RU2319103C1 - Боеприпас и ствол для его выстрела - Google Patents
Боеприпас и ствол для его выстрела Download PDFInfo
- Publication number
- RU2319103C1 RU2319103C1 RU2006116661/02A RU2006116661A RU2319103C1 RU 2319103 C1 RU2319103 C1 RU 2319103C1 RU 2006116661/02 A RU2006116661/02 A RU 2006116661/02A RU 2006116661 A RU2006116661 A RU 2006116661A RU 2319103 C1 RU2319103 C1 RU 2319103C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ammunition
- plate
- barrel
- central hole
- shot
- Prior art date
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 14
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 14
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 229910021652 non-ferrous alloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 12
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 10
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 6
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 5
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 230000000254 damaging effect Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000273930 Brevoortia tyrannus Species 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000003721 gunpowder Substances 0.000 description 1
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical group [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
- Extrusion Of Metal (AREA)
- Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
- Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)
Abstract
Боеприпас и ствол предназначены для использования в стрелковом оружии и ствольной артиллерии. Боеприпас выполнен в виде пластины, преобразуемой при выстреле за счет ее деформации в стволе в тело компактной формы с малым аэродинамическим сопротивлением. Ствол для выстрела предлагаемого боеприпаса выполнен из металла с отверстием в казенной части, соответствующим габаритам боеприпаса и соединенным своей конусной частью с центральным отверстием по меньшему диаметру конуса, а центральное отверстие соединено с радиальными каналами для формирования при выстреле стабилизатора боеприпаса, при этом площадь центрального отверстия более чем в два раза меньше площади пластины, а ширина радиальных каналов составляет не менее двух толщин пластины. Упрощается и удешевляется производство боеприпасов, повышается производительность изготовления и боевая эффективность.2 н.з. и 7 з.п. ф-лы, 14 ил.
Description
Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при изготовлении стрелкового оружия и ствольной артиллерии для поражения не укрытой и укрытой живой силы противника, его боевой техники, включая БМП, танки, корабли, воздушные цели, в т.ч. самолеты, крылатые и межконтинентальные ракеты, взлетные полосы аэродромов, а также для защиты мегаполисов и атомных электростанций от воздушного нападения, поражения укрепсорружений и бункеров, защиты земли от угрозы столкновения с астероидами.
Известен боеприпас, выполненный в виде металлического осесимметричного тела, длиной, превышающей его диаметр, который выстраивается через стальной ствол, имеющий центральное отверстие, соответствующее диаметру боеприпаса, снабженное продольными винтообразными каналами,, выполненными на поверхности отверстия для придания вращения боеприпасу в канале ствола и при движении на траектории (Прохоров Б.Д. Боеприпасы артиллерии. М.: Машиностроение, 1973, стр.8).
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является боеприпас, выполненный в виде твердого тела осесимметричной формы (RU 2103629 С1, опубл. 27.01.1998 г.).
Недостатком боеприпаса является большая трудоемкость его изготовления (из-за нетехнологичности), т.к. при его производстве используются низшая ступень развития процессов и машин, при точечном взаимодействии орудия и предмета обработки (Приложение 1.), а следовательно, и сравнительно низкая, учитывая массовый характер производства боеприпасов, производительность.
Скорость, развиваемая известным боеприпасом при выстреле на выходе из канала ствола, составляет менее 1 км/с, что ограничивает его боевую эффективность.
При использовании бронебойных подкалиберных снарядов, предусматривающих применение отделяемых поддонов, стоимость боеприпаса значительно удорожается.
При стрельбе известными осколочно-фугасными боеприпасами дальность их выстрела ограничена обычно 20-ю километрами.
Для применения проникающих боеприпасов обычно задействуется авиация для использования их в качестве бомб или используется ракетная техника, что связано с большими затратами при выполнении поставленной задачи.
Целью предлагаемого изобретения является устранение отмеченных недостатков, а именно: упрощение формы боеприпаса и процесса его изготовления, повышение производительности изготовления и повышение боевой эффективности.
Поставленная цель достигается тем, что боеприпас, выполненный в виде твердого тела осесимметричной формы, выполнен в виде пластины, преобразуемой при выстреле за счет ее деформации в стволе в тело компактной формы с малым аэродинамическим сопротивлением. Пластина может быть ограничена окружностью или гранями, многослойной из разных металлов, в т.ч. биметаллической.
Предлагаемая конструкция боеприпаса позволяет повысить ступень развития процессов его производства с низшей (1 ступень, точечное взаимодействие) до высшей (3-4 ступень, поверхностное и объемное взаимодействие), а следовательно, повысить производительность производства боеприпасов и снизить себестоимость их изготовления. Производство боеприпасов сводится к простейшей операции - вырубке их из листового материала, а формирование необходимой геометрической формы с оптимальным аэродинамическим сопротивлением происходит в процессе выстрела.
За счет большого диаметра первичной заготовки (пластины) боеприпас получает большой импульс энергии, часть которой (около 40%) расходуется на деформацию, но остальной энергии достаточно для того, чтобы значительно повысить скорость боеприпаса при выходе из канала ствола по сравнению с серийным в 2 и более раз.
Боеприпас может применяться как в комплекте с гильзой, начиненной порохом, так и в безгильзовом варианте с использованием газодинамической пушки, которая в настоящее время имеет практическое применение при газодинамическом напылении восстанавливаемых изношенных деталей. В этом случае скорострельность изделия возрастает за счет устранения операции выброса стреляной гильзы и использования многоствольного варианта типа «вращающийся барабан».
Пластина может быть соединена с боеприпасом, выполненным с габаритами по типу подкалиберного, расположенным со стороны движения его при выстреле. В этом случае при равных диаметрах пластины (по предлагаемому варианту) и применяемого в настоящее время в известных конструкциях подкалиберных снарядов отделяемого поддона боеприпас получает необходимую кинетическую энергию при выстреле для развития на траектории заданной скорости, что упрощает выстрел и позволяет снизить издержки на его осуществление.
Использование пластины в комплекте с осколочно-фугасным снарядом, выполненной по диаметру, превышающему диаметр снаряда, позволяет увеличить дальность выстрела, а в проникающих боеприпасах - увеличить их вес и соответственно поражающее действие. Проникающими боеприпасами предлагаемой конструкции целесообразно стрелять под большим углом к горизонту (около 70°). В этом случае боеприпас вначале достигает высоты 10-15 км, а затем набирает максимальную скорость при свободном падении и подходе к цели. Например, при весе 0,5 т и падении с высоты 15 км его скорость при подходе к цели без учета сопротивления воздуха составит:
V - скорость в м/с без учета сопротивления воздуха
g - ускорение свободного падения в м/с2
Н - высота свободного падения в м
Для поражения астероидов проникающий боеприпас выстреливается навстречу его движению.
Если пластина, выполненная диаметром 200 мм, соединена со 100-мм фугасным снарядом, то импульс, получаемый снарядом при выстреле с учетом 40% потери на ее деформацию, в 2 и более раз превысит импульс, получаемый обычным 100 мм снарядом. Следовательно, дальность стрельбы таким боеприпасом возрастет соответственно.
Такое же соотношение получается при стрельбе проникающими боеприпасами.
Ствол для выстрела предлагаемого боеприпаса, характеризующийся тем, что он выполнен из металла с отверстием в казенной части, соответствующим габаритам боеприпаса и соединенным своей конусной частью с центральным отверстием по меньшему диаметру конуса, а центральное отверстие соединено с радиальными каналами для формирования при выстреле стабилизатора боеприпаса, при этом площадь центрального отверстия более чем в 2 раза меньше площади пластины, а ширина радиальных каналов составляет не менее 2-х толщин пластины.
Ствол может быть выполнен из стали с алитированной рабочей поверхностью и снабжен покрытием из электроплавленных окислов Al2О3 (корунда), образованным в режиме микроплазменного оксидирования, или из цветного сплава на основе алюминия или титана также с корундовым покрытием на рабочей поверхности.
Преимущественный способ изготовления стволов предлагаемой конструкции - способ литья выжиманием с кристаллизацией под давлением (ЛВКД). Ствол, получаемый способом ЛВКД, имеет механические свойства металла на уровне кованного. Полость ствола оформляется при литье с последующей механической и электрохимической обработкой в режиме микроплазменного оксидирования для образования на рабочей поверхности износостойкого корундового покрытия.
Если ствол выполняется из стали, то рабочая поверхность его предварительно алитируется, а затем покрывается корундом.
Ствол может быть выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава (преимущественно в стрелковом оружии), например из сплава В96, или из титанового сплава. В этом случае корундовое покрытие наносится на рабочую поверхность без специальной подготовки ее.
Длина ствола назначается только исходя из условий завершения процесса деформации пластины для получения необходимой геометрической формы, поэтому предлагаемый ствол значительно короче по длине серийного, в котором боеприпасу придается вращение.
На фиг.1 представлен боеприпас в виде стальной пластины толщиной 1,5 мм, ограниченной окружностью, на фиг.2 - боеприпас в виде стальной пластины, ограниченной гранями, на фиг.3 - боеприпас из биметалла (например, сталь-медь, магниевый сплав-сталь, медный сплав-свинец), на фиг.4 - пластина, соединенная со стальным стержнем диаметром 40 мм, применяемым в подкалиберных снарядах, на фиг.5 - пластина, соединенная с осколочным фугасным снарядам, на фиг.6 - пластина, соединенная с проникающим снарядом, на фиг.7 - ствол перед выстрелом пластиной, на фиг.8 ствол перед выстрелом бронебойного боеприпаса, на фиг.9 - ствол перед выстрелом осколочно-фугасным боеприпасом, на фиг.10 - ствол перед выстрелом проникающего снаряда, на фиг.11 - боеприпас при выходе деформированной пластины из канала ствола, на фиг.12 - бронебойный боеприпас при выходе из канала ствола, на фиг.13 - осколочно-фугасный боеприпас при выходе его из канала ствола, на фиг.14 - проникающий снаряд при выходе его из канала ствола.
Боеприпас для стрелкового оружия (фиг.1) выполнен в виде стальной пластины 1 толщиной 1,5 мм и ограничен окружностью диаметром 26 мм.
В варианте бронебойного боеприпаса (фиг.4) пластина 1 выполнена диаметром 150 мм и соединена со стальным стержнем 6 диаметром 40 мм, выполненным из высокопрочной стали, с расположенным в головной части вольфрамовым сердечником 7, выполненным диаметром 20 мм, длиной 300 мм и весом 2 кг, заключенным в тонкостенную оболочку 8 из магниевого сплава. В головной части боеприпаса расположен наконечник 9 из магниевого сплава, обеспечивающий зажигательное действие.
В случае осколочно-фугасного боеприпаса (фиг.5) пластина 1 диаметром 200 мм соединена со снарядом 11 калибра 100 мм, снабженным головным взрывателем 12.
В случае проникающего снаряда (фиг.6) пластина 1 диаметром 400 мм соединена со стальным корпусом 14, выполненным из высокопрочной стали диаметром 200 мм и весом около 0,5 т.
Ствол 15 (фиг.7), выполненный из титанового сплава, имеет в казенной части ряд, состоящий из гильзы 16 и пластины 1, казенная часть переходит в конусную часть 17, малый конус 18 которого переходит в центральное цилиндрическое отверстие 19, соединенное со щелевидными каналами 20 и корундовым покрытием 21.
Ствол 15 (фиг.8) имеет в казенной части заряд, состоящий из гильзы 16 и пластины 1, соединенной со стальным стержнем 6, расположенным в канал ствола.
Ствол 15 (фиг.9) имеет в казенной части заряд, состоящий из гильзы 16 и пластины 1, соединенной со 100 мм осколочно-фугасным снарядом 11, расположенным в канале ствола 15.
Ствол 15 (фиг.10) имеет в казенной части заряд, состоящий из гильзы 16 и пластины 1, соединенной с монолитным снарядом 14 расположенным в канале ствола 15.
Работа предлагаемого устройства
При воспламенении порохового заряда в гильзе 16, заряженной в ствол 15 (фиг.7), пластина 1 диаметром 26 мм двигается под импульсом газового давления по конусной части 17 ствола 15, деформируясь по конусу и заполняя щелевидные каналы 20, и при достижении малого диаметра 18 конус 17 входит в канал 19, диаметр которого равен 8 мм, и щелевидные каналы 20 ствола, получая компактную форму (фиг.11) с оптимальной геометрией, обеспечивающей минимальное аэродинамическое сопротивление и устойчивость боеприпаса в полете.
За счет большой первоначальной площади боеприпаса перед выстрелом, равной 5,3 см2, и площади на выходе боеприпаса 0,92 см2, т.е. более чем в 5 раз меньшей первоначальной площади, он получает импульс энергии, обеспечивающий увеличение скорости по сравнению с известным боеприпасом более чем в 2 раза, а кинетическую энергию обеспечивающую увеличение дальности стрельбы боеприпаса и его поражающее действие.
При выстреле бронебойного боеприпаса (фиг.4) из ствола 15 (фиг.8) пластина 1 диаметром 150 мм деформируется в стабилизатор (фиг.12), обеспечивающий устойчивость бронебойного снаряда при движении на траектории, а скорость его движения, равную скорости серийного подкалиберного снаряда с отделяющимся после выстрела поддоном. Предлагаемый вариант значительно проще, что удешевляет выстрел.
При выстреле осколочно-фугасным боеприпасом (фиг.5) из ствола 15 (фиг.9) пластина 1 диаметром 200 мм имеет площадь 314 см2, деформируется в стабилизатор 100-мм осколочно-фугасного снаряда (фиг.13), имеющего площадь поперечного сечения всего 78,5 см2. Приобретая при выстреле импульс энергии, более чем в 2 раза превышающий импульс энергии серий его 100-мм осколочно-фугасного снаряда. Предлагаемый боеприпас может поражать цель на расстоянии,в 2 раза превосходящем серийный.
Выстрел проникающего боеприпаса (фиг.6) калибра 200 мм производится из ствола 30 (фиг.10), где используется пластина 1 диаметром 400 м, соединенная с монолитным снарядом 33 весом 500 кг.
При стрельбе предлагаемым боеприпасом из системы «Гаубица» он имеет при выходе из канала ствола оптимальную геометрию (фиг.14). При достижении высоты около 15 км снаряд «пикирует» на цель при свободном падении, имея скорость при подходе к цели , а кинетическую энергию без учета сопротивления воздуха.
Реальной же энергии вполне достаточно, чтобы разрушить любое укрепсооружение, пробить любой авианосец, поразить любой танк.
Использование изобретения позволяет упростить и удешевить производство боеприпасов, повысить производительность их изготовления и боевую эффективность.
Claims (9)
1. Боеприпас, выполненный в виде твердого тела осесимметричной формы, отличающийся тем, что он выполнен в виде пластины, преобразуемой при выстреле, за счет ее деформации в стволе, в тело компактной формы с малым аэродинамическим сопротивлением.
2. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что пластина ограничена окружностью.
3. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что пластина ограничена гранями.
4. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что пластина выполнена многослойной из разных металлов, в т.ч. биметаллической.
5. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что пластина соединена с подкалиберным боеприпасом, расположенным со стороны ее движения при выстреле.
6. Ствол для выстрела боеприпаса по п.1, характеризующийся тем, что он выполнен из металла с отверстием в казенной части, соответствующим габаритам боеприпаса и соединенным своей конусной частью с центральным отверстием по меньшему диаметру конуса, а центральное отверстие соединено с радиальными каналами для формирования при выстреле стабилизатора боеприпаса, при этом площадь центрального отверстия более чем в два раза меньше площади пластины, а ширина радиальных каналов составляет не менее двух толщин пластины.
7. Ствол по п.6, отличающийся тем, что он выполнен из стали с алитированной рабочей поверхностью с покрытием из электроплавленных окислов Al2O3, образованным в режиме микроплазменного оксидирования.
8. Ствол по п.6, отличающийся тем, что он выполнен из цветного сплава на основе алюминия или титана с электроплавленным покрытием из Al2О3, выполненным на рабочей поверхности.
9. Ствол по п.6, отличающийся тем, что он выполнен способом литья выжиманием с кристаллизацией под давлением.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006116661/02A RU2319103C1 (ru) | 2006-05-15 | 2006-05-15 | Боеприпас и ствол для его выстрела |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006116661/02A RU2319103C1 (ru) | 2006-05-15 | 2006-05-15 | Боеприпас и ствол для его выстрела |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006116661A RU2006116661A (ru) | 2007-11-27 |
| RU2319103C1 true RU2319103C1 (ru) | 2008-03-10 |
Family
ID=38959967
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006116661/02A RU2319103C1 (ru) | 2006-05-15 | 2006-05-15 | Боеприпас и ствол для его выстрела |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2319103C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU233813U1 (ru) * | 2025-01-15 | 2025-05-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" | Устройство поражающего действия для сброса с беспилотного летательного аппарата |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2345089A (en) * | 1935-09-28 | 1944-03-28 | Born Woldemar | Gun barrel |
| SU66798A1 (ru) * | 1941-07-02 | 1945-11-30 | В.В. Владимиров | Пул |
| RU2011145C1 (ru) * | 1990-08-06 | 1994-04-15 | Николаев Герман Федорович | Пуля-пакет николаева г.ф. для охотничьего нарезного оружия |
| RU2103629C1 (ru) * | 1997-04-08 | 1998-01-27 | Николай Дмитриевич Гурьев | Ствол стрелкового оружия |
-
2006
- 2006-05-15 RU RU2006116661/02A patent/RU2319103C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2345089A (en) * | 1935-09-28 | 1944-03-28 | Born Woldemar | Gun barrel |
| SU66798A1 (ru) * | 1941-07-02 | 1945-11-30 | В.В. Владимиров | Пул |
| RU2011145C1 (ru) * | 1990-08-06 | 1994-04-15 | Николаев Герман Федорович | Пуля-пакет николаева г.ф. для охотничьего нарезного оружия |
| RU2103629C1 (ru) * | 1997-04-08 | 1998-01-27 | Николай Дмитриевич Гурьев | Ствол стрелкового оружия |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU233813U1 (ru) * | 2025-01-15 | 2025-05-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" | Устройство поражающего действия для сброса с беспилотного летательного аппарата |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006116661A (ru) | 2007-11-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2754907C2 (ru) | Усовершенствованный осколочный снаряд и способ его изготовления | |
| RU2148244C1 (ru) | Снаряд с готовыми поражающими элементами | |
| US8640623B2 (en) | Multiple purpose tandem nested projectile | |
| CS238380B2 (en) | Cartridge for hand-operated fire arms | |
| IL291454B2 (en) | Penetrator, use of a penetrator, and projectile | |
| RU2194240C2 (ru) | Кассетный осколочно-пучковый снаряд | |
| RU2247929C1 (ru) | Осколочно-пучковый снаряд с раздвиганием метательных блоков "рарог" | |
| WO2023233080A1 (en) | Projectile | |
| RU2108537C1 (ru) | Противотанковая ракета кинетического действия | |
| US2091635A (en) | Projectile | |
| RU2244246C2 (ru) | Бронебойная пуля | |
| US8434410B2 (en) | Deformable high volocity bullet | |
| US9766050B2 (en) | Small caliber shaped charge ordnance | |
| RU2319103C1 (ru) | Боеприпас и ствол для его выстрела | |
| RU2475694C1 (ru) | Кассетный осколочно-фугасный снаряд для танковой гладкоствольной пушки | |
| WO2016114743A1 (ru) | Способ гиперзвуковой защиты танка | |
| RU2520191C1 (ru) | Легкий снаряд орудия ближнего действия (горного, пехотного) | |
| RU2500976C1 (ru) | Надкалиберная пучковая граната "торопа" к ручному гранатомету, предназначенная для поражения вертолетов | |
| US8960094B1 (en) | Bullet with push-out explosive | |
| US20170205214A1 (en) | Dual-mode Projectile | |
| RU138948U1 (ru) | Боеприпас "смерч" для огнестрельного оружия | |
| RU2230284C2 (ru) | Кассетный снаряд "хорс" | |
| RU69628U1 (ru) | Подкалиберный боеприпас | |
| RU2251067C1 (ru) | Многопульный патрон | |
| RU2809501C1 (ru) | Патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости |