RU231991U1 - Осколочный инженерный боеприпас - Google Patents
Осколочный инженерный боеприпас Download PDFInfo
- Publication number
- RU231991U1 RU231991U1 RU2024135386U RU2024135386U RU231991U1 RU 231991 U1 RU231991 U1 RU 231991U1 RU 2024135386 U RU2024135386 U RU 2024135386U RU 2024135386 U RU2024135386 U RU 2024135386U RU 231991 U1 RU231991 U1 RU 231991U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mono
- munition
- shell
- fragmentation
- edging
- Prior art date
Links
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000007688 edging Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 6
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 4
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к области вооружения, а именно к осколочному инженерному боеприпасу. Осколочный инженерный боеприпас состоит из одинаковых по размерам монокорпусов коробчатого типа, одна из сторон имеет плоскую, а остальные – овальные формы, выполненных с возможностью соединения, каждый выполнен из пластмассы цельнолитым, состоящим из внешней оболочки с ослабленным сечением, фланцевой заглушки в верхней части корпуса, дна с резьбовым отверстием для закрепления средства взрывания, стакана, соединенного с оболочкой ребрами жесткости, для размещения заряда взрывчатого вещества с запальным гнездом, внутренней полости, образованной внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки и днища для размещения рубашки из готовых поражающих элементов. Стакан каждого монокорпуса сверху открыт, вышеуказанная внутренняя полость для размещения рубашки образована вдоль овальных сторон и днищем, снизу имеет резьбовое отверстие для закрепления средства взрывания, один из корпусов имеет в верхней части на боковых поверхностях скобы-фиксаторы в виде пластмассовых приливов овальной формы в поперечном сечении, второй имеет дополнительную в верхней части окантовку, выступающую за верхний край оболочки и имеющую на боковых поверхностях сквозные посадочные отверстия, вместе окантовка, скобы и отверстия являются деталями пружинной защелки. Места расположения, размеры скоб и отверстий выполнены таким образом, чтобы при ручном усилии, при упругой деформации окантовки под действием скобы первый корпус входил в окантовку второго вплоть до совпадения скоб-фиксаторов и посадочных отверстий с возможностью снаряжения монокорпусов зарядом взрывчатого вещества в полевых условиях и соединения монокорпусов в единый боеприпас направленного действия. Технический результат заключается в повышении могущества, а именно мощности и боевой эффективности осколочного боеприпаса направленного действия. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Полезная модель относится к области вооружения, а именно к средствам инженерного вооружения, и может быть применена для изготовления противопехотного осколочного инженерного боеприпаса направленного поражения.
Известен Модульный корпус осколочного инженерного боеприпаса (заявка №2024106206, приоритет 11.03.2024 г., F42B 12/24, F42B 12/32, F42B 23/10, F42B 23/14), выполненный из пластмассы цельнолитым, состоит из внешней оболочки цилиндрической формы с ослабленным сечением, фланцевой заглушки в верхней части корпуса, дна с внутренней резьбовой втулкой, имеющей перегородку с резьбовым отверстием для закрепления средства взрывания, цилиндрического стакана для размещения заряда взрывчатого вещества с запальным гнездом, внутренней полости, образованной внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки и днища для размещения цилиндрической рубашки из готовых поражающих элементов, в перегородке нижней втулки дополнительно предусмотрены круговые отверстия для передачи детонации между модулями, а сверху имеется втулка с наружной резьбой, выступающая из корпуса с возможностью резьбового соединения фланцевой заглушки с корпусом и фиксации рубашки, при этом наружная верхняя резьба и нижняя внутренняя втулок имеют одинаковый номинал с возможностью резьбового соединения отдельных модульных корпусов в единый боеприпас. Конструкция модульного корпуса позволяет регулировать его могущество путем резьбового соединения отдельных модулей с использованием их в качестве противопехотных мин; безопасно собирать боеприпасы для БПЛА как со сбросом, так и ударные, в том числе в полевых условиях без специальных инструментов и обучения расчетов, в зависимости от грузоподъемности БПЛА и степени поставленной задачи согласно инструкции. Техническим результатом является повышение возможностей по боевому применению. К недостаткам можно отнести то, что изготовление корпуса с осколочной рубашкой производится на одном предприятии, в том числе гражданской направленности, а снаряжение боеприпаса взрывчатым веществом осуществляется исключительно специализированными предприятиями, что ограничивает возможности по увеличению объема производимой продукции, усложняет логистическую схему поставок комплектующих.
Известен Осколочный инженерный боеприпас (патент №230231, приоритет 17.08.2024 г., F42B 12/24, F42B 12/32, F42B 23/10, F42B 23/14), состоящий из одинаковых по размерам монокорпусов коробчатого типа прямоугольной формы, выполненных с возможностью соединения, каждый выполнен из пластмассы цельнолитым, состоящим из внешней оболочки с ослабленным сечением, фланцевой заглушки в верхней части корпуса, дна с резьбовым отверстием для закрепления средства взрывания, стакана, соединенного с оболочкой ребрами жесткости, для размещения заряда взрывчатого вещества с запальным гнездом, внутренней полости, образованной внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки и днища для размещения рубашки из готовых поражающих элементов, при этом стакан каждого монокорпуса сверху открыт, снизу имеет резьбовое отверстие для закрепления средства взрывания, один из корпусов имеет в верхней части на боковых поверхностях скобы-фиксаторы в виде пластмассовых приливов овальной формы в поперечном сечении, второй имеет дополнительную в верхней части окантовку, выступающую за верхний край оболочки и имеющую на боковых поверхностях сквозные посадочные отверстия, вместе окантовка, скобы и отверстия являются деталями пружинной защелки, при этом места расположения, размеры скоб и отверстий выполнены таким образом, чтобы при ручном усилии, при упругой деформации окантовки под действием скобы, первый корпус входил в окантовку второго вплоть до совпадения скоб-фиксаторов и 4 посадочных отверстий с возможностью снаряжения монокорпусов зарядом взрывчатого вещества в полевых условиях и соединения монокорпусов в единый боеприпас. К недостаткам устройства можно отнести то, что внутренняя полость, образованная внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки, и днищем формирует рубашку кругового размещения готовых поражающих элементов и, по целевому применению, предназначена для кругового поражения пехоты, исключая возможность направленного поражения, например, в качестве мины или боеприпаса для БПЛА.
Задачей заявляемого технического решения является создание универсального монокорпуса с возможностью безопасного снаряжения ВВ стандартными тротиловыми шашками с использованием как самостоятельный боеприпас и оперативного соединения корпусов в единый боеприпас пружинной защелкой в полевых условиях непосредственно на линии боевого соприкосновения, как в качестве противопехотной осколочной мины направленного поражения, так и совместно с БПЛА, в зависимости от грузоподъемности БПЛА и степени поставленной задачи.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение могущества – мощности и боевой эффективности – осколочного боеприпаса направленного действия за счет пружинной сборки из монокорпусов.
Технический результат достигается тем, что осколочный инженерный боеприпас, характеризующийся тем, что состоит из одинаковых по размерам монокорпусов коробчатого типа, одна из сторон имеет плоскую, а остальные овальные формы, выполненных с возможностью соединения, каждый выполнен из пластмассы цельнолитым, состоящим из внешней оболочки с ослабленным сечением, фланцевой заглушки в верхней части корпуса, дна с резьбовым отверстием для закрепления средства взрывания, стакана, соединенного с оболочкой ребрами жесткости, для размещения заряда взрывчатого вещества с запальным гнездом, внутренней полости, образованной внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки и днища для размещения рубашки из готовых поражающих элементов, особенностью является то, что стакан каждого монокорпуса сверху открыт, вышеуказанная внутренняя полость для размещения рубашки образована вдоль овальных сторон и днищем, снизу имеет резьбовое отверстие для закрепления средства взрывания, один из корпусов имеет в верхней части на боковых поверхностях скобы-фиксаторы в виде пластмассовых приливов овальной формы в поперечном сечении, второй имеет дополнительную в верхней части окантовку, выступающую за верхний край оболочки и имеющую на боковых поверхностях сквозные посадочные отверстия, вместе окантовка, скобы и отверстия являются деталями пружинной защелки, при этом места расположения, размеры скоб и отверстий выполнены таким образом, чтобы при ручном усилии, при упругой деформации окантовки под действием скобы первый корпус входил в окантовку второго вплоть до совпадения скоб-фиксаторов и посадочных отверстий с возможностью снаряжения монокорпусов зарядом взрывчатого вещества в полевых условиях и соединения монокорпусов в единый боеприпас направленного действия.
Поскольку соединяемые монокорпуса имеют встречные ответные узлы плоских пружинных защелок, это допускает простое и безопасное соединение двух монокорпусов осколочного инженерного боеприпаса между собой в полевых условиях, тем самым, в сочетании с рубашкой из готовых поражающих элементов и ослабленным по сечению пластмассовым корпусом, в разы повышая могущество собранного к применению боеприпаса, которое характеризуется направленным действием и увеличением площади приведенной зоны поражения, определяемой массой и скоростью разлета осколков, повышая вероятность поражения цели.
Кроме того, монокорпуса изготавливаются, например, методом литья под давлением, а также снаряжаются осколочной рубашкой в заводских условиях на любых предприятиях, в том числе выпускающих продукцию гражданской направленности, и поставляются на линию боевого столкновения в виде полуфабриката. За счет того, что линейные размеры монокорпуса строго задаются кратно суммарным размерам стандартных тротиловых шашек, размеры которых Д×Ш×В для малой шашки 200 г, 100×25×50 мм, для большой – 400 г, 100×50×50 мм соответственно, возможно простое и безопасное снаряжения боеприпаса взрывчатым веществом (ВВ) в полевых условиях, путем укладывания шашек с запальным гнездом в монокорпус и вкручивание стандартного средство взрывания, как профильным специалистом – сапером, так и оператором БПЛА в зависимости от направления его использования.
За счет применения пластмассы в конструкции модульного монокорпуса осколочного инженерного боеприпаса уменьшается его общая масса.
Полезная модель поясняется примерами по универсальному использованию монокорпусов при снаряжении боеприпаса в полевых условиях и иллюстрируется чертежами: на фиг.1 приведена фотография монокорпусов осколочного боеприпаса полуовальной формы, не оборудованных с плоской длинной стороны корпуса готовыми поражающими элементами: слева – со сквозными отверстиями по периметру для фиксации скоб, справа – с выступающими по периметру скобами защелки; на фиг.2 приведена фотография собранного корпуса боеприпаса из двух монокорпусов путем соединения пружинной защелкой; на фиг.3 показан вертикальный фронтальный разрез А-А собранного корпуса вдоль центральной оси; на фиг.4 показан вертикальный разрез Б-Б собранного корпуса с отступлением от центральной оси.
Цельнолитой пластмассовый монокорпус осколочного инженерного боеприпаса (фиг.1) полнозаводского изготовления с возможностью их использования для снаряжения боеприпаса в полевых условиях в соединении между собой с помощью пружинной защелки, удвоив таким образом могущество боеприпаса. В отличие от аналогичного монокорпуса в форме классической коробки с прямоугольными углами, у предлагаемого монокорпуса (фиг.1) одна длинная сторона имеет плоскую форму, а три других образуют овал, при этом имеют пустотелые полости для формирования рубашки из готовых поражающих элементов (далее по тексту ГПЭ) на боковой овальной стороне и днище, при этом с плоской длинной стороны корпуса пустотелая полость для ГПЭ отсутствует. Форма и размещение ГПЭ продиктованы направлением использования: предпочтительно для снаряжения минного боеприпаса с наземной установкой для направленного действия поражения цели, а также для совместного использования с БПЛА, при этом плоская длинная сторона без ГПЭ обращена к объекту крепления боеприпаса, например, к стволу дерева или к корпусу летательного аппарата.
Монокорпуса (фиг.1) показаны при горизонтальной укладке стандартной тротиловой шашки вдоль длинной стороны монокорпуса, состоят из внешней тонкостенной оболочки 1, внутренним стаканом прямоугольной формы 2 строго определенной формы для размещения взрывчатого вещества (ВВ) – стандартной тротиловой шашки, например, массой 200 г, размером Д×Ш×В 100×25×50 мм соответственно, соединенных между собой ребрами жесткости 3, внутренние боковые стенки, дно оболочки 1 и наружные стенки стакана 2 образуют пустотелые полости 4 для размещения осколочной рубашки (на фиг. не показана) из ГПЭ, например, шариков/роликов диаметром 5-6 мм, залитых связующим веществом, в вариантах компаундом/ПЭ. На внутренней поверхности стакана 2 имеются незначительные выпуклости полусферической формы (на фиг. не показаны) для жесткой посадки усилием руки и фиксации пластичного пластилинообразного тела тротиловой шашки. В днище каждого типа монокорпуса имеется прилив с центральным резьбовым отверстием 5 для закрепления соответствующего средства взрывания (детонатора), например, минного детонатора МД-5М, центр которого совпадает с запальным гнездом в тротиловой шашке (на фиг. не показаны). На внутренних углах наружной оболочки 1 монокорпуса 1-го типа, образованных внутренними боковыми поверхностями и днищем, сформированы приливы полусферической формы, в которых, насквозь, вдоль плоской стороны, по всей длине монокорпуса, имеются цилиндрические каналы 6, для установки боеприпаса на месте подрыва с помощью саперной проволоки, пропущенной в каналы 6 (фиг.4). После размещения в полостях осколочной рубашки из ГПЭ, верхняя часть полостей запечатывается фланцевой заглушкой в виде овальной пластмассовой рамки 7, повторяющих форму и размеры сечения полостей монокорпуса (фиг.1). В первом варианте воплощения монокорпуса симметрично с каждой стороны, близко к верхнему краю корпуса, размещены, выступающие за боковой габарит корпуса, скобы-фиксаторы 8 в виде пластмассовых приливов с сечением овальной формы. Во втором варианте воплощения каждого типа, сверху корпуса сформирована тонкостенная круговая окантовка 9 в виде «юбки», как продолжение оболочки 1, но выступающая за боковой габарит корпуса, в котором имеются сквозные посадочные отверстия 10, место расположения которых, а также форма и размеры, повторяют расположение, форму и размеры скоб-фиксаторов 8 на корпусе первого варианта воплощения. Размеры вариантов корпусов, расположение, форма и размеры скоб-фиксаторов 8 и посадочных отверстий 10 выполнены таким образом, чтобы верхний край корпуса первого варианта воплощения ручным усилием по преодолению упругой деформации краев окантовки 9 скобами-фиксаторами 8 входил внутрь «юбки» 9 корпуса второго варианта и фиксировался в посадочных отверстиях 10, выполняя функции защелки при соединении корпусов первого и второго варианта воплощения каждого типа монокорпусов боеприпаса (фиг.2). В транспортном положении снаряженный рубашкой из ГПЭ каждый монокорпус может иметь съемную крышку (на фиг. не показана) с аналогичными пружинными защелками. Все размеры и форма крышек подогнаны таким образом, чтобы плоская поверхность крышки плотно прилегала в верхнему открытому торцу стакана для ВВ 2. Как вариант, после закладки тротиловой шашки в монокорпус с крышкой возможно их использование в качестве самостоятельного боеприпаса на линии боевого столкновения.
Аналогично, как вариант воплощения, изготавливаются монокорпуса (на фиг.1) для вертикальной укладки стандартной тротиловой шашки вдоль широкой стороны монокорпусов, при этом внутренний стакан прямоугольной формы 2 имеет строго определенную форму для размещения стандартной тротиловой шашки массой 200 г, размером Д×Ш×В 100×25×50 мм, а для увеличения могущества в два раза – для размещения двух шашек по 200 г или одной – 400 г, размером 100×50×50 мм. В таком варианте в один, нижний, монокорпус входит половина вертикально ориентированной стандартной шашки, а второй монокорпус надвигается сверху, выступая в качестве крышки, до соединения корпусов путем защелкивания.
Боеприпас снаряжается в полевых условиях следующим образом. Сначала, в заводских условиях изготавливаются монокорпуса 1-го и 2-го типа, например, для горизонтальной укладки стандартной тротиловой шашки вдоль длинной стороны монокорпуса в двух вариантах воплощения каждого, описанных выше, конструктивно представляющие собой единую заготовку из пластмассы, например, выполненную методом литья под давлением или изготовленную на 3D-принтере, имеющие ослабленную внешнюю оболочку 1, например, за счет уменьшения толщины стенки или нанесения круговых углублений по периметру на внешней поверхности оболочки 1, внутренний прямоугольный стакан 2 для размещения ВВ, повторяющий форму и размеры стандартной тротиловой шашки массой 200 г или 400 г, соединенных между собой ребрами жесткости 3, рубашку из ГПЭ, размещенную вокруг стакана 2 в пустотелых полостях 4, центральное резьбовое отверстие 5 для установки средства взрывания (детонатора) (на фиг. не показано), сквозные каналы 6 с возможностью размещения в них саперной проволоки для закрепления боеприпаса в месте подрыва, фланцевой заглушки полостей 7 с размещенной в них рубашкой ВВ, узлы пружинной защелки, состоящие из пластмассовых скоб-фиксаторов 8 в первом варианте изготовления монокорпуса и посадочных отверстий 10 в окантовке 9 (юбке) во втором варианте. Отдельно, тем же технологическим методом, изготавливают для каждого монокорпуса 1-го и 2-го типа крышки 11, которые оборудованы фиксирующей защелкой путем упругого совмещения скоб-фиксаторов 8 и посадочных отверстий 10 ручным усилием сапера или оператора.
При этом изготовителем монокорпусов может выступать любое коммерческое предприятие, выпускающее продукцию гражданской направленности, так как снаряжение ВВ не предусмотрено.
Комплект полуфабриката заводского изготовление, состоящий из двух вариантов воплощения монокорпуса 1-го и/или 2-го типа и двух крышек для каждого, поступает в место применения, в вариантах транспортного положения – закрытые крышкой 11 или снятой. Сапер или оператор БПЛА снаряжает монокорпус ВВ, для чего с небольшим усилием снимает крышку 11, вставляет в стакан 2 стандартную тротиловую шашку, например, массой 200 г, при этом неупругая масса незначительно деформируется о выпуклости полусферической формы на внутренней поверхности стакана 2 и, тем самым, плотно фиксируется по месту укладки в стакане 2. Затем сапер/оператор острым предметом, например, отверткой, через резьбовое отверстие 5 формирует канал для установки детонатора, после чего ручным усилием защелкивает крышку 11 путем ее упругой деформации, совмещая скобы-фиксаторы 8 с посадочными отверстиями 10. Монокорпус, оснащенный двухсотграммовой массой ВВ, готов к установке по месту применения, при этом по условиям безопасности детонатор вкручивается в резьбовое отверстие 5 в последнюю очередь, уже после завершения всех манипуляций по установке корпуса.
В зависимости от поставленной боевой задачи и грузоподъемности БПЛА с целью увеличения могущества боеприпаса в два раза, в корпус 1-го или 2-го типа в первом варианте окантовка 9 «с юбкой» вставляется второй корпус без «юбки», совмещая скобы-фиксаторы 8 с посадочными отверстиями 10, и легким ручным усилием соединяются между собой пружинной защелкой – боеприпас, оснащенный ВВ, готов по месту установки.
Монокорпус осколочного инженерного боеприпаса применяется в различных вариантах и работает следующим образом.
Пример 1. Для установки вручную на грунт в качестве инженерной противопехотной осколочной мины направленного поражения, снаряженный ВВ одинарный монокорпус 1-го типа (фиг.1) или два соединенных между собой (фиг.2), закрепляются на установочном колышке, на любой опоре по месту подрыва (стволе дерева, дверной коробке и т.п.) плоской стороной корпуса, при этом овальные стороны, имеющие рубашку из ГПЭ, ориентированы в направлении вероятного противника, с помощью саперной проволоки, пропущенной в каналах 6, после чего в резьбовое отверстие 5 вкручивается детонатор, например, МД-5М или электродетонатор ЭДП-р.
Пример 2. Для применения боеприпаса совместно с БПЛА ударного типа, по типу дрона-камикадзе, преимущественно используется одинарный монокорпус 2-го типа или два соединенных между собой (фиг.2), в зависимости от грузоподъемности БПЛА и поставленной боевой задачи. Боеприпас прикручивается саперной проволокой к БПЛА плоской стороной корпуса, а полуовальной – в сторону вероятного противника и детонатор вкручивается в резьбовое отверстие 5 непосредственно перед запуском аппарата. Для сброса боеприпаса с БПЛА могут быть применены оба типа монокорпусов из наличия.
Предлагаемая цельнолитая пластмассовая конструкция монокорпуса осколочного инженерного боеприпаса позволяет снаряжать их ВВ – стандартными тротиловыми шашками, непосредственно в полевых условиях на линии боевого соприкосновения, использовать как одинарный корпус с крышкой, так и регулировать могущество боеприпаса путем пружинного соединения двух отдельных монокорпусов, поставляемых заводом в комплекте и оснащенных осколочной рубашкой из готовых осколочных элементов. Собранный боеприпас может быть использован в качестве мины направленного действия или совместно с БПЛА ударного типа или для его сброса. Заявитель изготовил опытную партию монокорпусов и направил их для проведения испытаний по месту требования.
Claims (3)
1. Осколочный инженерный боеприпас, характеризующийся тем, что состоит из одинаковых по размерам монокорпусов коробчатого типа, одна из сторон имеет плоскую, а остальные – овальные формы, выполненных с возможностью соединения, каждый выполнен из пластмассы цельнолитым, состоящим из внешней оболочки с ослабленным сечением, фланцевой заглушки в верхней части корпуса, дна с резьбовым отверстием для закрепления средства взрывания, стакана, соединенного с оболочкой ребрами жесткости, для размещения заряда взрывчатого вещества с запальным гнездом, внутренней полости, образованной внешней поверхностью стакана и внутренними поверхностями оболочки и днища для размещения рубашки из готовых поражающих элементов, отличающийся тем, что стакан каждого монокорпуса сверху открыт, вышеуказанная внутренняя полость для размещения рубашки образована вдоль овальных сторон и днищем, снизу имеет резьбовое отверстие для закрепления средства взрывания, один из корпусов имеет в верхней части на боковых поверхностях скобы-фиксаторы в виде пластмассовых приливов овальной формы в поперечном сечении, второй имеет дополнительную в верхней части окантовку, выступающую за верхний край оболочки и имеющую на боковых поверхностях сквозные посадочные отверстия, вместе окантовка, скобы и отверстия являются деталями пружинной защелки, при этом места расположения, размеры скоб и отверстий выполнены таким образом, чтобы при ручном усилии, при упругой деформации окантовки под действием скобы первый корпус входил в окантовку второго вплоть до совпадения скоб-фиксаторов и посадочных отверстий с возможностью снаряжения монокорпусов зарядом взрывчатого вещества в полевых условиях и соединения монокорпусов в единый боеприпас направленного действия.
2. Осколочный инженерный боеприпас по п.1, отличающийся тем, что каждый корпус снизу, вдоль плоской стороны, имеет сквозные цилиндрические каналы для пропускания саперной проволоки с возможностью надземного закрепления на колышке в качестве мины направленного действия и на корпусе БПЛА при совместном применении в качестве ударного боеприпаса.
3. Осколочный инженерный боеприпас по п.1, отличающийся тем, что на внутренней поверхности всех сторон стакана каждого монокорпуса имеются полусферические выступы с возможностью фиксации тротиловой шашки.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU231991U1 true RU231991U1 (ru) | 2025-02-20 |
Family
ID=
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB191516959A (en) * | 1915-12-02 | 1916-07-06 | Luther Peter Friestedt | Explosive Shell. |
GB249765A (en) * | 1925-10-29 | 1926-04-01 | Jan Karel Engelbert Triebart | Improvements in or relating to anti-aircraft or other shells |
RU2114381C1 (ru) * | 1991-05-06 | 1998-06-27 | Николай Михайлович Засимович | Граната к ручному гранатомету |
RU2237230C1 (ru) * | 2003-01-13 | 2004-09-27 | Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского технического университета им. Н.Э. Баумана | Осколочный снаряд направленного действия "стрибог" |
RU2313057C2 (ru) * | 2002-04-19 | 2007-12-20 | Метал Сторм Лимитед | Устройство уплотнения снарядов |
RU2408837C1 (ru) * | 2009-07-06 | 2011-01-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Противопехотный осколочный боеприпас |
RU2806458C1 (ru) * | 2023-04-07 | 2023-11-01 | Тумма Светлана Юрьевна | Способ стрельбы кратными боеприпасами из ствольных комплексов вооружения - СКБ (варианты) |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB191516959A (en) * | 1915-12-02 | 1916-07-06 | Luther Peter Friestedt | Explosive Shell. |
GB249765A (en) * | 1925-10-29 | 1926-04-01 | Jan Karel Engelbert Triebart | Improvements in or relating to anti-aircraft or other shells |
RU2114381C1 (ru) * | 1991-05-06 | 1998-06-27 | Николай Михайлович Засимович | Граната к ручному гранатомету |
RU2313057C2 (ru) * | 2002-04-19 | 2007-12-20 | Метал Сторм Лимитед | Устройство уплотнения снарядов |
RU2237230C1 (ru) * | 2003-01-13 | 2004-09-27 | Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского технического университета им. Н.Э. Баумана | Осколочный снаряд направленного действия "стрибог" |
RU2408837C1 (ru) * | 2009-07-06 | 2011-01-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Противопехотный осколочный боеприпас |
RU2806458C1 (ru) * | 2023-04-07 | 2023-11-01 | Тумма Светлана Юрьевна | Способ стрельбы кратными боеприпасами из ствольных комплексов вооружения - СКБ (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2017201686B2 (en) | Shell Destruction Technique | |
US9303961B1 (en) | Modular charge system | |
US11719517B2 (en) | Compact energetic-breaching apparatus | |
RU231991U1 (ru) | Осколочный инженерный боеприпас | |
US20140060369A1 (en) | Shaped Charge Casing | |
RU230231U1 (ru) | Осколочный инженерный боеприпас | |
KR101975875B1 (ko) | 이중목적 분산자탄 및 이중목적 분산자탄의 파편 부착 방법 | |
US11236980B2 (en) | Device and method for counteracting contact-impact events of elongated sub-projectiles | |
US20180364015A1 (en) | Cluster bomblet having bomblet body for protecting fuse | |
US8272328B1 (en) | Method of converting bomblet to hand grenade | |
KR102255849B1 (ko) | 폴리머 탄약 | |
RU230609U1 (ru) | Модульный корпус осколочного инженерного боеприпаса | |
US4365559A (en) | Munition round for firearms | |
EP3118568A1 (en) | A dummy shell for practice ammunition, practice ammunition and related fabrication method | |
KR101210581B1 (ko) | 탄피 제조 방법 및 이 방법에 의해 제조된 탄피 | |
GB2619905A (en) | Payload delivery device | |
US12209850B1 (en) | Dummy ammo and use method thereof | |
RU2260769C1 (ru) | Управляемый артиллерийский снаряд | |
RU2149347C1 (ru) | Упаковка для боеприпасов | |
RU93017275A (ru) | Многоцелевой снаряд | |
CN214502240U (zh) | 起爆具 | |
RU2114386C1 (ru) | Управляемый артиллерийский снаряд | |
RU2649694C1 (ru) | Танковый кассетный снаряд "ваварт" | |
CZ25331U1 (cs) | Termobarický náboj a termobarický reaktivní granát pro ruční granátomety typu RPG a jejich modifikace | |
US8621974B1 (en) | Modular over pressure disrupter |