RU2388992C2 - Способ испытаний боеприпасов и их узлов - Google Patents

Способ испытаний боеприпасов и их узлов Download PDF

Info

Publication number
RU2388992C2
RU2388992C2 RU2008122589/02A RU2008122589A RU2388992C2 RU 2388992 C2 RU2388992 C2 RU 2388992C2 RU 2008122589/02 A RU2008122589/02 A RU 2008122589/02A RU 2008122589 A RU2008122589 A RU 2008122589A RU 2388992 C2 RU2388992 C2 RU 2388992C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammunition
units
tested
testing
elements
Prior art date
Application number
RU2008122589/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008122589A (ru
Inventor
Анатолий Гаврилович Завальнюк (RU)
Анатолий Гаврилович Завальнюк
Владимир Иванович Колотилин (RU)
Владимир Иванович Колотилин
Анатолий Иванович Осин (RU)
Анатолий Иванович Осин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
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 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority to RU2008122589/02A priority Critical patent/RU2388992C2/ru
Publication of RU2008122589A publication Critical patent/RU2008122589A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2388992C2 publication Critical patent/RU2388992C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытаниям боеприпасов и их узлов. Способ включает механическое и/или климатическое воздействие на испытуемое изделие и последующую оценку его состояния. Часть огневзрывоопасных узлов испытуемого изделия заменяют их имитаторами. Изделие испытывают в частично боевом снаряжении и в процессе испытаний последовательно заменяют реальные огневзрывоопасные узлы и элементы на их имитаторы и наоборот, а оценку состояния испытуемого изделия осуществляют по совокупности состояний всех последовательно испытанных реальных огневзрывоопасных узлов и элементов. Способ позволяет безопасно проводить качественную отработку опасных изделий в стендовых условиях, сократив при этом количество дорогостоящих полигонных испытаний. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области военной техники, а конкретно к испытаниям боеприпасов и их составных узлов.
Известно, что любое техническое изделие после его изготовления вступает в период эксплуатации. Под условиями эксплуатации понимают совокупность внешних факторов, которые могут оказывать влияние на работоспособность технического изделия. К этим факторам относятся климатические, механические и прочие воздействия. Для того чтобы изделие работало безотказно, оно должно выдерживать без повреждений и необратимых изменений воздействие разнообразных внешних факторов, характеризующих условия его эксплуатации. Воздействию различных внешних факторов изделие подвергается при натурных или стендовых испытаниях. В стендовых условиях для испытаний изделий очень широко используются камеры тепла и холода, вибростенды, ударные стенды, стенды для испытаний на воздействие одиночного удара большой интенсивности (копры), стенды имитации транспортирования и т.д.
Воспроизводимые на них условия имитируют климатические факторы и разнообразные условия, возникающие при транспортировании, ударах, падениях, толчках и т.п.
Известен вибрационный электродинамический стенд типа ВЭДС [В.Х.Бегларян «Механические испытания приборов и аппаратов». - М.: Машиностроение, 1980, стр.94÷97, рис.32 (аналог)], предназначенный для испытаний изделий на вибрационную прочность и виброустойчивость. Механические колебания стола вибратора, совпадающие с его вертикальной осью и возникающие в результате взаимодействия переменного тока подвижной катушки с постоянным магнитным полем электромагнита, передаются испытуемому изделию, закрепленному на столе.
При испытаниях изделий на этом стенде реализуется способ испытаний, включающий механическое (вибрационное) воздействие на испытуемое изделие и последующую оценку состояния испытуемого изделия.
Известен также ударный стенд [В.Х.Бегларян «Механические испытания приборов и аппаратов. - М.: Машиностроение, 1980, стр.106 108, рис.45в (аналог)], включающий платформу, закрепленную на направляющих штангах. От электродвигателя через понижающую систему передач приводится во вращение эксцентриковый кулачок, по которому скользит упор стола. При вращении кулачка стол периодически поднимается и падает вниз на амортизирующие подушки (резиновые прокладки).
В зависимости от жесткости прокладок платформа, падая на них с одной и той же высоты, сообщает закрепленному на ней испытуемому изделию различные ускорения. При проведении испытаний изделий на этом стенде реализуется способ испытаний, включающий механическое воздействие на испытуемое изделие и последующую оценку состояния испытуемого изделия.
Известный ударный стенд, так же как и вибрационный электродинамический стенд, позволяют в стендовых условиях проводить механические испытания изделий и воспроизводить при этом внешние факторы, имитирующие условия эксплуатации.
Однако способы испытаний изделий, реализованные при функционировании данных стендов, не обеспечивают безопасных условий при проведении испытаний боеприпасов и их узлов на данных стендах. Более подробно поясним это следующим.
Известно, что в отличие от других изделий техники боеприпасы и входящие в их состав снаряженные узлы обладают повышенной опасностью. В то же время боеприпасы должны быть безопасны в условиях эксплуатации, например, транспортировании, случайном падении, нахождении артиллерийского выстрела в орудийном стволе, предварительно разогретом интенсивной стрельбой и т.д.
Боеприпасы так же как и другие изделия техники должны выдерживать без повреждений и необратимых изменений воздействия разнообразных внешних факторов и поэтому все вновь разрабатываемые боеприпасы проходят всесторонние механико-климатические испытания. Однако под воздействием внешних факторов, воспроизводимых на стендах и имитирующих условия эксплуатации, испытуемые боеприпасы или их составные узлы могут несанкционированно сработать и последствия этого срабатывания представляют повышенную опасность и наносят значительный материальный ущерб дорогостоящему стендовому оборудованию и сооружениям, в которых оно размещается.
Кроме того, разрушение боеприпаса при его несанкционированном срабатывании не позволяет однозначно установить причину этого срабатывания, т.к. исключает проведение качественного анализа из-за отсутствия остатков боеприпаса или существенного их повреждения. Тем самым не обеспечивается качественная, целенаправленная отработка конструкции боеприпаса, снижается эффективность отработки и, следовательно, увеличиваются ее сроки.
Известен макет боеприпаса для испытания материалов и взрывчатых веществ (ВВ) на метательно-дробящее действие, описанный в патенте РФ №2025646, F42B 35/00, заяв. №92012269 от 15.12.1992 и выбранный за ближайший аналог. Хотя вышерассмотренное устройство и называется макетом, оно в своем составе содержит все необходимые узлы и элементы реального боеприпаса, а именно: корпус с размещенным в нем зарядом, детонатор с гнездом под капсюль-детонатор. В описании патента сказано, что изобретение относится к осколочным боеприпасам. Макетом он называется только потому, что используется не для поражения целей, а для испытания материалов корпусов снарядов и метательных ВВ, наполняющих их. Подрыв макета производится в камере с улавливающей осколки средой. При испытаниях макета реализуется способ, включающий механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и последующую оценку его состояния. Однако способ испытаний «макета» обладает такой же повышенной опасностью, как и способы испытаний общепринятых боеприпасов и их снаряженных узлов.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение безопасности, качества и эффективности стендовой отработки боеприпасов и их снаряженных узлов.
Поставленная задача достигается тем, что в способе испытаний боеприпаса, включающем механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и последующую оценку его состояния, в процессе испытаний последовательно заменяют реальные огневзрывоопасные узлы и элементы на их имитаторы и наоборот и испытывают боеприпас в частично боевом снаряжении, а оценку состояния боеприпаса осуществляют по совокупности состояний всех последовательно испытанных реальных огневзрывоопасных узлов и элементов.
Опасность боеприпасов (снарядов, ракет, артиллерийских выстрелов, мин и т.д.) обусловлена наличием в них узлов, снаряженных порохами, пиротехническими составами, взрывчатыми веществами, твердыми ракетными топливами. К этим узлам относятся: боевые части (БЧ), укомплектованные взрывателями с предохранительно-исполнительными механизмами, промежуточными (передаточными) и основными зарядами; ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ), снаряженные топливным зарядом, воспламенителем и инициатором (электровоспламенителем, пиропатроном, пиротехническим лучевым замедлителем и т.д.); метательные заряды артиллерийских выстрелов; различные вышибные заряды и пиротехнические устройства, выполняющие функции разделения узлов, отделения элементов и т.п.
Наиболее опасны и подвержены внешним факторам и возможности несанкционированного срабатывания от их воздействия узлы и элементы боеприпаса, содержащие так называемые первичные инициирующие вещества, входящие в состав различных капсюлей, капсюльных втулок, детонаторов, электрозапалов, электровоспламенителей, пиропатронов и т.д.
Для нормального запуска и последующего функционирования таких узлов боеприпаса, как БЧ и РДТТ, между инициатором (детонатором и электровоспламенителем соответственно) и основным зарядом устанавливается усилительный заряд. В БЧ это промежуточный (передаточный) заряд, а в РДТТ - воспламенитель.
Заменяя некоторые узлы боеприпаса на их имитаторы (эквиваленты), мы тем самым разрываем цепочку нормального функционирования того или иного опасного узла «инициатор - промежуточный (усилительный) заряд - основной заряд» и тем самым повышаем безопасность испытаний на стенде. Замененный на имитатор узел (элемент) затем испытывается в реальном (боевом) исполнении, но с имитатором (имитаторами) другого (других) узла (узлов).
Т.е. цикл испытаний боеприпаса разделяется на несколько последовательных циклов испытаний реальных его огневзрывоопасных узлов в комплектации с имитаторами (эквивалентами) других узлов. Хотя увеличивается время испытаний, но при этом обеспечивается безопасность проведения испытаний. Увеличение времени и материальных затрат испытаний при этом существенно меньше времени и материальных затрат испытаний, которые необходимо было бы затратить на восстановление оборудования при несанкционированном срабатывании боеприпаса или его узла в полной боевой комплектации.
Реализацию способа испытаний покажем на примере проведения испытаний активно-реактивного снаряда на вибростенде.
На Фиг.1 схематично показан снаряд, установленный на стенде.
На Фиг.2 схематично показан испытуемый активно-реактивный снаряд.
Снаряд 1 установлен на вибростенде 2. Активно-реактивный снаряд 1, подготовленный согласно предлагаемому способу испытаний, включает: корпус боевой части 3, переходное дно 4, корпус ракетного двигателя 5, обтюрирующий поясок 6, сопловую заглушку 7. Корпус боевой части 3 заполнен боевым зарядом 8. Головной взрыватель заменен на габаритно-инерционный имитатор 9, а промежуточный (передаточный) заряд обозначен позицией 10. Вкладной заряд твердого топлива 11 установлен в камере ракетного двигателя. Предположим, что воспламенение заряда твердого топлива 11 осуществляется от воспламенителя, конструктивно выполненного в виде перкалевого мешочка с дымным ружейным порохом (ДРП) и инициируемого от лучевого пирозамедлителя, установленного на сопловой заглушке. В нашем случае воспламенитель заменен на имитатор 12 (например, мешочек заполнен инертным составом), а на заглушке 7 установлен имитатор лучевого пирозамедлителя 13 (например, охолощенный лучевой пирозамедлитель или корпус лучевого замедлителя, заполненный инертным составом).
Замена взрывателя и лучевого пирозамедлителя на их имитаторы 9 и 13 соответственно обусловлена тем, что эти узлы содержат в своем составе так называемые первичные инициирующие вещества, наиболее чувствительные к различным воздействиям.
Замена воспламенителя РДТТ на его имитатор 12 обусловлена тем, что в процессе виброиспытаний мешочек может разрушится (протереться) и зерна ДРП попадут в камеру двигателя. Зерна ДРП от трения при взаимодействии со стенками камеры сгорания двигателя и вкладным зарядом твердого топлива 11 могут воспламениться и воспламенить заряд 11.
Подготовленный в такой комплектации снаряд подвергается испытаниям на вибростенде. При проведении испытаний на вибростенде вероятность несанкционированного срабатывания узлов и элементов снаряда очень низка, т.к. оставшиеся в снаряде огневзрывоопасные вещества малочувствительны к внешним воздействиям. Тем самым повышается безопасность проведения испытаний. После проведения испытаний изделие осматривается, проводятся прозвонки и проверяется функционирование электрических цепей (при их наличии), при необходимости снаряд разбирается и проводится анализ состояния узлов и элементов.
Далее реальные (боевые) взрыватель, воспламенитель РДТТ и лучевой пирозамедлитель испытываются в составе снаряда по тому же циклу, но в комплектации с имитаторами основного и промежуточного (передаточного) зарядов боевой части и имитатором заряда твердого топлива ракетного двигателя. При этом вероятность несанкционированного срабатывания реальных (боевых) узлов достаточно велика, т.к. они содержат в своем составе инициирующие вещества, очень чувствительные к внешним воздействиям. Однако последствия этого несанкционированного срабатывания исключают серьезные повреждения дорогостоящего оборудования и сооружений, где оно размещено, т.к. количество огневзрывоопасных веществ сведено к минимуму.
Кроме того, ограниченное количество огневзрывоопасных веществ позволяет сохранить материальную часть после несанкционированного срабатывания, качественно провести ее анализ, установить причину и источник несанкционированного срабатывания, после чего внести в конструкцию соответствующие изменения, направленные на исключение подобного срабатывания. Тем самым ведется целенаправленная экспериментальная отработка узлов и снаряда в целом.
Положительные результаты испытаний снарядов, укомплектованных реальными боевыми зарядами боевой части и РДТТ с имитаторами взрывателя, воспламенителя и лучевого пирозамедлителя и наоборот, позволяют в дальнейшем объединить все огневзрывоопасные узлы и элементы и испытать снаряд в полной боевой комплектации.
Для снижения вероятности несанкционированного срабатывания снаряда в полной боевой комплектации предварительно могут проводиться испытания снаряда с ограниченной комплектацией огневзрывоопасных узлов при ужесточенных режимах.
Аналогичным образом проводятся испытания и на другом стендовом оборудовании: ударных стендах, камерах тепла и холода, стендах имитации транспортирования и т.д.
При проведении механических испытаний реальные (боевые) узлы заменяются на их габаритно-инерционные имитаторы, а при проведении климатических испытаний - габаритными имитаторами с эквивалентными теплофизическими свойствами.
Если в составе изделия имеются огневзрывоопасные узлы, содержащие в своем составе электрические схемы и/или электроэлементы, то имитаторы этих узлов снабжают электрическими эквивалентами.

Claims (1)

  1. Способ испытаний узлов боеприпаса, включающий механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и последующую оценку его состояния, отличающийся тем, что в процессе испытаний последовательно заменяют реальные огневзрывоопасные узлы и элементы на их имитаторы и наоборот, и испытывают боеприпас в частично боевом снаряжении, а оценку состояния боеприпаса осуществляют по совокупности состояний всех последовательно испытанных реальных огневзрывоопасных узлов и элементов.
RU2008122589/02A 2008-06-04 2008-06-04 Способ испытаний боеприпасов и их узлов RU2388992C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122589/02A RU2388992C2 (ru) 2008-06-04 2008-06-04 Способ испытаний боеприпасов и их узлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122589/02A RU2388992C2 (ru) 2008-06-04 2008-06-04 Способ испытаний боеприпасов и их узлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008122589A RU2008122589A (ru) 2009-12-10
RU2388992C2 true RU2388992C2 (ru) 2010-05-10

Family

ID=41489145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008122589/02A RU2388992C2 (ru) 2008-06-04 2008-06-04 Способ испытаний боеприпасов и их узлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2388992C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596552C2 (ru) * 2014-09-15 2016-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ испытаний боеприпасов
RU2691783C1 (ru) * 2018-07-11 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Устройство подачи боеприпаса на стенд быстрого нагрева
RU2691782C1 (ru) * 2018-07-11 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Установка медленного нагрева боеприпаса

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116182649B (zh) * 2022-11-09 2024-05-24 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 一种模拟载荷可转动后段尾轴安装结构及安装和使用方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596552C2 (ru) * 2014-09-15 2016-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ испытаний боеприпасов
RU2691783C1 (ru) * 2018-07-11 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Устройство подачи боеприпаса на стенд быстрого нагрева
RU2691782C1 (ru) * 2018-07-11 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Установка медленного нагрева боеприпаса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008122589A (ru) 2009-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2714187C1 (ru) Неоржавляющий ударный воспламенительный состав
RU2388992C2 (ru) Способ испытаний боеприпасов и их узлов
Parate et al. An experimental and numerical approach-characterisation of power cartridge for water-jet application
KR101768823B1 (ko) 슬라이더 조립체 강제 장전장치가 구비된 분산탄용 자탄
US8545646B1 (en) High-density rocket propellant
Parate et al. Qualification testing, evaluation and test methods of gas generator for IEDs applications
JPH0210099A (ja) 爆弾弾丸
Aydemir et al. Thermal Decomposition and Ignition of PBXN‐110 Plastic‐Bonded Explosive
RU2235301C1 (ru) Установка для испытаний изделий
RU2745889C1 (ru) Способ оценки стойкости боеприпаса к опасным внешним воздействиям
RU2402740C1 (ru) Устройство для имитации попадания пули в преграду
NO165185B (no) Stoepbar sprengstoffblanding.
Parate et al. Life extension study of imported main seat ejection cartridges using internal ballistic measurement for aircraft application
RU2799294C1 (ru) Способ испытания перспективных высокоэнергетических материалов на чувствительность к механическим воздействиям
RU90191U1 (ru) Пиротехнический патрон инфракрасного излучения
RU2789247C1 (ru) Взрывная камера ударной трубы взрывного действия
RU2812632C1 (ru) Снаряд
RU2768210C1 (ru) Зажигательно-осколочный боеприпас
Pearson Small Caliber De-Armers: An Answer to Explosive Acquisition Problems
CN110686569A (zh) 一种大口径低伤害训练榴弹弹丸
RU2612406C1 (ru) Установка для испытания гранат
RU2387948C1 (ru) Установка для испытаний гранат
KR20230154584A (ko) 탄약의 지상정치시험장치
Bazela Development of a self-destroying fuse for rocket propelled grenade munitions
LYNCH Development of insensitive high explosives using propellant technology

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20161130

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180913

Effective date: 20180913

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180914

Effective date: 20180914