RU2476812C1 - Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты) - Google Patents

Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2476812C1
RU2476812C1 RU2011138427/11A RU2011138427A RU2476812C1 RU 2476812 C1 RU2476812 C1 RU 2476812C1 RU 2011138427/11 A RU2011138427/11 A RU 2011138427/11A RU 2011138427 A RU2011138427 A RU 2011138427A RU 2476812 C1 RU2476812 C1 RU 2476812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fragments
layer
layers
fragmentation
charge
Prior art date
Application number
RU2011138427/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2011138427/11A priority Critical patent/RU2476812C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476812C1 publication Critical patent/RU2476812C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к осколочно-фугасным боеприпасам, в частности к вращающимся осколочным зарядам повышенной эффективности. Вращающийся осколочный заряд содержит два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд взрывчатого вещества. В первом варианте исполнения заряда граница между осколками или насечка на осколкообразующей рубашке второго слоя смещена назад относительно направления вращения. Во втором варианте осколки первого и второго слоев попарно связаны между собой зубом или шпонкой так, чтобы осколки второго слоя перекрывали большую часть промежутка между разлетающимися осколками первого слоя. В третьем варианте осколки первого и второго слоев жестко связаны с образованием Z-образной в поперечном сечении фигуры. В четвертом варианте торцевые стороны готовых осколков или кольца осколкообразующей рубашки соединены в фальц или в шпунт, или кольца осколкообразующей рубашки сдвинуты в продольном направлении в шахматном порядке. В пятом варианте внешняя поверхность второго слоя в поперечном сечении имеет прямые или дугообразные скосы, аналогичные двускатной крыше. Угол скоса относительно касательной или радиуса может быть разный, и длина двух скосов может отличаться. В шестом варианте граница осколков второго и третьего слоев имеет круглую в поперечном сечении форму. На каждом готовом или будущем осколке второго слоя лежит два осколка третьего слоя. Соседние осколки третьего слоя, лежащие над границей осколков второго слоя, соединены гибкой связью - цепью или тросом, или лентой. Достигается повышение эффективности заряда. 6 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к осколочно-фугасным боеприпасам, форма которых близка к цилиндрической или сигарообразной, и предназначено для противосамолетных ракет. Систем залпового огня, авиабомб, снарядов, гранатометов и т.п.
Известен осколочный боеприпас, см. «Оружие пехоты», Минск, ХАРВЕСТ, 1999, стр.594, состоящий из заряда ВВ и корпуса. Существует, но пока не известен заряд повышенной эффективности, содержащий несколько слоев осколков или осколкообразущих рубашек, а также вращающийся осколочный боеприпас Староверова.
Цель изобретения - объединить достоинства того и другого. То есть получить боеприпас, вращающийся с большой (предельной по соображениям прочности) скоростью и имеющий несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек, расположенных так, что осколки при разлете взаимно перекрывают промежутки между собой, затрудняя выход взрывных газов и тем самым повышая кпд осколочного заряда как разновидности теплового двигателя.
Трудность заключается в том, что при вращении и одновременном взрывном расширении нарушается изначальная лучевая симметрия взаиморасположения осколков. Это происходит потому, что разные слои испытывают разное изменение угловой скорости.
Для анализа этого явления сделаем допущение - предположим, что длина (то есть по окружности) осколков бесконечно мала. В этом случае центр тяжести осколка (далее ц.т.) можно считать расположенным точно посередине его толщины (то есть в радиальном направлении). Это допущение теоретически позволяет пренебречь дугообразностью осколков и позволяет рассматривать взрывной процесс как объемный, и даже не как плоский (то есть как поперечное сечение), а как линейный, см. фиг.1. Здесь и далее: 1 - осколки первого слоя (считая от продольной оси заряда), 2 - второго, 3 - третьего, 4 - взрывчатка.
Вхождение осколков первого слоя в промежутки между осколками второго слоя происходит при удвоении радиуса границы между ними - R. Предположим, что толщина осколков равна 20% от этот радиуса. Тогда ц.т. осколков первого слоя лежит на расстоянии 0,9R от оси заряда «О», а ц.т. второго слоя - на расстоянии 1,1R.
В процессе взрывного расширения до 2R ц.т. первого слоя сместится до 1,9R, a второго слоя - до 2,1R. To есть замедление угловой скорости вращения осколков первого слоя вокруг оси «О» будет пропорционально увеличению радиуса и составит 1,9/0,9=2,11 раза, а замедление второго слоя составит 2,1/1,1=1,91 раз (касательную составляющую скорости считаем постоянной). То есть внешние осколки замедляются меньше и обгоняют внутренние. То же относится к сравнению второго и третьего слоев.
Насколько они их обгоняют, зависит от скорости вращения, от времени взрыва и коэффициента трения между слоями, и окончательно определяется опытным путем.
Возврат к реальной модели взрыва несколько изменит количественные значения, но не качественные соотношения.
Для ликвидации этого явления возможны три варианта.
ВАРИАНТ 1. В невращающемся заряде повышенной эффективности границы осколков первого и второго слоев располагались в шахматном порядке. Теперь граница между осколками или насечка на осколкообразующей рубашке второго слоя смещена назад относительно направления вращения настолько, чтобы к моменту двойного расширения заряда осколок второго слоя совместился с промежутком между осколками первого слоя, см. фиг.2, а лучше чуть-чуть не дошел до этого положения, потому, что проскакивание этого положения приведет к повороту обоих осколков и к почти свободному выходу взрывных газов. А небольшое отставание приведет лишь к тому, что осколки совместятся на микросекунду позже.
ВАРИАНТ 2. Осколки первого и второго слоев попарно связаны между собой зубом или шпонкой так, чтобы осколки второго слоя перекрывали большую часть промежутка между разлетающимися осколками первого слоя, см. фиг.3, где 5 - шпонка. На фиг.3 показаны три варианта соединения: зуб на первом слое, зуб на втором слое, шпонка.
ВАРИАНТ 3. Жестко связать осколки первого и второго слоев с образованием Z-образной в поперечном сечении фигуры. То есть образуется как бы один слой, осколки в котором соединены в фальц, см. фиг.4.
Если «ножка» Z-образной фигуры будет специально ослаблена (перекалена или просто очень тонкая), то при расширении такой Z-образный элемент будет ломаться. И из одного осколка образуется два.
Возможно и пазо-гребневое соединение, то есть в шпунт. Фальц удобнее, так как Z-образные фигуры можно получать штамповкой.
Однако такой заряд, как и любой заряд из готовых осколков должен иметь прочную оболочку (например, углепластиковую) для компенсации центробежной силы.
При соединении слоев в шпунт или в фальц можно соединить сваркой стыки осколков изнутри и снаружи для лучшего восприятия центробежной силы и для лучшей герметизации заряда.
Для лучшего «запирания» взрывных газов в фальц или в шпунт могут быть соединены и торцевые стороны готовых осколков или колец осколкообразующей рубашки. Чтобы кольца осколкообразующей рубашки не прокручивались при быстрой раскрутке, они могут быть соединены клеем, например эпоксидной или полиэфирной смолой.
Или же кольца осколкообразующих рубашек разных слоев могут быть сдвинуты в продольном направлении в шахматном порядке.
Этот вариант может быть применен и на невращающихся зарядах.
Несколько сложнее компенсировать разницу угловых скоростей для второго и третьего слоев, возможны два варианта.
ВАРИАНТ 4. Внешняя поверхность второго слоя в поперечном сечении имеет прямые или дугообразные скосы, аналогичные двускатной крыше, причем угол скоса относительно касательной или радиуса может быть разный, и длина двух скосов может отличаться, см. фиг.5. Задний относительно направления вращения скос должен быть «круче» (относительно касательной или радиуса) и может иметь несколько меньшую длину (чтобы масса соседних осколков была примерно равной). При этом третий слой содержит вдвое больше осколков, чем первый или второй. Осколки третьего слоя должны быть готовыми, а не в виде осколкообразующей рубашки.
ВАРИАНТ 5. Граница осколков второго и третьего слоев имеет круглую в поперечном сечении форму, и на каждом готовом или будущем осколке второго слоя лежит два осколка третьего слоя, причем соседние осколки третьего слоя, лежащие над границей осколков второго слоя, соединены гибкой связью - цепью или тросом, или лентой, см. фиг.6, где 6 - гибкая связь.
Гибкая связь должна быть такой длины, чтобы связанные осколки третьего слоя охватывали осколок первого слоя. То есть ложились в промежуток между чередующимися осколками первого и второго слоев.
Для хорошего проскальзывания слоев осколков или осколкообразующих рубашек друг по другу при взрывном разлете они могут быть покрыты с одной или с обеих соприкасающихся сторон графитованным фторопластом или графитом. Последнее может быть осуществлено методом термического разложения метана на нагретой заготовке.
На фиг.7 показаны три стадии взрывного расширения заряда по варианту 4 (как на фиг.5). Действует заряд так: при разлете осколков между осколками второго слоя появляются промежутки. Так как осколки второго слоя имеют на «крыше» осколки третьего слоя (они тяжелее), то они движутся медленнее, чем осколки первого слоя, и последние встраиваются в промежутки между осколками второго слоя (стадия 2). При дальнейшем разлете между чередующимися осколками первого и второго слоев, которые к этому времени выстраиваются в почти правильную окружность (в поперечном сечении), встраиваются осколки третьего слоя, которые съезжают с «крыш» за счет перегрузок при ускорении.
Достигается трехкратное увеличение диаметра заряда (то есть 9-кратное увеличение по объему) почти без прорыва взрывных газов. Вследствие этого скорость осколков значительно возрастает по сравнению с обычным осколочным зарядом.
Вследствие вращения заряда, который предварительно принудительно раскручивается до предельной скорости, осколки имеют большую касательную скорость, которая векторно складывается с радиальной скоростью от действия взрывчатки, значительно увеличивая их поражающую способность.

Claims (9)

1. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд взрывчатого вещества (ВВ), отличающийся тем, что граница между осколками или насечка на осколкообразующей рубашке второго слоя смещена назад относительно направления вращения настолько, чтобы к моменту двойного расширения заряда осколок второго слоя совместился с промежутком между осколками первого слоя.
2. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд ВВ, отличающийся тем, что осколки первого и второго слоев попарно связаны между собой зубом или шпонкой так, чтобы осколки второго слоя перекрывали большую часть промежутка между разлетающимися осколками первого слоя.
3. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд ВВ, отличающийся тем, что осколки первого и второго слоев жестко связаны с образованием Z-образной в поперечном сечении фигуры.
4. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд ВВ, отличающийся тем, что торцевые стороны готовых осколков или кольца осколкообразующей рубашки соединены в фальц или в шпунт, или кольца осколкообразующей рубашки сдвинуты в продольном направлении в шахматном порядке.
5. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд ВВ, отличающийся тем, что внешняя поверхность второго слоя в поперечном сечении имеет прямые или дугообразные скосы, аналогичные двускатной крыше, причем угол скоса относительно касательной или радиуса может быть разный, и длина двух скосов может отличаться.
6. Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности, содержащий два или несколько слоев готовых осколков или осколкообразующих рубашек и заряд ВВ, отличающийся тем, что граница осколков второго и третьего слоев имеет круглую в поперечном сечении форму, и на каждом готовом или будущем осколке второго слоя лежит два осколка третьего слоя, причем соседние осколки третьего слоя, лежащие над границей осколков второго слоя, соединены гибкой связью - цепью, или тросом, или лентой.
7. Заряд по п.6, отличающийся тем, что гибкая связь такой длины, чтобы связанные осколки третьего слоя охватывали осколок первого слоя, то есть ложились в промежуток между чередующимися осколками первого и второго слоев.
8. Заряд по п.6, отличающийся тем, что слои или готовые осколки покрыты с одной или с обоих соприкасающихся сторон графитом или графитованным фторопластом.
9. Заряд по п.8, отличающийся тем, что покрытие графитом осуществляется методом термического разложения метана на горячей заготовке.
RU2011138427/11A 2011-09-19 2011-09-19 Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты) RU2476812C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138427/11A RU2476812C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138427/11A RU2476812C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476812C1 true RU2476812C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138427/11A RU2476812C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476812C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613711C1 (ru) * 2016-02-09 2017-03-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4312274A (en) * 1977-01-17 1982-01-26 Whittaker Corporation Method for selecting warhead fragment size
FR2685077A1 (fr) * 1991-12-13 1993-06-18 Thomson Brandt Armements Dispositif explosif a fragmentation programmable.
RU2231743C1 (ru) * 2002-12-17 2004-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "ГосНИИмаш" Боевая часть

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4312274A (en) * 1977-01-17 1982-01-26 Whittaker Corporation Method for selecting warhead fragment size
FR2685077A1 (fr) * 1991-12-13 1993-06-18 Thomson Brandt Armements Dispositif explosif a fragmentation programmable.
RU2231743C1 (ru) * 2002-12-17 2004-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "ГосНИИмаш" Боевая часть

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613711C1 (ru) * 2016-02-09 2017-03-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678790C2 (ru) Труба прямоточного ускорителя с отражательными перегородками
US5069139A (en) Projectile intended to be fired by a fire-arm
US9052173B2 (en) Sabots for rifled guns
US4648323A (en) Fragmentation munition
RU2476812C1 (ru) Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты)
US3726224A (en) Fluted liners for shaped charges
CN109163621B (zh) 一种能够实现efp旋转稳定飞行的聚能装药结构
RU2476813C1 (ru) Осколочный заряд повышенной эффективности (варианты)
US10443993B1 (en) Spin discarding multiple projectile sabot
RU2554166C1 (ru) Заряд-транслятор в условно неразрушаемой многослойной оболочке
RU2247929C1 (ru) Осколочно-пучковый снаряд с раздвиганием метательных блоков "рарог"
RU2693207C1 (ru) Устройство формирования высокоскоростного удлиненного оперенного элемента, в том числе самозакручивающегося
GB2052694A (en) A Projectile Housing
RU2516871C1 (ru) Надкалиберная пучковая граната "елешня" к ручному гранотомету, собираемая перед выстрелом
RU2645099C1 (ru) Детонационный двигатель
RU2794615C1 (ru) Кассетная головная часть с поражающими элементами
FR2620215A1 (fr) Projectile gyrostabilise a effets diriges
RU2558760C1 (ru) Способ повышения осколочной эффективности поражающего элемента кассетного боеприпаса
RU2671876C1 (ru) Способ метания ствольного снаряда за счет энергии пулевого патрона нарезного стрелкового оружия и ствольное метательное устройство для его осуществления
RU2406062C1 (ru) Кумулятивный снаряд "калязин" к нарезному орудию
GB2318631A (en) Warheads
RU2413924C2 (ru) Танковый осколочно-пучковый снаряд "дмитрий грозные очи"
RU2712855C1 (ru) Бронебойный боеприпас
RU2650003C1 (ru) Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества
RU2712867C1 (ru) Заряд для проделывания проломов в элементах строительных конструкций