A (ru)
CN (2) CN1227508C (ru)
AU (1) AUPP961299A0 (ru)
BR (1) BR0011191A (ru)
CA (1) CA2365227C (ru)
IL (1) IL145752A0 (ru)
MX (1) MXPA01010053A (ru)
RU (1) RU2267738C2 (ru)
WO (1) WO2000062004A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536239C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ тушения пожаров и средство тушения для осуществления способа

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6860187B2 (en) 1999-04-07 2005-03-01 Metal Storm Limited Projectile launching apparatus and methods for fire fighting
AUPR619701A0 (en) 2001-07-06 2001-08-02 Metal Storm Limited Fire fighting
AUPQ413199A0 (en) * 1999-11-18 1999-12-09 Metal Storm Limited Forming temporary airborne images
AUPQ413299A0 (en) 1999-11-18 1999-12-09 Metal Storm Limited Forming temporary airborne images
FR2821419A1 (fr) * 2001-02-23 2002-08-30 Jean Carlier Dispositif de projection de fluides
CA2341846C (en) * 2001-03-20 2005-08-16 Phillip A. Bahorich Method for conducting seismic surveys utilizing an aircraft deployed seismic source
AUPS182802A0 (en) 2002-04-19 2002-05-30 Metal Storm Limited Projectile sealing arrangement
US7040236B2 (en) * 2003-04-09 2006-05-09 C.N.O. Tech Korea Co., Ltd. Environmentally-friendly training hand grenade and manufacturing method of the same
US7814696B2 (en) * 2004-10-29 2010-10-19 Lockheed Martin Corporation Projectile accelerator and related vehicle and method
US7984581B2 (en) 2004-10-29 2011-07-26 Lockheed Martin Corporation Projectile accelerator and related vehicle and method
US8534959B2 (en) 2005-01-17 2013-09-17 Fairfield Industries Incorporated Method and apparatus for deployment of ocean bottom seismometers
KR100668460B1 (ko) * 2005-03-26 2007-01-12 삼성물산 주식회사 아파트 환기개선용 돌출물 설치방법
US20070151550A1 (en) * 2005-12-31 2007-07-05 Fitting Adam E Paintball launching device
US8362945B2 (en) 2010-10-04 2013-01-29 Raytheon Company Systems and methods for detecting and tracking gun barrels using millimeter waves
JP5835798B2 (ja) 2011-10-24 2015-12-24 新明和工業株式会社 航空機の散布支援装置及び散布支援方法
US8875658B2 (en) 2011-11-30 2014-11-04 A.J. Boggs & Company Projectile pet food
WO2013183047A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Remote controlled non-lethal weapon station
KR102663955B1 (ko) 2014-12-18 2024-05-09 엔케이티 포토닉스 에이/에스 광결정 섬유, 이의 제조방법 및 초연속 광원
DE102015003063A1 (de) * 2015-03-10 2016-09-15 Victor Birkner CO2-Explosivkörper mit integriertem Wassertank und optionaler Tensid-Beimischung zur Brandbekämpfung
US11224773B1 (en) * 2017-03-30 2022-01-18 Michael Shane Strickland Fire suppression and safety system
US10330450B1 (en) 2017-04-04 2019-06-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Scalable mine deployment system
CN107252531A (zh) * 2017-06-26 2017-10-17 深圳市雷凌广通技术研发有限公司 一种基于物联网的用于森林救火的无人机
CN107537120A (zh) * 2017-08-28 2018-01-05 王秋辉 一种灭火弹发射装置、灭火飞行器及灭火方法
CN109764764B (zh) * 2019-02-25 2024-02-20 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 一种爆破降尘消防炮装置
US11193745B1 (en) 2019-05-09 2021-12-07 The United States of America as Represented bv the Secretary of the Army Single-point munition arming interface
WO2020263194A1 (en) * 2019-06-26 2020-12-30 Orica International Pte Ltd Deployment of quasi-planar shock wave generators in association with seismic exploration
CN110337875A (zh) * 2019-07-23 2019-10-18 六安智华工业自动化技术有限公司 一种娱乐化的智能施肥装置

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB508171A (en) * 1937-10-22 1939-06-27 Gustav Tauschek Fire-arm and projectile assembly therefor
US2938434A (en) * 1956-05-03 1960-05-31 Boeing Co Missile turrets for airplanes
FR1473621A (fr) 1966-03-30 1967-03-17 Bombe extinctrice
ZA72674B (en) * 1971-02-17 1972-10-25 Thomson Csf System for aiming projectiles at close range
GB1385277A (en) * 1972-11-20 1975-02-26 Ici Ltd Method of placing and firing explosive charges in marine seismic prospecting
FR2383419A1 (fr) * 1977-03-07 1978-10-06 Lacroix E Valise lance-leurres pour la deception des systemes de guidage d'armes
US4285153A (en) * 1979-05-07 1981-08-25 Crouch Alferd H Weapon
US4505202A (en) * 1979-10-31 1985-03-19 The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Multi source cartridge for dispersing a riot control agent
SU1132270A1 (ru) * 1982-04-14 1984-12-30 Камское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского Геологоразведочного Нефтяного Института Способ сейсмической разведки
US4587881A (en) * 1984-10-11 1986-05-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Depression gun pod
US4867266A (en) * 1987-01-27 1989-09-19 Martin Philip N Seismic energy source
FR2624962B1 (fr) * 1987-12-17 1993-04-02 Lacroix E Tous Artifices Tete de projectile, destinee a la dispersion d'une substance dispersable telle qu'une composition incendiaire
EP0320554B1 (fr) 1987-12-17 1992-06-24 André Moreau Dispositif en vue de la lutte contre les incendies notamment de forêt à partir de moyens aériens
US4881601A (en) * 1988-05-18 1989-11-21 Smith Wayne D Apparatus for deployment of aerial-drop units
US4895218A (en) * 1988-10-24 1990-01-23 Exxon Production Research Company Multishot downhole explosive device as a seismic source
DE3904293A1 (de) * 1989-02-14 1990-08-23 Heckler & Koch Gmbh Flaechenwaffe
US5022485A (en) * 1989-04-13 1991-06-11 Mitchell Donald K Method and apparatus for detonation of distributed charges
SE469196B (sv) * 1991-10-02 1993-05-24 Nobeltech Electronics Ab Faellarenhet samt faellarsystem innefattande minst en saadan faellarenhet
AU681876B2 (en) * 1993-03-12 1997-09-11 Metal Storm Limited A barrel assembly
RU2126520C1 (ru) 1993-03-12 1999-02-20 Джеймс Майкл О'Двиэр Ствольный комплект
US6123007A (en) 1993-05-19 2000-09-26 Metal Storm Limited Barrel assembly
US5458045A (en) * 1994-03-25 1995-10-17 Sanderson; Paul H. Feed chute-to-gun ammunition belt guide adapter for machine guns
DE4426014B4 (de) * 1994-07-22 2004-09-30 Diehl Stiftung & Co.Kg System zum Schutz eines Zieles gegen Flugkörper
JP2644700B2 (ja) * 1995-04-12 1997-08-25 川崎重工業株式会社 消火弾の誘導方法
AUPN426595A0 (en) 1995-07-19 1995-10-05 O'dwyer, James Michael Firearms
JPH0951957A (ja) * 1995-08-15 1997-02-25 Shiro Ishida 山火事の消火用ロケット弾
TW301228U (en) * 1996-06-11 1997-03-21 qing-yuan Huang Fire extinguishing bullet transmitter
AUPO315696A0 (en) 1996-10-23 1996-11-14 O'dwyer, James Michael Projectile firing weapons
AUPO715897A0 (en) 1997-06-03 1997-06-26 O'dwyer, James Michael Firearms

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536239C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ тушения пожаров и средство тушения для осуществления способа

Also Published As

Publication number Publication date
AUPP961299A0 (en) 1999-05-06
KR20020003230A (ko) 2002-01-10
BR0011191A (pt) 2002-03-05
US6701818B1 (en) 2004-03-09
WO2000062004A1 (en) 2000-10-19
JP2002541468A (ja) 2002-12-03
IL145752A0 (en) 2002-07-25
US20050022657A1 (en) 2005-02-03
EP1175588A4 (en) 2003-06-18
CN1739819A (zh) 2006-03-01
CA2365227C (en) 2007-12-11
CA2365227A1 (en) 2000-10-19
CN1351703A (zh) 2002-05-29
MXPA01010053A (es) 2003-07-14
CN1227508C (zh) 2005-11-16
EP1175588A1 (en) 2002-01-30
WO2000062004A9 (en) 2001-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2267738C2 (ru) Способ сейсмической разведки, способ пожаротушения
US6860187B2 (en) Projectile launching apparatus and methods for fire fighting
RU2293281C2 (ru) Снаряд для метания и способы его использования
RU2001129706A (ru) Пусковое устройство для снарядов
WO2000062005A1 (en) Projectile firing apparatus
CN1525873A (zh) 灭火方法和设备
TR201816245T4 (tr) Gelişmiş parça tesirli delici mühimmat.
US20080148925A1 (en) Set defence means
KR102251099B1 (ko) 조류 기피제 분산탄
CN110044213B (zh) 一种扫雷装置
US6155155A (en) System for launched munition neutralization of buried land mines, subsystems and components thereof
MXPA02004425A (es) Dispositivo de defensa instalado.
AU749086B2 (en) Projectile firing apparatus
AU748952B2 (en) Projectile launching apparatus and method for seismic exploration of a remote site
AU765812B2 (en) Projectile launching apparatus and methods for fire fighting
AU2002300810B2 (en) Projectile launching apparatus and method for rapid delivery of matter
GB2292997A (en) Improvements in and relating to explosion suppression
RU2241196C2 (ru) Способ маскировки и варианты боеприпаса-кассеты для внезапного резкоконтрастного распятнения и/или аэрозольного образования
CN1740731B (zh) 射弹发射装置
RU2079100C1 (ru) Осколочная мина
RU2050014C1 (ru) Способ снятия механических напряжений в геологической среде
WO2005078375A1 (en) Device and method for neutralizing land mines and the like
RU2254552C1 (ru) Противотанковая кумулятивная мина дистанционной установки
AU2002325618A1 (en) Projectile for radially deploying sub-projectiles