RU2357197C1 - Fuel/air explosive payload of jet missile - Google Patents

Fuel/air explosive payload of jet missile Download PDF

Info

Publication number
RU2357197C1
RU2357197C1 RU2007138207/02A RU2007138207A RU2357197C1 RU 2357197 C1 RU2357197 C1 RU 2357197C1 RU 2007138207/02 A RU2007138207/02 A RU 2007138207/02A RU 2007138207 A RU2007138207 A RU 2007138207A RU 2357197 C1 RU2357197 C1 RU 2357197C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
fuse
warhead
combustible composition
volume
Prior art date
Application number
RU2007138207/02A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Александрович Макаровец (RU)
Николай Александрович Макаровец
Геннадий Алексеевич Денежкин (RU)
Геннадий Алексеевич Денежкин
Виктор Васильевич Семилет (RU)
Виктор Васильевич Семилет
Геннадий Васильевич Калюжный (RU)
Геннадий Васильевич Калюжный
Борис Андреевич Белобрагин (RU)
Борис Андреевич Белобрагин
Виктор Иванович Трегубов (RU)
Виктор Иванович Трегубов
Олег Львович Захаров (RU)
Олег Львович Захаров
Владимир Васильевич Широков (RU)
Владимир Васильевич Широков
Богдан Николаевич Терехов (RU)
Богдан Николаевич Терехов
Original Assignee
Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав"
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 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" filed Critical Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав"
Priority to RU2007138207/02A priority Critical patent/RU2357197C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2357197C1 publication Critical patent/RU2357197C1/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: weapons.
SUBSTANCE: invention concerns ammunition. Payload includes case, shell, fuel composition, fuse and projectile charge. Shell consists of internal and external tubes connected by annular butt bottoms. Internal shell tube has variable diametre increasing in fuse direction, and external surface profile of projectile charge is equidistant to internal shell tube profile. Front butt bottom thickness if proportional to maximum overload affecting payload at the moment of hitting ground, and rear butt bottom thickness is proportional to maximum overload affecting payload by movement through active travel section.
EFFECT: enhanced efficiency of fuse effect due to increased useful storage volume for fuel composition and regular distribution of composition.
1 dwg

Description

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано при разработке реактивных снарядов с головной частью объемодетонирующего типа.The invention relates to the field of military equipment and can be used in the development of rockets with a head part of a volume-detonating type.

В головной части объемодетонирующеего типа поражающим фактором является ударная волна, возникающая при детонации горючевоздушной смеси, образованной диспергированием горючей композиции посредством метательного заряда, то есть фактически фугасное действие.In the head part of the volume-detonating type, the shock factor is the shock wave arising from the detonation of the combustible-air mixture formed by dispersing the combustible composition by means of a propellant charge, that is, in fact an explosive effect.

Известен боеприпас по патенту США №3974774, F42B 13/46, 1976 г., принятый как аналог. Он содержит корпус, заполненный горючей композицией, взрыватель и метательный заряд из взрывчатого вещества.Known ammunition for US patent No. 3974774, F42B 13/46, 1976, adopted as an analogue. It contains a housing filled with a combustible composition, a fuse and a propellant charge from an explosive.

В данном боеприпасе взрыватель обеспечивает детонацию метательного заряда, в результате чего в горючей композиции формируется ударная волна, производящая ее дробление и перевод в капельное состояние («Импульсное диспергирование объемов жидкости». Омельченко А.Ф., Охитин В.И. в журнале «Оборонная техника» №3, 1994 г.). Диспергированная горючая композиция смешивается с воздухом и образующийся объем горючевоздушной смеси детонирует, создавая ударную волну. Существенным недостатком данной конструкции является низкая степень дробления горючей композиции и неравномерность распределения капель горючей композиции по объему горючевоздушной смеси, что препятствует получению высоких и стабильных характеристик фугасного действия. Такая конструкция позволяет обеспечить объемный взрыв при небольших количествах горючей композиции в боеприпасах малого калибра.In this munition, the detonator provides detonation of a propellant charge, as a result of which a shock wave is formed in the combustible composition, crushing it and dropping it into a droplet state (“Pulse Dispersion of Liquid Volumes.” Omelchenko AF, Okhitin VI in the journal “Defense” equipment ”No. 3, 1994). The dispersed fuel composition is mixed with air and the resulting volume of the air-fuel mixture detonates, creating a shock wave. A significant drawback of this design is the low degree of fragmentation of the combustible composition and the uneven distribution of droplets of the combustible composition over the volume of the air-fuel mixture, which prevents the obtaining of high and stable high-explosive characteristics. This design allows for a volumetric explosion with small amounts of combustible composition in small-caliber ammunition.

Таким образом, задачей данного технического решения являлось обеспечение объемного взрыва при небольших количествах горючей композиции в боеприпасах малого калибра.Thus, the objective of this technical solution was to provide a volumetric explosion with small amounts of combustible composition in small-caliber ammunition.

Общими признаками с предлагаемой авторами конструкцией боевой части является наличие в составе аналога корпуса, взрывателя, горючей композиции и метательного заряда.Common signs with the design of the warhead proposed by the authors is the presence of an analogue body, fuse, combustible composition and propellant charge.

Более совершенным и наиболее близким по технической сути и достигаемому техническому результату является объемодетонирующая боевая часть по патенту РФ №2293280, F 12/24, принятая авторами за прототип. Она включает в себя корпус, взрыватель, горючую композицию в оболочке баллонного типа и метательный заряд.More perfect and the closest in technical essence and the achieved technical result is the volume detonating warhead according to the patent of the Russian Federation No. 2293280, F 12/24, adopted by the authors for the prototype. It includes a housing, a fuse, a combustible composition in a balloon-type shell and a propellant charge.

В данной конструкции за счет размещения горючей композиции в оболочке с определенным зазором относительно корпуса боевой части и выбора оптимальной длины и диаметра метательного заряда цилиндрической формы достигается увеличение степени дробления и стабильности размера капель горючей композиции. Стендовые испытания данной боевой части показали существенный прирост эффективности фугасного действия при определенном соотношении массы горючей композиции и массы метательного заряда (на уровне 10…15). Попытки увеличить зону поражения объемодетонирующей боевой части за счет увеличения массы метательного заряда не дали положительного результата. Это связано с тем, что при срабатывании метательного заряда все капли горючей композиции получают близкую по величине радиальную скорость. Увеличение этой скорости не дает существенного увеличения объема, занимаемого горючевоздушной смесью, так как одновременно с увеличением максимального радиуса разлета капель увеличивается и радиус непосредственно примыкающей к корпусу боевой части зоны, в которой капли горючей композиции отсутствуют. В этой зоне происходит гашение энергии ударных волн, образующихся при детонации горючей композиции, и существенно снижается эффективность поражения. Кроме того, при ограниченном общем внутреннем объеме боевой части увеличение массы и размеров метательного заряда обычно сопровождается уменьшением объема горючей смеси, что может привести даже к снижению зоны поражения. Оболочка с горючей композицией в прототипе выполнена в виде баллона с постоянной толщиной стенки, величина которой регламентируется максимальными нагрузками, которые испытывает боевая часть в составе реактивного снаряда. Такая конструкция является технологичной, но ведет к снижению полезного внутреннего объема, выделяемого под горючую композицию, а следовательно, и к снижению потенциально возможной эффективности боевой части.In this design, by placing the combustible composition in the shell with a certain clearance relative to the warhead body and choosing the optimal length and diameter of the propellant charge of a cylindrical shape, an increase in the degree of crushing and droplet size stability of the combustible composition is achieved. Bench tests of this warhead showed a significant increase in the efficiency of high-explosive action with a certain ratio of the mass of the combustible composition and the mass of the propellant charge (at the level of 10 ... 15). Attempts to increase the zone of destruction of the volume detonating warhead by increasing the mass of the propellant charge did not give a positive result. This is due to the fact that when a propellant is triggered, all drops of the combustible composition receive a radial velocity close in magnitude. An increase in this speed does not give a significant increase in the volume occupied by the air-fuel mixture, since, simultaneously with an increase in the maximum radius of expansion of the droplets, the radius of the zone immediately adjacent to the body of the warhead, in which there are no drops of the combustible composition, increases. In this zone, the energy of the shock waves generated during the detonation of the combustible composition is suppressed, and the effectiveness of the lesion is significantly reduced. In addition, with a limited total internal volume of the warhead, an increase in the mass and size of the propellant charge is usually accompanied by a decrease in the volume of the combustible mixture, which can even lead to a decrease in the area of destruction. The shell with a combustible composition in the prototype is made in the form of a cylinder with a constant wall thickness, the value of which is regulated by the maximum loads experienced by the warhead as part of a missile. This design is technologically advanced, but leads to a decrease in the effective internal volume allocated for the combustible composition, and, consequently, to a reduction in the potential effectiveness of the warhead.

Таким образом, задачей данного технического решения является увеличение степени дробления горючей композиции и повышение эффективности фугасного действия объемодетонирующей боевой части независимо от соотношения между массой горючей композиции и массой метательного заряда.Thus, the objective of this technical solution is to increase the degree of fragmentation of the combustible composition and increase the efficiency of the high-explosive action of the volume detonating warhead, regardless of the ratio between the mass of the combustible composition and the mass of the propellant charge.

Общими признаками с предлагаемой авторами конструкцией объемодетонирующей головной части является наличие в прототипе оболочки с горючей композицией, корпуса, взрывателя и метательного заряда.Common features with the design of the volume-detonating head part proposed by the authors is the presence in the prototype of a shell with a combustible composition, a body, a fuse, and a propellant.

В отличие от прототипа в предлагаемой объемодетонирующей боевой части оболочка, содержащая горючую композицию, выполнена из внутренней и наружной труб, соединенных кольцевыми торцевыми доньями, причем внутренняя труба оболочки имеет переменный по длине диаметр, увеличивающийся в направлении взрывателя, толщины переднего и заднего торцевых доньев выбираются из соотношений: ΔП=k1nn; ΔЗ=k2na, а профиль наружной поверхности метательного заряда эквидистантен профилю внутренней трубы оболочки,Unlike the prototype, in the proposed volume-detonating warhead, the shell containing the combustible composition is made of inner and outer tubes connected by annular end bottoms, the inner tube of the shell having a diameter that is variable in length and increasing in the direction of the fuse, the thickness of the front and rear end bottoms are selected from ratios: Δ P = k 1 n n ; Δ З = k 2 n a , and the profile of the outer surface of the propellant charge is equidistant to the profile of the inner tube of the shell,

где ΔП - толщина переднего (обращенного к взрывателю) торцевого дна;where Δ P is the thickness of the front (facing the fuse) end bottom;

ΔЗ - толщина заднего торцевого дна;Δ З - the thickness of the rear end bottom;

na - максимальная перегрузка, которую испытывает боевая часть при движении на активном участке траектории;n a is the maximum overload experienced by the warhead when moving on the active part of the trajectory;

nn - максимальная перегрузка, которую испытывает боевая часть при встрече с грунтом;n n is the maximum overload experienced by the warhead when meeting with the ground;

k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, зависящие от массы горючей композиции и материала доньев.k 1 , k 2 - proportionality coefficients, depending on the mass of the combustible composition and the material of the bottoms.

Именно это позволяет сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между совокупностью существующих признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом.It is this that allows us to conclude that there is a causal relationship between the totality of existing features of the claimed technical solution and the achieved technical result.

Указанные признаки, отличительные от прототипа и на которые распространяется испрашиваемый объем правовой защиты, во всех случаях достаточны.The indicated features, distinctive from the prototype and to which the requested amount of legal protection applies, are sufficient in all cases.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности фугасного действия объемодетонирующей боевой части за счет увеличения полезного объема под горючую композицию и ее более равномерного распределения в зоне действия боевой части.The objective of the invention is to increase the efficiency of the high-explosive action of a volume-detonating warhead by increasing the net volume under the combustible composition and its more uniform distribution in the warhead's operating area.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известной объемодетонирующей боевой части реактивного снаряда, содержащей оболочку, горючую композицию, корпус, взрыватель и метательный заряд, особенность заключается в том, что оболочка выполнена из внутренней и наружной труб, соединенных кольцевыми торцевыми доньями, причем внутренняя труба оболочки имеет переменный по длине диаметр, увеличивающийся в направлении взрывателя, толщины переднего и заднего торцевых доньев выбираются из соотношений: ΔП=k1nn; ΔЗ=k2na, а профиль наружной поверхности метательного заряда эквидистантен профилю внутренней трубы оболочки,The specified technical result during the implementation of the invention is achieved by the fact that in the known volume detonating warhead of a rocket containing a shell, a combustible composition, a housing, a fuse and a propelling charge, the feature is that the shell is made of inner and outer tubes connected by annular end bottoms, moreover, the inner tube of the shell has a diameter variable in length, increasing in the direction of the fuse, the thickness of the front and rear end bottoms are selected from the ratios: N 1 = k n n; Δ З = k 2 n a , and the profile of the outer surface of the propellant charge is equidistant to the profile of the inner tube of the shell,

где ΔП - толщина переднего (обращенного к взрывателю) торцевого дна;where Δ P is the thickness of the front (facing the fuse) end bottom;

ΔЗ - толщина заднего торцевого дна;Δ З - the thickness of the rear end bottom;

na - максимальная перегрузка, которую испытывает боевая часть при движении на активном участке траектории;n a is the maximum overload experienced by the warhead when moving on the active part of the trajectory;

nn - максимальная перегрузка, которую испытывает боевая часть при встрече с грунтом;n n is the maximum overload experienced by the warhead when meeting with the ground;

k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, зависящие от массы горючей композиции и материала доньев.k 1 , k 2 - proportionality coefficients, depending on the mass of the combustible composition and the material of the bottoms.

Новая совокупность конструктивных элементов, а также наличие связей между узлами заявляемой объемодетонирующей боевой части реактивного снаряда позволяют, в частности, за счет:A new set of structural elements, as well as the presence of connections between the nodes of the claimed volume detonating warhead of a rocket allow, in particular, due to:

- выполнения оболочки из внутренней и наружной труб, соединенных передним и задним кольцевыми торцевыми доньями, толщины которых выбираются из соотношений: ΔП=k1nn; ΔЗ=k2na, обеспечить при ограниченном внутреннем объеме боевой части размещение максимального объема горючей смеси за счет выполнения сосуда под горючую композицию с переменной, минимально допустимой толщиной стенки. Выполнение заднего торцевого дна с толщиной, пропорциональной максимальной перегрузке на активном участке траектории (na), позволяет получить максимальный объем сосуда при исключении возможности разрушения его на участке разгона реактивного снаряда, а толщины переднего дна, пропорциональной максимальной перегрузке при встрече с грунтом (nn), - разрушение в момент подхода к цели. Коэффициенты пропорциональности (k1, k2) выбираются в зависимости от массы горючей композиции и материала доньев;- execution of the shell of the inner and outer pipes connected by front and rear annular end bottoms, the thicknesses of which are selected from the relations: Δ P = k 1 n n ; Δ З = k 2 n a , to ensure, with a limited internal volume of the warhead, placing the maximum volume of the combustible mixture by performing a vessel under the combustible composition with a variable, minimum allowable wall thickness. The implementation of the rear end bottom with a thickness proportional to the maximum overload on the active section of the trajectory (n a ), allows to obtain the maximum volume of the vessel while excluding the possibility of destruction in the acceleration section of the rocket, and the thickness of the front bottom, proportional to the maximum overload when meeting the ground (n n ), - destruction at the time of approach to the goal. The proportionality coefficients (k 1 , k 2 ) are selected depending on the mass of the combustible composition and the bottom material;

- выполнения внутренней трубы оболочки с переменным по длине диаметром, увеличивающимся в направлении взрывателя, и профиля наружной поверхности метательного заряда, эквидистантного профилю внутренней трубы, то есть повторяющего ее профиль, позволяет наиболее равномерно распределить капли горючей композиции в зоне, ограниченной максимальным радиусом разлета. В этом случае при срабатывании метательного заряда капли горючей композиции получают неодинаковые радиальные скорости. Наибольшую скорость получают капли, находящиеся в зоне наибольшего диаметра внутренней трубы оболочки и соответственно наибольшего диаметра метательного заряда, а наименьшую - капли, находящиеся в зоне наименьшего диаметра внутренней трубы оболочки и соответственно наименьшего диаметра метательного заряда. В результате этого объем, занимаемый каплями горючей композиции после их распыления, имеет вид не цилиндрической трубы, как в прототипе, а усеченного конуса с диаметром основания, значительно превосходящим его высоту, благодаря чему достигается более равномерное распределение капель горючей композиции в радиальном направлении. Благодаря увеличению диаметра внутренней трубы оболочки в направлении взрывателя большее основание конического объема, занимаемого горючевоздушной композицией, располагается у поверхности земли, где размещается большая часть целей, и, кроме того, при детонации смеси направление распространения ударных волн имеет составляющую, направленную к центру зоны. Это позволяет эффективно поражать как цели, находящиеся на малом удалении от головной части, так и цели, находящиеся на периферии от нее.- execution of the inner tube of the shell with a diameter variable in length, increasing in the direction of the fuse, and the profile of the outer surface of the propellant charge, which is equidistant to the profile of the inner pipe, that is, repeating its profile, allows you to most evenly distribute droplets of the combustible composition in the area limited by the maximum radius of expansion. In this case, when the propellant is triggered, droplets of the combustible composition receive different radial velocities. Drops located in the zone of the largest diameter of the inner tube of the shell and, accordingly, of the largest diameter of the propellant charge receive the highest speed, and the smallest - drops located in the zone of the smallest diameter of the inner tube of the shell and, accordingly, the smallest diameter of the propellant charge. As a result, the volume occupied by the droplets of the combustible composition after spraying them does not look like a cylindrical pipe, as in the prototype, but a truncated cone with a base diameter significantly exceeding its height, which ensures a more uniform distribution of droplets of the combustible composition in the radial direction. Due to the increase in the diameter of the inner tube of the shell in the direction of the fuse, the larger base of the conical volume occupied by the air-fuel composition is located at the surface of the earth, where most of the targets are located, and, in addition, when the mixture is detonated, the direction of propagation of shock waves has a component directed towards the center of the zone. This allows you to effectively hit both targets located at a small distance from the head, and targets located on the periphery from it.

Признаки, отличающие предлагаемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях в процессе патентных исследований, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «новизна».Signs that distinguish the proposed technical solution from the prototype are not identified in other technical solutions in the process of patent research, which allows us to conclude that the invention meets the criterion of "novelty."

Исследуя уровень техники в ходе проведения патентного поиска по всем видам сведений, доступных в странах бывшего СССР и зарубежных странах, обнаружено, что предлагаемое техническое решение явным образом не следует из известного уровня техники, следовательно, можно сделать вывод о соответствии критерию «изобретательский уровень».Studying the level of technology during the patent search for all types of information available in the countries of the former USSR and foreign countries, it was found that the proposed technical solution clearly does not follow from the prior art, therefore, we can conclude that the criterion of "inventive step" is met.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображен общий вид предлагаемой конструкции объемодетонирующей боевой части реактивного снаряда. Она состоит из корпуса 1, взрывателя 2, метательного заряда 3, горючей композиции 4, размещенной в оболочке, состоящей из наружной 5 и внутренней 6 труб и переднего 7 и заднего 8 торцевых кольцевых доньев. Внутренняя труба оболочки 6 имеет переменный по длине диаметр, увеличивающийся от d2 в задней части до d1 в районе взрывателя. Толщина переднего торцевого дна 7 составляет ΔП=k1nn, а заднего дна 8 - ΔЗ=k2na. Профиль наружной поверхности метательного заряда 3 эквидистантен профилю внутренней трубы оболочки 6, то есть повторяет его.The invention is illustrated in the drawing, which shows a General view of the proposed design volume detonating warhead of a rocket. It consists of a housing 1, fuse 2, propellant charge 3, a combustible composition 4, placed in a shell consisting of outer 5 and inner 6 pipes and front 7 and rear 8 end ring bottoms. The inner tube of the sheath 6 has a diameter of variable length, increasing from d 2 in the rear to d 1 in the area of the fuse. The thickness of the front end bottom 7 is Δ P = k 1 n n , and the rear bottom 8 is Δ З = k 2 n a. The profile of the outer surface of the propellant charge 3 is equidistant to the profile of the inner tube of the shell 6, that is, it repeats it.

Работа описанного устройства происходит следующим образом.The operation of the described device is as follows.

После запуска реактивного снаряда на заднее торцевое дно 8 действует инерционная нагрузка от горючей композиции 4, пропорциональная перегрузке na. При подходе к грунту возникает инерционная нагрузка противоположного знака, пропорциональная nn, воспринимаемая передним торцевым дном 7. Предлагаемые соотношения для толщин доньев позволяют разместить в головной части максимальное количество горючей композиции и сохранить работоспособность конструкции в процессе доставки ее к цели. При контакте с грунтом срабатывает взрыватель 2, вызывая детонацию метательного заряда 3. Под действием продуктов детонации происходит разрушение оболочки 1 и метание горючей композиции, образование облака горючевоздушной смеси в виде усеченного конуса с равномерным распределением в нем капель горючей композиции, его детонация и высокоэффективное поражение цели.After the launch of the rocket, the inertial load from the combustible composition 4 is proportional to the overload n a on the rear end bottom 8. When approaching the ground, an inertial load of the opposite sign occurs, proportional to n n perceived by the front end bottom 7. The proposed ratios for the thicknesses of the bottoms allow you to place the maximum amount of combustible composition in the head part and maintain the performance of the structure in the process of delivering it to the target. When in contact with the ground, fuse 2 fires, causing detonation of the propellant charge 3. Under the influence of detonation products, the shell 1 is destroyed and the fuel composition is thrown, a cloud of the air-fuel mixture in the form of a truncated cone with a uniform distribution of droplets of the fuel composition in it, its detonation and highly effective target hit .

Выполнение объемодетонирующей боевой части в соответствии с изобретением позволяет на 20…30% повысить эффективность фугасного действия за счет увеличения полезного объема под горючую композицию и ее более равномерного распределения в зоне действия боевой части.The implementation of the volume-detonating warhead in accordance with the invention allows for 20 ... 30% to increase the efficiency of high-explosive action by increasing the net volume under the combustible composition and its more uniform distribution in the warhead area.

Изобретение может быть использовано при разработке объемодетонирующих боевых частей реактивных снарядов систем залпового огня и авиационных средств поражения.The invention can be used in the development of volume-detonating warheads of rockets of multiple launch rocket systems and aviation weapons.

Указанный положительный эффект подтвержден испытаниями опытных образцов боевых частей, выполненных в соответствии с изобретением.The specified positive effect is confirmed by testing prototypes of warheads made in accordance with the invention.

В настоящее время разработана конструкторская документация, проведены летные испытания, намечено серийное производство.Currently, design documentation has been developed, flight tests have been conducted, and mass production is scheduled.

Claims (1)

Объемодетонирующая боевая часть реактивного снаряда, содержащая корпус, оболочку, горючую композицию, взрыватель и метательный заряд, отличающаяся тем, что оболочка выполнена из внутренней и наружной труб, соединенных кольцевыми торцевыми доньями, причем внутренняя труба оболочки выполнена с переменным по длине диаметром, увеличивающимся в направлении взрывателя, а профиль наружной поверхности метательного заряда эквидистантен профилю внутренней трубы оболочки, при этом толщина переднего торцевого дна пропорциональна максимальной перегрузке, которую испытывает боевая часть при встрече с грунтом, а толщина заднего торцевого дна пропорциональна максимальной перегрузке, которую испытывает боевая часть при движении на активном участке траектории. A volume detonating warhead of a missile containing a body, a shell, a combustible composition, a fuse and a propellant charge, characterized in that the shell is made of inner and outer tubes connected by annular end bottoms, the inner shell tube being made with a diameter varying in length and increasing in direction fuse, and the profile of the outer surface of the propelling charge is equidistant to the profile of the inner tube of the shell, while the thickness of the front end bottom is proportional to the maximum the overload experienced by the warhead when meeting with the ground, and the thickness of the rear end bottom is proportional to the maximum overload experienced by the warhead when moving on an active section of the trajectory.
RU2007138207/02A 2007-10-15 2007-10-15 Fuel/air explosive payload of jet missile RU2357197C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138207/02A RU2357197C1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Fuel/air explosive payload of jet missile

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138207/02A RU2357197C1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Fuel/air explosive payload of jet missile

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2357197C1 true RU2357197C1 (en) 2009-05-27

Family

ID=41023548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007138207/02A RU2357197C1 (en) 2007-10-15 2007-10-15 Fuel/air explosive payload of jet missile

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357197C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465542C1 (en) * 2011-04-28 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Head part of volley fire rocket system
RU2618267C1 (en) * 2016-02-17 2017-05-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Generator of heated impulse granular jets
CN111322913A (en) * 2020-03-10 2020-06-23 西安近代化学研究所 Fuel scattering anti-bouncing structure suitable for 300m/s falling speed cloud explosion warhead
RU219887U1 (en) * 2023-03-22 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" AMMUNITION WITH VOLUMETRIC-DETONATING MIXTURE

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465542C1 (en) * 2011-04-28 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Head part of volley fire rocket system
RU2618267C1 (en) * 2016-02-17 2017-05-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Generator of heated impulse granular jets
CN111322913A (en) * 2020-03-10 2020-06-23 西安近代化学研究所 Fuel scattering anti-bouncing structure suitable for 300m/s falling speed cloud explosion warhead
RU219887U1 (en) * 2023-03-22 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" AMMUNITION WITH VOLUMETRIC-DETONATING MIXTURE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2512052C1 (en) "gostizha" bundle grenade with umbrella warhead opening device for hand grenade launcher
EA006030B1 (en) Projectile having a high penetrating action and lateral action equipped with an integrated fracturing device
US9482499B1 (en) Explosively formed projectile (EFP) with cavitation pin
TR201816245T4 (en) Advanced part-effect piercing ammunition.
US5648637A (en) Multi-disk shell
RU2357197C1 (en) Fuel/air explosive payload of jet missile
RU2449237C2 (en) Warhead
RU2722193C1 (en) Separated fragmentation-demolition head part of projectile
RU2351884C1 (en) Method of piercing obstacle by subcaliber armour-piercing core shell and shell to this effect
RU2564283C1 (en) Multipurpose shaped-charge projectile
US20220412706A1 (en) Bullet projectile with internal hammer and post for enhanced mechanical shock wave delivery for demolition
RU2475694C1 (en) Cassette-type high-explosive projectile for tank smooth-bore gun
US11293730B1 (en) Bullet projectile with enhanced mechanical shock wave delivery for warfare
RU2194240C2 (en) Cassette fragmentation-cluster shell
RU2236667C1 (en) Common projectiles or fragmentation shells
RU2185593C1 (en) High-explosive warhead
RU2520191C1 (en) Light shell of close-range weapon (mining, infantry)
RU2401978C1 (en) Rocket common-charge warhead
RU2645099C1 (en) Detonation engine
RU2282133C1 (en) High-explosive ammunition
RU2810255C1 (en) Rocket warhead body
RU2324890C1 (en) Fragmentation demolition air-delivered bomb
RU2800674C1 (en) Rocket projectile with a penetrating warhead
RU2802355C1 (en) Projectile warhead body
RU2700144C1 (en) Jet projectile head

Legal Events

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

Effective date: 20091016