RU2583529C1 - Снаряд с газовым подвесом - Google Patents
Снаряд с газовым подвесом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2583529C1 RU2583529C1 RU2014153161/11A RU2014153161A RU2583529C1 RU 2583529 C1 RU2583529 C1 RU 2583529C1 RU 2014153161/11 A RU2014153161/11 A RU 2014153161/11A RU 2014153161 A RU2014153161 A RU 2014153161A RU 2583529 C1 RU2583529 C1 RU 2583529C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- projectile
- cavity
- pressure
- gas
- shell
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B12/00—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам с газовым подвесом. Снаряд с газовым подвесом содержит гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое, соединенная с наружной цилиндрической поверхностью через питающие устройства. Полость заполнена веществом, имеющим высокую скорость горения, и соединена с тыльной частью снаряда через отверстие, в котором размещен термитный фитиль. Отверстие для размещения термитного фитиля выполнено в виде сопла Лаваля. Достигается повышение мощности выстрела. 9 ил.
Description
Изобретение относится к области артиллерийского вооружения и может быть использовано в гладкоствольных артиллерийских системах, к которым предъявляются высокие требования по долговечности и точности выстрела.
Известен снаряд с газовым подвесом, содержащий гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое, соединенная с наружной цилиндрической поверхностью через питающие устройства, причем эта полость заполнена веществом, имеющим высокую скорость горения (см., например, патент России №2285226 «Снаряд с газовым подвесом», МПК F04B 14/04, опубл. 10.10.2006, Бюл. №26).
Известен также снаряд с газовым подвесом, содержащий гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое, соединенная с наружной цилиндрической поверхностью через питающие устройства, причем эта полость заполнена веществом, имеющим высокую скорость горения, и соединена с тыльной частью снаряда через отверстие, в котором размещен термитный фитиль (см. патент России №2502946, МПК F42B 14/04, F42B 8/12, F42B 15/01, опубл. 27.12.2013, Бюл. №36).
К недостаткам известных конструкций снарядов относится недостаточная мощность выстрела, т.к. устройство газового подвеса предполагает наличие в конструкции снаряда дополнительной направляющей части, имеющей значительную массу в связи с большими требованиями по прочности и жесткости, из-за чего при том же количестве порохового заряда, которое соответствует обычному снаряду без газового подвеса, ускорение, которое придают ему пороховые газы, не может разогнать снаряд с газовым подвесом до той же скорости, какую имеет обычный снаряд. Увеличение же порохового заряда приведет к требованию увеличения прочности и массы ствола, что негативно сказывается на стоимости и мобильности артиллерийской системы, особенно если она установлена на самоходном шасси (САУ или танк).
Задачей изобретения является увеличение мощности выстрела путем увеличения начальной скорости движения снаряда с газовым подвесом.
Указанная задача решается тем, что отверстие для размещения термитного фитиля выполнено в виде сопла Лаваля.
Суть изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1-8 показаны стадии производства выстрела артиллерийского снаряда, на фиг. 9 - поперечное сечение снаряда по поясу питающих газовый подвес устройств, выполненных в виде наклонных к окружности сечения отверстий.
Снаряд (фиг. 1-9) состоит из боевого заряда 1, закрепленного на гладкой цилиндрической части 2, в которой выполнена полость питания 3, заполненная веществом, имеющим высокую скорость горения, и соединенная с наружной цилиндрической поверхностью цилиндрической части 2 через питающие устройства, выполненные в данном примере в виде сквозных отверстий 4 малого диаметра, расположенных равномерно по окружности в два ряда (в два пояса). Полость 3 соединена с тыльной частью снаряда через отверстие 5, имеющее форму сопла Лаваля, в средней короткой цилиндрической части которого размещен термитный фитиль 6, выполненный из твердотопливного быстро сгорающего материала. Снаряд установлен в тонкостенной гильзе 7, заполненной пороховым зарядом 8 и имеющей капсюль 9 в донной части. Снаряд с гильзой 7 установлен в стволе 10 орудия, имеющего казенную часть 11 с ударным механизмом 12. Между частью 2 и внутренней поверхностью ствола 10 имеется небольшой зазор (условно не показан).
На чертежах также обозначены:
V - скорость движения снаряда,
РК - давление в полости 3,
Р0 - давление в полости гильзы 7 и давление пороховых газов в стволе,
РА - атмосферное давление.
Выстрел производится следующим образом.
Ударный механизм 12 воздействует на капсюль 9 (фиг. 2), в результате чего капсюль воспламеняется и воспламеняет пороховой заряд 8 (фиг. 3), пламя которого достигает фитиля 6, который также воспламеняется, а возросшее давление появившихся пороховых газов проталкивает его в полость 3.
Первичное пламя распространяется по всему объему гильзы 7 (фиг. 4), и образовавшиеся пороховые газы под давлением Р0 (около 200-300 ΜΠа и более) срывают снаряд из гильзы, и он начинает движение вдоль ствола 10. В это время пламя в полости 3 начинает распространяться по всему объему, давление РК в ней начинает расти, но оно пока ниже давления пороховых газов, в связи с чем давление Р0 из полости 8 на этом участке времени проникает в полость 3. Газ из полости 8 дросселируется через отверстия 4 в зазор между цилиндрической частью 2 и стволом 10, в результате чего в зазоре начинает формироваться несущий газовый слой, «вывешивающий» (центрирующий) снаряд в стволе.
При дальнейшем движении снаряда вдоль ствола 10 (фиг. 5) давление в полости ствола за снарядом Р0 начинает падать в связи с увеличением объема (расширением) пороховых газов, а в полости 3 заканчивается горение вещества и давление РК в ней становится больше, чем давление Р0 пороховых газов. В связи с этим начинается движение газа через отверстие 5 в сторону полости ствола, однако это движение происходит с малой скоростью и с малым расходом, т.к. разница в давлениях мала и на динамику снаряда не влияет. К этому моменту газовый несущий слой вокруг снаряда полностью сформирован и снаряд перестает касаться стенок ствола 10.
При дальнейшем продвижении снаряда вдоль ствола 10 (фиг. 6) давление Р0 продолжающих расширяться пороховых газов становится существенно меньше, чем давление газов в полости 3, имеющей постоянный объем и весьма небольшой расход газов через отверстия 4, скорость истечения газов из полости 3 возрастает и достигает критического значения, когда она примерно равна скорости движения снаряда, но течение газов из полости 8 в полость ствола еще не создает реакцию струи, толкающей снаряд быстрее, чем он движется по стволу, и снаряд продолжает разгоняться еще только за счет давления на него газов в стволе (Р0).
При приближении снаряда к срезу ствола (фиг. 7), когда его разгон расширившимися газами сгоревшего порохового заряда 8 закончен, а само давление Р0 становится намного ниже, чем давление РК газов в полости 3 (Р0=100-120 МПа, РК=200-250 МПа), скорость истечения газов из полости 3 через отверстие 5 становится выше, чем скорость движения снаряда по стволу, так как отверстие 5 имеет форму сопла Лаваля, и несмотря на то что снаряд движется со сверхзвуковой скоростью, перепад давления (отношение давления ΡК к давлению Р0) позволяет газу течь через отверстие 5 также со сверхзвуковой скоростью, превышающей скорость движения снаряда. При этом появляется реакция струи, дополнительно разгоняющей снаряд.
Эта реакция становится еще больше, когда снаряд покидает ствол, и отношение давления РК к давлению окружающей среды Р0 становится еще больше (фиг. 8), и вырывающиеся через сопло Лаваля газы продолжают разгонять снаряд до тех пор, пока давление РК не снизится ориентировочно до 10-15 МПа в связи с расходом газа через сопло (основной расход) и через отверстия 4 (кратно меньший расход), причем последний (фиг. 9), будучи направленным под углом к окружности сечения снаряда, сообщает ему вращение вокруг своей оси, что повышает точность стрельбы.
В зависимости от объема полости 3 и характеристики помещенного в нее быстро сгорающего вещества, можно добиться после выхода снаряда из ствола как скорости обычного артиллерийского снаряда без газового подвеса, так и большей скорости и тем самым повысить общую мощность выстрела.
Claims (1)
- Снаряд с газовым подвесом, содержащий гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое, соединенная с наружной цилиндрической поверхностью через питающие устройства, причем эта полость заполнена веществом, имеющим высокую скорость горения, и соединена с тыльной частью снаряда через отверстие, в котором размещен термитный фитиль, отличающийся тем, что отверстие для размещения термитного фитиля выполнено в виде сопла Лаваля.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153161/11A RU2583529C1 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Снаряд с газовым подвесом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153161/11A RU2583529C1 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Снаряд с газовым подвесом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2583529C1 true RU2583529C1 (ru) | 2016-05-10 |
Family
ID=55960001
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014153161/11A RU2583529C1 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Снаряд с газовым подвесом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2583529C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2748877C1 (ru) * | 2020-09-21 | 2021-06-01 | Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | Ракета в стволе-контейнере |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6105505A (en) * | 1998-06-17 | 2000-08-22 | Lockheed Martin Corporation | Hard target incendiary projectile |
RU2285226C1 (ru) * | 2005-04-25 | 2006-10-10 | Омский танковый инженерный институт | Снаряд с газовым подвесом |
RU2502946C1 (ru) * | 2012-10-11 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Снаряд с газовым подвесом |
-
2014
- 2014-12-25 RU RU2014153161/11A patent/RU2583529C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6105505A (en) * | 1998-06-17 | 2000-08-22 | Lockheed Martin Corporation | Hard target incendiary projectile |
RU2285226C1 (ru) * | 2005-04-25 | 2006-10-10 | Омский танковый инженерный институт | Снаряд с газовым подвесом |
RU2502946C1 (ru) * | 2012-10-11 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Снаряд с газовым подвесом |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2748877C1 (ru) * | 2020-09-21 | 2021-06-01 | Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | Ракета в стволе-контейнере |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10677574B2 (en) | Self contained internal chamber for a projectile | |
RU2502946C1 (ru) | Снаряд с газовым подвесом | |
RU2525352C1 (ru) | Выстрел к гранатомету | |
US20210025681A1 (en) | Enhanced ballistics and projectiles | |
RU2583529C1 (ru) | Снаряд с газовым подвесом | |
RU2536954C1 (ru) | Пулевой патрон для гладкоствольных ружей | |
RU2492408C1 (ru) | Травматический патрон для бесствольного оружия | |
US8844443B2 (en) | Spin or aerodynamically stabilized ammunition | |
KR101609507B1 (ko) | 사거리 연장형 램제트 추진탄 | |
RU2465544C1 (ru) | Пуля "бабочка комбинированная" и патрон для гладкоствольного оружия | |
RU2631958C1 (ru) | Реактивный двигатель, способ стрельбы реактивным боеприпасом и реактивный боеприпас | |
RU2583108C1 (ru) | Способ стрельбы подкалиберным активно-реактивным снарядом и подкалиберный активно-реактивный снаряд | |
RU2611272C2 (ru) | Артиллерийский патрон | |
US9249759B1 (en) | Nozzled mortar ignition system for improved performance | |
US2579323A (en) | Rocket projectile | |
RU2669242C1 (ru) | Устройство для повышения скорости метания снарядов или пуль | |
RU2534143C1 (ru) | Патрон для гладкоствольных систем | |
US5191168A (en) | Sabot for high dispersion shot shell | |
RU2465542C1 (ru) | Головная часть реактивного снаряда залпового огня | |
RU2534494C1 (ru) | Пулевой патрон для гладкоствольных ружей | |
RU2458317C1 (ru) | Пуля "бабочка подкалиберная" и патрон для гладкоствольного оружия | |
RU2701658C1 (ru) | Пуля "Шквал" и патрон для гладкоствольного оружия | |
RU2371664C2 (ru) | Пуля газодинамического типа и способ снаряжения патрона для нее | |
RU2465545C1 (ru) | Пуля "стопер к" и патрон для гладкоствольного оружия | |
RU2596238C1 (ru) | Снаряд с газовым подвесом |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181226 |