RU2512051C1 - Ручная граната - Google Patents

Ручная граната Download PDF

Info

Publication number
RU2512051C1
RU2512051C1 RU2012158183/11A RU2012158183A RU2512051C1 RU 2512051 C1 RU2512051 C1 RU 2512051C1 RU 2012158183/11 A RU2012158183/11 A RU 2012158183/11A RU 2012158183 A RU2012158183 A RU 2012158183A RU 2512051 C1 RU2512051 C1 RU 2512051C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuse
silicon crystal
needle
crystal
silicon
Prior art date
Application number
RU2012158183/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Борзов
Константин Павлович Лихоеденко
Виктор Юрьевич Цыганков
Арсен Манвелович Апресян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2012158183/11A priority Critical patent/RU2512051C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2512051C1 publication Critical patent/RU2512051C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к ручным гранатам. Ручная граната содержит взрыватель с элементом для приведения в действие взрывателя. Взрыватель содержит не менее шести микроэлектромеханических структур. Структуры выполнены из расположенных последовательно и соосно кристалла кремния, в котором сформирована кантилевер - игла, кристалла кремния с допированными водородом и твердым окислителем с областью пористого слоя толщиной до 50 мкм, теплопроводящего элемента - кристалла из монокристаллического кремния, и кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, установленных на стеклянной подложке. Подложка имеет отверстие в центральной части. Коэффициент теплопроводности теплопроводящего элемента больше коэффициента теплопроводности кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм. Микроэлектромеханические структуры установлены на барабане револьверного типа и закреплены на рамке. Рама встроена в корпус, внутри которого создан вакуум. Элемент для приведения в действие взрывателя содержит кнопку с иглой, установленную соосно с кантилевер-иглой, и соединенную через гайку с осью взрывателя. Достигается увеличение удельного объема бризантного взрывчатого вещества в стандартной гранате. 5 ил.

Description

Изобретение относится к средствам военной техники, а именно к средствам ближнего боя.
Известны взрыватели, принцип работы которых заключается в использовании ударно-накольного действия и механическом воздействии на пиротехнические составы для поджига и взрыва бризантного взрывчатого вещества, (см., например, патент РФ №2202765, МПК F42C 19/10, 2001 г.).
Они состоят из накольно-предохранительного механизма, датчика цели, дистанционного устройства, механизма дальнего взведения и детонирующего узла. Недостатками этих конструкций являются: большие массогабариты, невоспроизводимое замедление взрыва за счет пиротехнических веществ.
Известна универсальная ручная граната РГН (см. Средства поражения и боеприпасы, Бабкина А.В. и др. Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008, стр. 301-314). Устройство и принцип его ударно-накольного действия заключаются в механическом воздействии на пиротехнические составы для поджига и взрыва бризантного взрывчатого вещества. Он состоит из накольно-предохранительного механизма, датчика цели, дистанционного устройства, механизма дальнего взведения и детонирующего узла. Недостатками этой конструкции являются: массогабариты, сравнимые с объемом и массой гранаты; замедление взрыва за счет пиротехнических веществ.
Техническая задача, решаемая в предлагаемой ручной гранате, заключается в увеличении эффективности воздействия, изменении массогабаритных соотношений взрывателя и гранаты, обеспечении регулируемого взрыва за счет изменения конструкции выполнения взрывателя. Для реализации поставленной задачи в ручной гранате, содержащей взрыватель с элементом для приведения в действие взрывателя, установленные в корпусе, что взрыватель содержит не менее шести микроэлектромеханических структур, выполненных из расположенных последовательно и соосно кристалла кремния, в котором сформирована кантилевер-игла, кристалла кремния с допированными водородом и твердым окислителем с областью пористого слоя толщиной до 50 мкм, теплопроводящего элемента - кристалла из монокристаллического кремния, и кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, установленных на стеклянной подложке, имеющей отверстие в центральной части, при этом коэффициент теплопроводности теплопроводящего элемента больше коэффициента теплопроводности кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, микроэлектромеханические структуры установлены на барабане револьверного типа и закреплены на рамке, встроенной в корпус, внутри которого создан вакуум, элемент для приведения в действие взрывателя содержит кнопку с иглой, установленную соосно с кантилевер-иглой, и соединенную через гайку с осью взрывателя.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг.1 показаны основые узлы взрывателя (присущие прототипу), содержащего предохранитель 1, капсюль-воспламенитель 2, пиропатрон 3, жало 4, капсюль-детонатор 5;
- на фиг.2 - микроэлектромеханическая структура (МЭМС) ячейка-узел ручной гранаты, предназначенный для подрыва бризантных взрывчатых веществ в гранате механическим способом (без электрической цепи). Микроэлектромеханический узел содержит структуру из кремниевого кристалла 6 с кантилевером-иглой, кремниевого кристалла 7 с областью пористого кремния толщиной не более 50 мкм, кристалла 8 монокристаллического кремния, используемого в качестве нагревательного элемента, кремниевого кристалла 9 с областью пористого кремния толщиной более 60 мкм, стеклянную подложку 10, с отверстием 11 в центре, установленные последовательно и соосно друг другу, рамку 12, корпус 13, нижнюю крышку 14 и верхнюю крышку 15. МЭМС узел в корпусе 13 должен быть вакуумирован;
- на фиг.3 изображен микроэлектромеханический взрыватель, содержащий кнопку 16 с иглой, гайку 17, ось 18, крышку 19, корпус 20, узел 21 МЭМС, барабан 22 револьверного типа;
- на фиг.4 показана граната с взрывателем УЗРГМ-2 (унифицированный запал ручной гранаты модифицированный), содержащая корпус 23 гранаты и взрыватель УЗРГМ-2, 24.
- на фиг.5 - ручная граната с микроэлектромеханическим взрывателем, содержащая корпус 23 гранаты и микроэлектромеханический взрыватель 25. МЭМС узел выполнен из расположенных последовательно и соосно кристалла кремния, в котором сформирована кантилевер-игла, кристалла кремния с допированными водородом и окислителем с областью пористого слоя толщиной до 50 мкм, теплопроводящего элемента - кристалла из монокристаллического кремния, и кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, установленных на стеклянной подложке, имеющего отверстие в центральной части, при этом коэффициент теплопроводности теплопроводящего элемента больше коэффициента теплопроводности кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, структура закреплена на рамке, встроенной в корпус, внутри которого создан вакуум. При вворачивания в гранату механизма накольного действия - кнопку 16 с иглой, под которую в зависимости от необходимого времени задержки: 1t; 2t; 3t, 4t, 5t, 6t с помощью дифференциальной резьбы перемещаются шесть вакуумированных полостей с МЭМС - отрезки трубки внутренним диаметром 3 мм и высотой 5 мм, в которых находятся микроэлектромеханические устройства, обеспечивающие поджиг и взрыв инициирующего и бризантного веществ. Узлы МЭМС устанавливаются на стеклянную подложку диаметром 3 мм с 1,5 мм симметричным отверстием, во все отрезки труб с помощью горячей посадки, образуя металлостеклянное соединение.
МЭМС узел взрывателя гранаты, (фиг.2) состоящий из двух, одинаковых по размеру кристаллов кремния 2×2 мм, один из которых является интегральным преобразователем давления, у которого вместо жесткого центра сформирована кантилевер-игла, второй кристалл соединен с первым, с двух сторон второго кристалла сформирован пористый кремний, причем слой пористого кремния, ближний к кантилевер-игле, 40-50 мкм толщины и 150-300 мкм в диаметре, внутри нанопор находится водород, оставшийся после электрохимического травления в растворе плавиковой кислоты, и малое количество пероксидов, приводящее к дефлаграции, посередине кристалла - монокристаллический кремний, а с обратной стороны - слой пористого кремния, толщиной 100-150 мкм и диаметром 350-500 мкм в диаметре, сформированный также, как и первый слой, но с допированными и находящимися в твердой фазе пероксидами, обеспечивающими после температурного воздействия зажигание и взрыв - быструю экзотермическую реакцию, длящуюся миллисекунды. Размеры пористых и монокристаллических слоев второго кристалла разные, рассчитанные на различное замедление взрыва инициирующего и бризантного вещества: 1t; 2t; 3t; 4t; 5t; 6t.
Взрыватель гранаты работает следующим образом:
1) выставляется желательная задержка с помощью дифференциальной резьбы и верха вворачиваемого механизма - гайки-барашка-17, то есть под кнопку с иглой ставится тот отрезок трубки, в котором находится микроэлектромеханический элемент с необходимым замедлением взрыва - 1t, 2t, 3t, 4t; 5t; 6t;
2) для инициации взрыва бризантного вещества (октогена) под кнопку с иглой перемещается микроэлектромеханический узел с желаемым временем задержки - 1-6 секунд, путем нажатия кнопки с иглой пробивается вакуумированная полость сверху, при этом давлением воздуха деформируется кремниевый кристалл 6 интегрального преобразователя давления и кантилевер-игла ударяет по пятну пористого кремния и механически инициирует реакцию горения в верхнем слое пористого кремния, время горения первого слоя пористого кремния и время термодинамической передачи температуры через слой монокристаллического кремния являются основными слагаемыми времени задержки запала, поскольку после инициации быстрой экзотермической реакции во втором слое пористого кремния происходит взрыв инициирующего и основного бризантного веществ в течение миллисекунд, которые не принимаются в расчет для времени задержки.
Применение микроэлектромеханического взрывателя дает следующие отличия и преимущества:
1. Вес и габариты взрывателя гранаты существенно снижаются;
2. Принцип и последовательность действий существенно отличаются, кроме первого накольного воздействия;
3. Удельный вес бризантного вещества в гранате одинаковых размеров (РГО, РГН) и эффективность применения повышается.
Конструкция микроэлектромеханического взрывателя миниатюрна и обеспечивает увеличение удельного объема бризантного взрывчатого вещества в стандартных боеприпасах, снижение массогабаритов, удобство для осуществления использования гранаты; предусматривает только механические взаимодействия и не подвержена электромагнитным возмущениям среды (ЭМИ).
Функциональность микроэлектромеханического взрывателя и его конструкция может быть дополнена или изменена для конкретных видов боеприпасов и их применений.

Claims (1)

  1. Ручная граната, содержащая взрыватель с элементом для приведения в действие взрывателя, установленные в корпусе, отличающаяся тем, что взрыватель содержит не менее шести микроэлектромеханических структур, выполненных из расположенных последовательно и соосно кристалла кремния, в котором сформирована кантилевер - игла, кристалла кремния с допированными водородом и твердым окислителем с областью пористого слоя толщиной до 50 мкм, теплопроводящего элемента - кристалла из монокристаллического кремния, и кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, установленных на стеклянной подложке, имеющей отверстие в центральной части, при этом коэффициент теплопроводности теплопроводящего элемента больше коэффициента теплопроводности кристалла из кремния с областью пористого слоя толщиной не менее 60 мкм, микроэлектромеханические структуры установлены на барабане револьверного типа и закреплены на рамке, встроенной в корпус, внутри которого создан вакуум, элемент для приведения в действие взрывателя содержит кнопку с иглой, установленную соосно с кантилевер-иглой, и соединенную через гайку с осью взрывателя.
RU2012158183/11A 2012-12-29 2012-12-29 Ручная граната RU2512051C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158183/11A RU2512051C1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Ручная граната

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158183/11A RU2512051C1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Ручная граната

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2512051C1 true RU2512051C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50438352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158183/11A RU2512051C1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Ручная граната

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2512051C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633839C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Контактное устройство
RU2634945C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик цели с устройством самоликвидации
RU2634949C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор безопасного обращения
RU2634951C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Устройство инициирования
RU2634941C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Контактный датчик цели
RU2634947C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Электродетонатор
RU2636830C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Инерционный замыкатель
RU2636831C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор с электромеханической блокировкой
RU2642695C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-25 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик
RU2814677C1 (ru) * 2023-03-22 2024-03-04 Габлия Юрий Александрович Ручная граната нелетального действия

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2118786C1 (ru) * 1997-08-05 1998-09-10 Войсковая часть 44239 Иммобилизующая граната
EP2053343A2 (en) * 2007-10-24 2009-04-29 Roke Manor Research Limited A user deployable grenade system, grenade and command unit for use in such a system
US8136437B2 (en) * 2010-03-23 2012-03-20 Martin Electronics, Inc. Modular hand grenade

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2118786C1 (ru) * 1997-08-05 1998-09-10 Войсковая часть 44239 Иммобилизующая граната
EP2053343A2 (en) * 2007-10-24 2009-04-29 Roke Manor Research Limited A user deployable grenade system, grenade and command unit for use in such a system
US8136437B2 (en) * 2010-03-23 2012-03-20 Martin Electronics, Inc. Modular hand grenade

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. . . *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633839C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Контактное устройство
RU2634945C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик цели с устройством самоликвидации
RU2634949C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор безопасного обращения
RU2634951C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Устройство инициирования
RU2634941C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Виталий Борисович Шепеленко Контактный датчик цели
RU2634947C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Электродетонатор
RU2636830C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Инерционный замыкатель
RU2636831C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-28 Виталий Борисович Шепеленко Электродетонатор с электромеханической блокировкой
RU2642695C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-25 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик
RU2814677C1 (ru) * 2023-03-22 2024-03-04 Габлия Юрий Александрович Ручная граната нелетального действия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2512051C1 (ru) Ручная граната
RU134628U1 (ru) Предохранительно-исполнительный механизм взрывателя
CN102218203B (zh) 一种感温自动压电发生器
CN109307457B (zh) 一种微机电时序逻辑发火控制装置
CN103673794A (zh) 一种火工驱动活塞式微作动器
Wang et al. Experimental simulation of self-powered overload igniter based on Lead Zirconate Titanate
RU2540987C1 (ru) Взрыватель для реактивных снарядов и способ его применения
US7216589B2 (en) Fuse for projected ordnance
Li et al. Ignition characteristics of semiconductor bridge based on lead styphnate and lead azide charges under capacitor discharge conditions
RU2315259C1 (ru) Низковольтный электродетонатор на основе бризантного взрывчатого вещества
US3162127A (en) Delay train for fuze
RU2399869C1 (ru) Авиационный реакционно-инерционный взрыватель
RU2522362C1 (ru) Микроэлектромеханический взрыватель изохорический
CN107367202B (zh) 基于固体氮气微驱动器的固态微安保装置及其起爆序列
CN201502366U (zh) 一种二级点火起爆器
EP0304003A2 (en) Detonator
RU2522323C1 (ru) Микроэлектромеханический взрыватель
US5153369A (en) Safe and arm device with expansible element in liquid explosive
US4047484A (en) Fuze with bimetallic spring delay module
US3641938A (en) Percussion or vibration fuse for explosive charge
RU2704500C1 (ru) Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам
RU2522537C1 (ru) Разделяющийся реактивный снаряд
RU2466347C2 (ru) Взрывное устройство - снаряд
RU2642570C1 (ru) Воспламенитель
US2084218A (en) Delay action fuse for projectiles and the like

Legal Events

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

Effective date: 20171230