RU2488572C1 - Пороховой заряд к легкогазовому оружию - Google Patents

Пороховой заряд к легкогазовому оружию Download PDF

Info

Publication number
RU2488572C1
RU2488572C1 RU2012106379/05A RU2012106379A RU2488572C1 RU 2488572 C1 RU2488572 C1 RU 2488572C1 RU 2012106379/05 A RU2012106379/05 A RU 2012106379/05A RU 2012106379 A RU2012106379 A RU 2012106379A RU 2488572 C1 RU2488572 C1 RU 2488572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
ammonia
charge according
hydrides
weapon
Prior art date
Application number
RU2012106379/05A
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 RU2012106379/05A priority Critical patent/RU2488572C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488572C1 publication Critical patent/RU2488572C1/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области стрелкового вооружения, а именно к пороховому заряду для легкогазового орудия или огнестрельного оружия. Пороховой заряд содержит газообразные боран и аммиак или раствор борана в аммиаке и предназначен для размещения под давлением в зарядной каморе или гильзе в виде металлического или композитного баллона, срабатывание которого инициируется источником тепла, расположенным в казенной части оружия или на переднем торце гильзы изнутри или снаружи ее. Возможно применение катализаторов в виде угля, сажи, графита или метана, а также замедлителей реакции, таких как гидриды, имеющие отрицательную энтальпию образования, то есть эндотермическую реакцию разложения, например гидриды бериллия, лития, алюминия, кальция или их смесь. Источник тепла представляет собой капсюль, электроспираль, искру или взрывной или кумулятивный заряд, расположенный внутри или снаружи гильзы. Изобретение обеспечивает высокую начальную скорость снаряда, конструктивное упрощение орудия, повышение скорострельности, снижение веса орудия и стоимости выстрела. 8 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к артиллерии - к легкогазовым орудиям с большой начальной скоростью, и к огнестрельному оружию - к снайперским винтовкам.
Известны орудия, в которых пороховой заряд сжимает легкий газ (водород), который затем и разгоняет снаряд. Так как скорость звука в легком газе больше, чем в пороховых газах, достигается большая начальная скорость снаряда (см. Интернет, Википедия).
Недостатком такого орудия является конструктивная сложность, большой вес, большая стоимость выстрела, очень малая скорострельность.
Между тем можно было бы стрелять из обычных или почти обычных орудий снарядами с начальной скоростью около 3000 м/сек, если бы порох в результате реакции выделял бы пусть меньшее количество тепла, зато выделял бы только водород и твердые вещества. Даже при обычной температуре скорость звука в водороде составляет 1330 м/сек, а при небольшом нагреве она соответственно увеличивается.
Таким порохом, можно даже назвать его газовым порохом или жидким порохом, может быть газовая смесь под давлением боранов и аммиака или раствор или эмульсия борана в жидком аммиаке. Из боранов наибольшим содержанием водорода обладает диборан. Хотя тетраборан обладает лучшей сжижаемостью (кипит при 18 градусах С), но он содержит меньший процент водорода. Диборан и аммиак сжижаются примерно одинаково, хотя диборан имеет меньшую температуру кипения, но он имеет и меньшее критическое давление.
Рассмотрим реакцию диборана с аммиаком.
При инициации реакции источником тепла происходит сначала экзотермическое разложение диборана (до 300 градусов С) с выделением тепла 38,5 кДж/моль, после чего выделившийся бор взаимодействует с двумя молекулами аммиака:
В2Н6+2NH3=2BN+6Н2+451 кДж/моль
То есть удельное выделение тепла составляет 7,27 кДж/г, это примерно вдвое больше, чем у пороха и примерно как у твердых ракетных топлив. Приблизительные расчеты показывают, что температура реакции будет при постоянном давлении - 1800 градусов С, а при постоянном объеме - 2180 градусов С. Так как выше 1200 градусов бор реагирует с аммиаком и получающимся в результате его термического разложения азотом, то вся реакция идет лавинообразно, то есть со взрывом.
Образование нитрида бора идет интенсивнее в присутствии восстановителя. Таковым может быть выделяющийся водород. Для увеличения скорости реакции желательно присутствие мелкодисперсного угля, сажи, графита или небольшого количества метана (0,0001-1% от массы реагирующих веществ), или их смеси. Метан при температуре выше 1100 градусов С экзотермически разлагается с выделение двух молекул водорода и углерода в виде сажи, которая и будет катализатором реакции образования нитрида бора.
Скорость реакции может оказаться слишком большая, поэтому ее можно регулировать содержанием угля, сажи, графита или метана. Уменьшая или исключая их наличие можно добиться нужной скорости реакции.
Но если она окажется слишком велика даже при отсутствии катализаторов, то следует применить замедлители реакции, каковыми в данном случае могут быть гидриды или их смесь, имеющие отрицательную энтальпию образования, то есть эндотермическую реакцию разложения в количестве 0,01-99%, или большое количество метана (гораздо больше, чем необходимо для катализа), или их смесь в количестве от 1 до 99% (для каждого орудия этот процент свой). Из гидридов отрицательной энтальпией образования обладают гидриды бериллия, лития, алюминия, кальция. Наибольший процент водорода содержит гидрид бериллия.
Но в качестве замедлителей могут быть применены и гидриды с небольшой положительной энтальпией образования (меньшей, чем тепловой эффект основной реакции между дибораном и аммиаком), например фосфин в том же количестве 0,01-99%.
Но важно следить, чтобы замедлители не выделяли газообразные при рабочей температуре вещества с большим молекулярным весом - фосфор, литий. Иначе скорость звука в этой смеси газов существенно снизится. Правда, легкокипящий литий можно связать добавочным количеством аммиака в более термостойкий гидрид лития. Но для этого потребуется увеличить процентное содержание аммиака.
Замедлителем может быть любое термостойкое и пассивное к компонентам пороха вещество в мелкодисперсном состоянии, например аэросил (мелкодисперсная окись кремния), сухой оксид железа, цинка и т.п. А также почти все молотые сухие минералы - тальк, молотая слюда и т.п.
Желательно применить тот метод регулирования скорости реакции, который в наименьшей степени снизит удельное тепловыделение 7,27 кДж/г.
Как видно из реакции, стехиометрическое соотношение диборана и аммиака должно быть 27,67:34,06 и при этом выделится 12,1 г/м водорода. В реальности из-за разности скоростей реакций возможны отклонения в ту или иную сторону до 10%. То есть стехиометрическое соотношение в процентах 44,8:55,2, и при этом выделится 19,6% водорода по отношению к исходной массе.
Активироваться заряд может капсулем, электроспиралью или искрой.
К орудию предъявляется добавочное требование - полная герметичность зарядной каморы и затвора (если он есть). Также герметично в ствол должен вставляться снаряд, для чего он может иметь заднее уплотнительное кольцо с обращенной назад юбкой и/или эластичной манжетой (это отдельное мое изобретение). Подача газообразного или жидкого пороха в камору может осуществляться через одно-два отверстия в каморе. А может быть осуществлена с помощью гильзы в виде прочного металлического или композитного баллона. Для активирования заряда с такой гильзой на переднем торце гильзы изнутри или снаружи ее должен быть крестообразный или звездообразный перфорирующий миниатюрный кумулятивный заряд, способный пробить гильзу.
Работает заряд так: заряд может быть приведен в действие внутренним источником тепла достаточной температуры - электроспиралью, искрой и т.п., а если заряд в гильзе, он может быть активирован небольшим взрывным или кумулятивным зарядом, расположенным снаружи или внутри гильзы.
В варианте с гильзой перфорирующий заряд вскрывает передний торец гильзы-баллона и поджигает реагенты пороха. Образующийся водород имеет скорость звука 3850 м/сек. Снаряд получит начальную скорость около 3700 м/сек. А так как кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, то пробивная сила снаряда будет примерно в 14 раз выше.
Единственный недостаток такого пороха - сильное демаскирующее действие - вылетевший водород загорится на воздухе, а так как он содержит твердые частицы нитрида, то это пламя будет хорошо заметно.

Claims (9)

1. Пороховой заряд к легкогазовому оружию, включающий реагирующие вещества в виде газообразных борана и аммиака или раствора борана в аммиаке, находящиеся под давлением в зарядной каморе или гильзе в виде металлического или композитного баллона, срабатывание которого инициируется источником тепла, расположенным в казенной части оружия или на переднем торце гильзы изнутри или снаружи ее.
2. Заряд по п.1, отличающийся тем, что содержит 0,0001-1% от массы реагирующих веществ мелкодисперсного угля, и/или сажи, и/или графита, и/или метана.
3. Заряд по п.1, отличающийся тем, что содержит боран и аммиак в стехиометрическом соотношении 44,8±10% и 55,2±10% соответственно.
4. Заряд по п.1, отличающийся тем, что источник тепла представляет собой взрывной или кумулятивный заряд, расположенный внутри или снаружи гильзы.
5. Заряд по п.4, отличающийся тем, что кумулятивный заряд представляет собой крестообразный или звездообразный перфорирующий кумулятивный заряд.
6. Заряд по п.1, отличающийся тем, что источник тепла представляет собой капсюль, электроспираль или искру.
7. Заряд по п.1, отличающийся тем, что содержит замедлители реакции, такие как гидриды, имеющие отрицательную энтальпию образования, то есть эндотермическую реакцию разложения, например гидриды бериллия, лития, алюминия, кальция или их смесь в количестве 0,01-99%, или метан или их смесь в количестве от 1 до 99%.
8. Заряд по п.1, отличающийся тем, что содержит гидриды с положительной энтальпией образования, меньшей теплового эффекта основной реакции.
9. Заряд по п.7, отличающийся тем, что замедлителем является термостойкое и пассивное к реагирующим компонентам вещество в мелкодисперсном состоянии, например, аэросил - мелкодисперсная окись кремния, сухой оксид железа, цинка.
RU2012106379/05A 2012-02-21 2012-02-21 Пороховой заряд к легкогазовому оружию RU2488572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106379/05A RU2488572C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Пороховой заряд к легкогазовому оружию

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106379/05A RU2488572C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Пороховой заряд к легкогазовому оружию

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488572C1 true RU2488572C1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106379/05A RU2488572C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Пороховой заряд к легкогазовому оружию

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488572C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB886948A (en) * 1959-03-02 1962-01-10 Metal & Thermit Corp Boron hydride derivatives
US3128212A (en) * 1958-07-18 1964-04-07 Olin Mathieson Solid high energy borane fuel composition
EP0321102A2 (en) * 1987-12-16 1989-06-21 General Electric Company Liquid propellant weapon system
CN101886001A (zh) * 2010-08-12 2010-11-17 北京动力机械研究所 一种液体燃料及其制备方法
RU2442904C2 (ru) * 2010-05-21 2012-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Ракетное топливо для жидкостных ракетных двигателей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3128212A (en) * 1958-07-18 1964-04-07 Olin Mathieson Solid high energy borane fuel composition
GB886948A (en) * 1959-03-02 1962-01-10 Metal & Thermit Corp Boron hydride derivatives
EP0321102A2 (en) * 1987-12-16 1989-06-21 General Electric Company Liquid propellant weapon system
RU2442904C2 (ru) * 2010-05-21 2012-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Ракетное топливо для жидкостных ракетных двигателей
CN101886001A (zh) * 2010-08-12 2010-11-17 北京动力机械研究所 一种液体燃料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488574C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
RU2476805C1 (ru) Легкогазовое орудие староверова (варианты)
RU2477435C1 (ru) Легкогазовое орудие староверова - 2
RU2513848C2 (ru) Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/
RU2490244C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому орудию или огнестрельному оружию (варианты)
RU2488572C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому оружию
RU2500659C2 (ru) Порох староверова - 2
RU2487855C1 (ru) Пороховой заряд к легкогазовому оружию
CN203731963U (zh) 一种手持发射火箭子母防暴弹
CN108662959A (zh) 一种爆炸物分解器用弹药
CN201262537Y (zh) 炮用灭火弹及其发射器
CN1707217A (zh) 新型炮射灭火弹
US5487798A (en) High velocity gun propellant
US3685453A (en) Antipersonnel mine destruct system
RU2501776C1 (ru) Пиротехнический воспламенительный состав
US5565646A (en) High velocity gun propellant
RU2492409C1 (ru) Патрон светозвукового действия для бесствольного оружия
US9650308B1 (en) Reduced toxicity screening smoke producing composition using lithium perchlorate
US3634049A (en) Incendiary composition containing an aluminum alkyl compound
RU2564284C1 (ru) Способ улучшения порохов и порох
RU2484415C1 (ru) Заряд староверова - 8 (варианты)
RU2486437C1 (ru) Заряд староверова - 10 (варианты)
RU2485433C1 (ru) Заряд староверова - 3 (варианты)
RU2485434C1 (ru) Заряд староверова - 9 (варианты)
RU219887U1 (ru) Боеприпас с объемно-детонирующей смесью