RU2448344C1 - Способ отработки боеприпаса - Google Patents

Способ отработки боеприпаса Download PDF

Info

Publication number
RU2448344C1
RU2448344C1 RU2010142593/28A RU2010142593A RU2448344C1 RU 2448344 C1 RU2448344 C1 RU 2448344C1 RU 2010142593/28 A RU2010142593/28 A RU 2010142593/28A RU 2010142593 A RU2010142593 A RU 2010142593A RU 2448344 C1 RU2448344 C1 RU 2448344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammunition
screens
trajectory
shape
target
Prior art date
Application number
RU2010142593/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Базаров (RU)
Юрий Борисович Базаров
Сергей Александрович Лобастов (RU)
Сергей Александрович Лобастов
Роберт Степанович Осипов (RU)
Роберт Степанович Осипов
Вячеслав Александрович Цыганов (RU)
Вячеслав Александрович Цыганов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2010142593/28A priority Critical patent/RU2448344C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2448344C1 publication Critical patent/RU2448344C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования быстропротекающих процессов, а конкретно к испытаниям боеприпасов. Способ включает в себя запуск боеприпаса и контроль параметров его функционирования путем регистрации моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории с помощью установленных в них датчиков, в качестве которых используют пробиваемые пленочные экраны, в количестве, выбранном в зависимости от длины траектории. Определяют среднюю скорость на заданных участках и среднюю скорость боеприпаса на всей траектории по полетному времени боеприпаса до цели, которое определяют по вспышке при его срабатывании на цели, а регистрацию моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории осуществляют по вспышкам от соударения боеприпаса с экранами, которые фиксируют с помощью скоростной видеосъемки. При этом дополнительно определяют форму боеприпаса и его пространственное положение в плоскостях размещения экранов по форме пробоин в экранах и дополнительно регистрируют фрагментацию боеприпаса в плоскостях размещения экранов по форме, размерам и количеству пробоин в экранах. Изобретение обеспечивает повышение информативности за время проведения одного опыта при упрощении способа и обработки результатов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования быстропротекающих процессов, а конкретно к испытаниям боеприпасов, и может быть использовано при отработке различных типов снарядов, в том числе вращающихся и с фрагментацией (разделением на несколько частей) на траектории.
Известен способ непрерывной регистрации положения, профиля и скорости объекта исследования, в частности, поверхности, перемещаемой под воздействием продуктов взрыва (патент RU 2250434, описание опубликовано 20.04.2005 г.), включающий установку на объект исследования изолированными концами резистивных датчиков, другие концы которых закрепляют неподвижно и подключают к измерительным трактам без образования тока в датчиках, высокоскоростное воздействие поверхности на датчики и съем информационных сигналов с измерительных трактов, после чего, используя результаты измерения и калибровочные зависимости, строят графики перемещения отдельных движущихся частей исследуемой поверхности во времени в диапазоне скоростей от 0,8 до 8 км/с.
Недостатком данного способа является ограниченность функциональных возможностей, например, при исследовании процессов, температура которых порядка ~1000°С, данный способ неосуществим.
Известны способы определения характеристик снаряда (патенты RU: 2353893, 2362968, описания к ним опубликованы 27.04.2009 г. и 27.07.2009 г. соответственно):
- один из них позволяет определять скорость разлета осколков снаряда и включает в себя подрыв снаряда на известном расстоянии от металлического щита, который выполняют в виде плоского прямоугольника с нанесенными на нем границами измерительной базы, определение времени полета снаряда (перемещения осколочного фронта) от места подрыва до щита вдоль измерительной базы с помощью высокочастотной фотокамеры и расчет скорости осколка;
- другой способ заключается в том, что производят подрыв снаряда в улавливающем устройстве, извлекают осколки и сортируют их по массовым группам, т.е для каждого осколка определяют его морфологический тип, измеряют массу и длину, минимальную, среднюю и максимальную площадь его проекции.
Недостатки данных способов определения характеристик снарядов связаны в первом случае с тем, что способ позволяет определить только скорость осколков, а во втором - только характеристики формы осколков, а чтобы определить и то и другое, необходимо провести два опыта.
Известен способ отработки боеприпаса (патент RU 2339907, описание к которому опубликовано 26.02.2007 г.), который выбран в качестве прототипа заявляемого по решаемой задаче и количеству сходных признаков. Данный способ включает в себя запуск боеприпаса и контроль параметров его функционирования путем регистрации моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории (расположены на известном расстоянии от цели) с помощью установленных в них датчиков (соленоидные, фотоэлектрические и т.д.), последующее определение средней скорости на заданных участках и средней скорости боеприпаса на всей траектории по полетному времени боеприпаса до цели, которое определяют по вспышке при его срабатывании на цели. Регистрация скорости боеприпаса в точке, расположенной на известном расстоянии до цели, и полетного времени боеприпаса от этой точки до цели позволяет определить падение его скорости на траектории. Отметку времени при срабатывании боеприпаса на цели позволяет получить фотоприемное устройство. Датчики электрически связаны с регистрирующим комплексом, синхронизованным с запуском боеприпаса.
Недостатком прототипа является то, что он не позволяет определять характеристики формы и пространственное положение боеприпаса. К тому же, для реализации контроля характеристик боеприпаса на всей траектории с учетом падения его скорости и учетом коэффициента лобового аэродинамического сопротивления, необходимы дополнительные мероприятия по подготовке опыта и его проведения, заключающиеся в использовании фотоприемного устройства с прицелом, предназначенного для наведения на цель и установленного на дальности прямой видимости от цели, устройства для начала отсчета полетного времени, установленного в точке, где боеприпас имеет скорость, равную измеряемой регистрирующими устройствами, расчете длины реальной траектории боеприпаса и т.д., что усложняет обслуживание и обработку результатов.
Техническим результатом заявляемого способа является повышение информативности (определение дополнительных характеристик) за время проведения одного опыта при упрощении способа и обработки результатов испытаний.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе отработки боеприпаса, включающем запуск боеприпаса и контроль параметров его функционирования путем регистрации моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории с помощью установленных в них датчиков и последующим определением средней скорости на заданных участках, а также определения средней скорости боеприпаса на всей траектории по полетному времени боеприпаса до цели, которое определяют по вспышке при его срабатывании на цели, в качестве регистрирующих датчиков используют пробиваемые пленочные экраны, количество которых выбирают в зависимости от длины траектории, а регистрацию моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории осуществляют по вспышкам от соударения боеприпаса с экранами, которые фиксируют с помощью скоростной видеосъемки, при этом дополнительно определяют форму боеприпаса и его пространственное положение в плоскостях размещения экранов по форме пробоин в экранах.
Дополнительно можно регистрировать фрагментацию боеприпаса в плоскостях размещения экранов по форме, размерам и количеству пробоин в экранах и определять среднюю скорость их движения.
Использование в качестве регистрирующих датчиков пробиваемых тонкопленочных экранов, количество которых выбирают в зависимости от длины траектории, позволяет регистрировать моменты пролета боеприпасом заданных точек траектории без электрической привязки датчиков к источнику электропитания, как в прототипе, при этом тонкопленочные экраны легко прорываются при взаимодействии с боеприпасом, не оказывают значимого влияния на его движение и позволяют исследовать следы (пробоины), оставленные на них при прохождении боеприпаса.
Осуществление регистрации моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории по вспышкам от соударения боеприпаса с экранами, которые фиксируют с помощью скоростной видеосъемки, дает возможность простым методом повысить визуализацию всей траектории боеприпаса, движение которого сопровождается свечением ионизованного воздуха, а также повысить точность расчетов характеристик боеприпаса путем повышения надежности фиксации моментов соударения боеприпаса с экранами, при которых выделяется энергия, несоизмеримая с ионизацией, что позволяет пренебречь влиянием условий освещенности при фиксации данных моментов.
Определения формы боеприпаса и его пространственное положение в плоскостях размещения экранов по форме пробоин в экранах повышает информативность способа при проведении одного опыта.
Применяя тонкопленочные пробиваемые экраны, можно дополнительно регистрировать фрагментацию боеприпаса в плоскостях размещения экранов по форме, размерам, количеству пробоин в экранах и определять среднюю скорость их движения, что позволяет без применения дополнительных улавливающих осколки устройств определять кучность осколков, их количество, углы разлета, характеристики формы и среднюю скорость на фиксированных дистанциях.
На фиг.1 изображен общий вид трассы для отработки боеприпасов, поясняющий заявляемый способ, где: 1 - пусковая установка с установленным боеприпасом; 2÷5 - тонкопленочные экраны (планшеты с натянутой на них полиэтиленовой пленкой); 6 - цель; 7 - высокоскоростная видеокамера (VS-Fast или ВидеоСпринт).
На фиг.2 показана видеограмма полета поражающего элемента по заданной траектории, на которой отчетливо видны вспышки, возникающие в моменты столкновения поражающих элементов или их фрагментов с тонкопленочными экранами.
На фиг.3 приведена фотография отпечатков (следов) поражающего элемента и одного из осколков (фрагментов), оставленных ими на одном из тонкопленочных экранов.
Трасса, на которой реализован способ отработки боеприпасов, включает пусковую установку с установленным боеприпасом 1; необходимое количество тонкопленочных экранов 2÷5 (в нашем случае 7 штук), установленных на заданных расстояниях (li); цель 6, расположенную на достаточном для отработки боеприпаса расстоянии (L) от пусковой установки; высокоскоростную видеокамеру 7 (в нашем случае VS-Fast), которая синхронизирована с запуском боеприпаса и фиксирует моменты его пролета через тонкопленочные экраны и попадание в цель.
Отработка боеприпаса на трассе проводится в следующей последовательности:
- вдоль трассы на заданных расстояниях устанавливаются тонкопленочные экраны 2÷5, выставляются цель 6 и пусковая установка 1, после чего измеряются расстояния li и L;
- монтаж высокоскоростной видеокамеры 7 производится таким образом, чтобы область съемки охватывала всю трассу;
- наведение пусковой установки 1 на цель 6 по горизонтали и вертикали осуществляется при помощи системы прицеливания (ТХП или лазерной);
- запускается высокоскоростная видеокамера 7, следом с заданным временем задержки производится запуск боеприпаса и выполняется видеосъемка его полета вдоль трассы вплоть до попадания в цель 6;
- результаты, зарегистрированные в опыте при помощи тонкопленочных экранов 2÷5 и высокоскоростной видеокамеры 7, обрабатываются.
Поражающий элемент боеприпаса, пролетая через тонкопленочные экраны, дает вспышку, которая регистрируется высокоскоростной видеокамерой, и оставляет след на пленке экрана. Данные, полученные в опыте при помощи высокоскоростной видеокамеры, обрабатываются. По ним судят о траектории полета, характере вращения и разделении поражающего элемента на фрагменты (осколки), а также рассчитывают среднюю скорость боеприпаса на всей трассе и ее изменение на отдельных отрезках трассы. Вид пробоин, оставленных в тонкопленочных экранах, позволяет определить пространственное положение и форму поражающего элемента в заданных точках трассы, количество осколков и их характеристики (пространственное положение, форму, кучность, углы разлета и скорость).

Claims (2)

1. Способ отработки боеприпаса, включающий запуск боеприпаса и контроль параметров его функционирования путем регистрации моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории с помощью установленных в них датчиков, последующее определение средней скорости на заданных участках и средней скорости боеприпаса на всей траектории по полетному времени боеприпаса до цели, которое определяют по вспышке при его срабатывании на цели, отличающийся тем, что в качестве регистрирующих датчиков используют пробиваемые пленочные экраны, количество которых выбирают в зависимости от длины траектории, а регистрацию моментов пролета боеприпасом заданных точек траектории осуществляют по вспышкам от соударения боеприпаса с экранами, которые фиксируют с помощью скоростной видеосъемки, при этом дополнительно определяют форму боеприпаса и его пространственное положение в плоскостях размещения экранов по форме пробоин в экранах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют фрагментацию боеприпаса в плоскостях размещения экранов по форме, размерам и количеству пробоин в экранах.
RU2010142593/28A 2010-10-18 2010-10-18 Способ отработки боеприпаса RU2448344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142593/28A RU2448344C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ отработки боеприпаса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142593/28A RU2448344C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ отработки боеприпаса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2448344C1 true RU2448344C1 (ru) 2012-04-20

Family

ID=46032710

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142593/28A RU2448344C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ отработки боеприпаса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2448344C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105866375A (zh) * 2016-06-15 2016-08-17 中国工程物理研究院化工材料研究所 测试含能材料撞击释能与穿甲特性的多舱室装置
CN110568217A (zh) * 2019-09-09 2019-12-13 西安近代化学研究所 一种燃烧转爆轰波阵面传播速度测试装置及方法
RU2806011C1 (ru) * 2023-01-11 2023-10-25 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" (АО "ГосНИИмаш") Способ определения модулей начальных скоростей поражающих элементов в низкоскоростных осколочных полях при испытаниях боеприпасов в щитовой мишенной обстановке

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5713239A (en) * 1996-08-28 1998-02-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Projectile testing system and method
RU2250434C1 (ru) * 2003-08-04 2005-04-20 Российская Федерация,от имени которой выступает государственный завказчик - Министерство Российской Федерации по атомной энергии Способ непрерывной регистрации положения, профиля и скорости движущейся поверхности
EP1530049A1 (de) * 2003-11-07 2005-05-11 Oerlikon Contraves Pyrotec AG Vorrichtung zur Bestimmung der Geschossgeschwindigkeit, insbesondere im Mündungsbereich eines Waffenrohres
RU2321876C2 (ru) * 2005-11-07 2008-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Способ оптической регистрации
RU2339907C1 (ru) * 2007-02-26 2008-11-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро проборостроения" Способ отработки боеприпаса и полигон для его реализации
RU2353893C2 (ru) * 2007-03-09 2009-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана" (ГОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э.Баумана") Способ измерения скорости разлета осколков снаряда (способ одинцова)
US7684020B1 (en) * 2005-09-02 2010-03-23 Artis, Llc Sensor system and method for detecting and identifying rapidly moving objects

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5713239A (en) * 1996-08-28 1998-02-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Projectile testing system and method
RU2250434C1 (ru) * 2003-08-04 2005-04-20 Российская Федерация,от имени которой выступает государственный завказчик - Министерство Российской Федерации по атомной энергии Способ непрерывной регистрации положения, профиля и скорости движущейся поверхности
EP1530049A1 (de) * 2003-11-07 2005-05-11 Oerlikon Contraves Pyrotec AG Vorrichtung zur Bestimmung der Geschossgeschwindigkeit, insbesondere im Mündungsbereich eines Waffenrohres
US7684020B1 (en) * 2005-09-02 2010-03-23 Artis, Llc Sensor system and method for detecting and identifying rapidly moving objects
RU2321876C2 (ru) * 2005-11-07 2008-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Способ оптической регистрации
RU2339907C1 (ru) * 2007-02-26 2008-11-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро проборостроения" Способ отработки боеприпаса и полигон для его реализации
RU2353893C2 (ru) * 2007-03-09 2009-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана" (ГОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э.Баумана") Способ измерения скорости разлета осколков снаряда (способ одинцова)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105866375A (zh) * 2016-06-15 2016-08-17 中国工程物理研究院化工材料研究所 测试含能材料撞击释能与穿甲特性的多舱室装置
CN105866375B (zh) * 2016-06-15 2018-04-27 中国工程物理研究院化工材料研究所 测试含能材料撞击释能与穿甲特性的多舱室装置
CN110568217A (zh) * 2019-09-09 2019-12-13 西安近代化学研究所 一种燃烧转爆轰波阵面传播速度测试装置及方法
RU2806011C1 (ru) * 2023-01-11 2023-10-25 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" (АО "ГосНИИмаш") Способ определения модулей начальных скоростей поражающих элементов в низкоскоростных осколочных полях при испытаниях боеприпасов в щитовой мишенной обстановке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2353893C2 (ru) Способ измерения скорости разлета осколков снаряда (способ одинцова)
KR100252523B1 (ko) 초음속발사체의비상경로를결정하는방법및장치
KR101827222B1 (ko) 파편 속도 측정 장치 및 파편 속도 측정 방법
CN111174651B (zh) 杀爆榴弹的动爆威力场的测试系统及测试方法
RU2448344C1 (ru) Способ отработки боеприпаса
CN107990789A (zh) 一种基于振动信号确定弹丸位置的方法
Eren et al. Validating chronograph photo sensor measurement accuracy of stone-tipped projectile velocity
RU2339907C1 (ru) Способ отработки боеприпаса и полигон для его реализации
RU2493538C1 (ru) Способ испытания осколочного боеприпаса с осесимметричным полем разлета осколков и стенд для его реализации
US9817015B2 (en) System for predicting exterior ballistics
RU2294526C1 (ru) Способ определения дальности срабатывания неконтактного взрывателя при проведении испытаний управляемого снаряда
CN104713428A (zh) 定向引战全系统的地面联合试验装置及其试验方法
RU2399861C1 (ru) Способ измерения параметров пробития преграды метаемым элементом, например пулей либо артиллерийским снарядом, либо кумулятивной струей, и устройство, реализующее этот способ
Świderski et al. IR Detection of Impact Places of Projectiles in the Training System “ŚNIEŻNIK”
RU2012130556A (ru) Способ определения характеристик фугасности (варианты)
RU2184978C1 (ru) Способ измерения скорости проводящей пули
RU99146U1 (ru) Регистрирующая мишень
JPH06129797A (ja) 小火器射撃評価システムにおける射撃手弁別方法
KR101570062B1 (ko) 음압을 이용한 발사율 계측 시스템 및 방법
倪晋平 et al. Method for measuring velocity of warhead fragments based on photoelectric detection
JP6032910B2 (ja) 発射弾数計測装置
RU2465538C2 (ru) Контактный датчик для регистрации момента подлета осколка при взрыве осколочного снаряда
RU2706432C1 (ru) Способ определения времени распознавания цели при стрельбе из танка
US20160018196A1 (en) Target scoring system and method
RU2809643C1 (ru) Способ регистрации скоростей поражающих элементов для осесимметричных осколочных боеприпасов и стенд для его осуществления