RU2611044C2 - ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) - Google Patents
ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2611044C2 RU2611044C2 RU2013135771A RU2013135771A RU2611044C2 RU 2611044 C2 RU2611044 C2 RU 2611044C2 RU 2013135771 A RU2013135771 A RU 2013135771A RU 2013135771 A RU2013135771 A RU 2013135771A RU 2611044 C2 RU2611044 C2 RU 2611044C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- igniter capsule
- case
- igniter
- capsule
- 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
- F42B5/00—Cartridge ammunition, e.g. separately-loaded propellant charges
- F42B5/26—Cartridge cases
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
- Spark Plugs (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к боеприпасам, в частности к гильзам патронов огнестрельного оружия. Гильза для огнестрельного стрелкового оружия изготовлена из пластмассы. Гильза состоит из корпуса и донца с капсюлем-воспламенителем. Вовнутрь корпуса гильзы встроено сопло Лаваля, выполненное в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов. В другом варианте изобретения гильза для огнестрельного стрелкового оружия изготовлена из металла. Вовнутрь корпуса гильзы встроена вставка, внутренняя форма которой имеет форму сопла Лаваля, выполненного в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов. Достигается увеличение начальной скорости боеприпаса при стрельбе. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Область техники к которой относится изобретение.
Изобретение относится к боеприпасам, в частности к патронам стрелкового оружия в сфере военной техники: к пистолетам, винтовкам, автоматам, пулеметам и определенного вида пушкам, к охотничьему и спортивному оружию.
Уровень техники
Известные конструкции гильз имеют форму цилиндра закрытого донцем в которое вставляется капсюль-воспламенитель.
Для того чтобы при одинаковой массе порохового заряда получить большую скорость боевого заряда (пули, снаряда, дроби, картечи), предлагается изменить форму камеры сгорания гильзы. Кроме того, известные конструкции патронов при стрельбе существенно нагревают гильзу, через которую производится нагрев ствола и остальной материальной части стрелкового оружия. Иногда она нагревается до такой степени, что возникает необходимость охлаждения дополнительными техническими средствами.
Источники информации: Описание изобретения к патенту Российской Федерации №2460034, 2458315, 2309369, 2286530, 2246684, 2221212, 2197703, 2040770, 2184338, 2101662: «Основы стрелкового оружия» Полигон, С-Петербург, 2003 г. «Проектирование ракетных и ствольных систем» Б.В. Орлов, Машиностроение, 1974 г.: «Основания проектирования автоматического оружия» А.А. Благонравов, М, 1940 г.: «Основания устройства и проектирования стрелкового оружия», Пенза, 1963 г.: журнал «Оружие и охота» №6 - 2004 г., №1 - 2005 г., №7 - 2007 г. гильза ГОРДОН (GORDON) сайт производителя www.baschieri-pellagri.com.
За прототипы приняты конструкции гильз системы ГОРДОН (GORDON) и гильза по описанию изобретения к патенту №2458315 Российской Федрации.
Раскрытие изобретения
Целью создания настоящего изобретения является увеличение начальной скорости боевого заряда и снижение тепловой нагрузки на ствол стрелкового оружия. Для этого камере сгорания порохового заряда придают форму сопла Лаваля, то есть в виде двух усеченных конусов, сопряженных друг с другом узкими концами.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в известных патронах, гильза имеет форму цилиндра и при стрельбе скорость боевого заряда зависит, при одинаковом весе боевого заряда, от мощности пороха и его количества в гильзе патрона.
Предлагается встроить в гильзу сопло Лаваля, выполненное в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов.
Гильза для огнестрельного оружия работает следующим образом. При активировании порохового заряда с помощью капсюля-воспламенителя (1) (Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3) образуются пороховые газы. При истечении пороховых газов (Фиг.6) из полости (9) в полость (11) происходит ускорение истечения пороховых газов, где:
Т - абсолютная температура газа;
Шкала температур Кельвина - это шкала, в которой начало отсчета ведется от абсолютного нуля; абсолютный ноль определен как 0 К, что равно -273.15°С;
Р - давление газа;
V - скорость газа;
М - число Маха.
По мере движения пороховых газов по соплу его абсолютная температура Т и давление Р снижаются, а скорость V возрастает.
На сужающемся, докритическом, участке сопла (9) движение пороховых газов происходит с дозвуковыми скоростями. В самом узком, критическом, сечении сопла (10),скорость пороховых газов достигает звуковой. На расширяющемся, закритическом, участке (11) газовый поток движется со сверхзвуковыми скоростями и при этом газовый поток все время ускоряются.
Это ускорение происходит благодаря тому, что сопло Лаваля позволяет сформировать сжатый газовый поток с высокой скоростью истечения продукта сгорания, что способствует увеличению скорости заряда.
В этих условиях выполняется закон Бернулли, для стабильно текущего потока газа сумма давления, кинетической энергии на единицу объема и потенциальной энергии на единицу объема является постоянной в любой точке потока. Как следствие этого, происходит полезная работа по перемещению боевого заряда.
Перемещаясь по соплу, газ расширяется, его температура и давление падают, а скорость возрастает (согласно закону Бернулли давление и температура должны упасть, а скорость возрасти, то есть потенциальная энергия давления и внутренняя тепловая энергия газа переходят в кинетическую энергию газового потока). Внутренняя энергия газа преобразуется в кинетическую энергию его направленного движения. КПД такого преобразования может превышать 70%. Одним из свойств, способствующих этому фактору, является то, что пороховые газы проходят через сопло очень быстро и не успевают отдать заметное количество своей тепловой энергии через теплоотдачу стенкам сопла.
Таким образом, при использовании сопла Лаваля, в гильзе патрона формируется газовый поток пороховых газов с высокой скоростью истечения продуктов сгорания, что способствует увеличению скорости заряда. А это увеличивает дальность полета заряда, точность и убойную силу.
Кроме того, существенно снижается абсолютная температура (Т) газа (Фиг.6), что создает низкотемпературный, комфортный режим работы для ствола стрелкового оружия.
Предлагается два варианта решения данного предложения при использовании гильзы из пластмассы и при использовании металлической гильзы.
1. Гильза из пластмассы (Фиг.1 и Фиг.2). При изготовлении гильзы из пластмассы донце гильзы (3) и корпус гильзы (12) изготавливают из термопластичной пластмассы путем литья под давлением в литьевых машинах. Металлические детали гильзы заданной формы получают путем холодной формовки и вытяжки труб из металла на прессах различной конструкции или роторных линиях. В пресс-форме задается форма корпуса гильзы (12) и донца (3) как снаружи, так и внутри. Пресс-форма изготовлена таким образом, что при отливке корпуса гильзы (12) внутри нее формируется сопло Лаваля, выполненное в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов, состоящее из трех переходов (9, 10, 11). При отливке корпуса в нем сразу формируются кольцевые выступы (6) и кольцевой уступ (8). Отдельно отливается донце гильзы (3). Донце гильзы имеет сложную форму и должно надежно крепиться в корпусе гильзы (12) для восприятия давления пороховых газов. Оно должно формировать оптимальную форму камеры сгорания (13), чтобы пороховой заряд сгорал полностью в камере сгорания (13), а не в стволе огнестрельного оружия. Для этого донцу (3), со стороны камеры сгорания, придана сферическая форма (7). Также донце (3) должно надежно крепиться в корпусе гильзы. Для этого в донце гильзы (3) при его отливке формируются кольцевые выемки (5). Соединяются корпус гильзы (12) с донцем гильзы (3) с помощью кольцевых выступов (6) и кольцевых выемок (5), что позволяют надежно соединить детали (12) и (3) гильзы. При сборке деталей (3) и (12) донце гильзы (3) упирается в уступ (8) корпуса гильзы (12). Такая конструкция деталей гильзы позволяет легко автоматизировать процесс сборки гильзы. Донце гильзы (3) вставляется в корпус гильзы (12) «до упора». Перед сборкой корпус гильзы (12), со стороны кольцевых выступов, предварительно подогревается и за счет пластичности пластмассы эта часть корпуса гильзы (12) расширяется и позволяет защелкнуть между собой кольцевые выступы (6) корпуса гильзы (12) и кольцевые выемки (5) донца гильзы (3).
Также донце (3) предназначено для надежного удержания капсюля воспламенителя (1) в гильзе. Для этого предлагается два варианта формы донца гильзы (3).
На Фиг.1 и Фиг.4 показан первый вариант крепления капсюля-воспламенителя (1).
На Фиг.2 и Фиг.5 показан второй вариант крепления капсюля-воспламенителя (1).
Обойма капсюля-воспламенителя (2) предварительно изготавливается из металла. Отливка донца гильзы (3) в пресс-форме ведется совместно с заливкой обоймы капсюля-воспламенителя (2) в донце гильзы (3).
В первом варианте обойма капсюля-воспламенителя (2) повторяет наружную форму гильзочки (16) капсюля-воспламенителя (1) и полностью охватывает гильзочку (16) и шляпку (17) капсюля-воспламенителя. Для надежного удержания обоймы (2) капсюля-воспламенителя (1) в донце гильзы (3) обойма (2) имеет наружный (14) и внутренний (15) заплечики.
Во втором варианте обойма капсюля-воспламенителя (2) охватывает только гильзочку (16) капсюля-воспламенителя.
Встраиваемая металлическая обойма (2) в донце гильзы (3) позволяет использовать гильзу многократно.
После сборки пластмассовых деталей (3) и (12) производят обжатие их металлической обоймой (4). Такая конструкция гильзы (18) обеспечивает ее прочность и невозможность прорыва пороховых газов из камеры сгорания по соединительным стыкам деталей гильзы, а пластичность пластмассы обеспечивает полную обтюрацию гильзы к патроннику, что также не дает возможности прорыва пороховых газов через патронник.
2. Металлическая гильза (Фиг.3), отформована совестно с донцем (19) и стенками гильзы (23). В донце (19) запрессован капсюль-воспламенитель (1). При использовании металлической гильзы (Фиг.3) внутри нее размещается вставка (20), внутренняя форма которой выполнена в виде формы сопла Лаваля, в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов. На внешней поверхности вставки (20) имеются кольцевые углубления (22). При изготовлении гильзы, в нее предварительно вставляется вставка (20) и путем развальцовки стенки (23) металлической гильзы в ней образовывают впадинки (21), которые входят в кольцевые углубления (22) вставки (20) и удерживают вставку (20) в гильзе (24) во время транспортировки и выстрела. Вставка (20) изготавливается из термопластичной или термореактивной пластмассы или металла. Такая конструкция металлической гильзы позволяет использовать гильзу для многократного оборота при стрельбе из огнестрельного оружия. Это значительно сокращает стоимость выстрела.
Заявленные конструкции гильз в области стрелкового оружия является новыми, ранее неизвестными, что говорит об их соответствии критерию патентоспособности новизна.
Описание чертежей
На Фиг.1, Фиг.2, Фиг.4, Фиг.5 изображены два варианта гильз из пластмассы. На Фиг.3 изображена металлическая гильза.
Гильзы состоят из:
1. Капсюль - воспламенитель
2. Обойма капсюля-воспламенителя
3. Донце гильзы
4. Обойма
5. Кольцевая выемка
6. Кольцевой выступ
7. Сферическая форма донца
8. Кольцевой уступ
9. Докритический участок сопла
10. Критическое сечение сопла
11. 3акритический участок сопла
12. Корпус гильзы
13. Камера сгорания
14. Наружные заплечики обоймы
15. Внутренние заплечики обоймы
16. Гильзочка капсюля-воспламенителя
17. Шляпка капсюля-воспламенителя
18. Гильза
19. Донце гильзы
20. Вставка
21. Кольцевая впадинка
22. Кольцевое углубление
23. Стенка гильзы
24. Гильза
Осуществление изобретения
При изготовлении гильз применяются традиционные технологии обработки металла путем штамповки, формовки и вытяжки. Пластмассовые детали получают путем литья в пресс-формы, что также широко используется в промышленности. Заявленная конструкция может быть воспроизведена на промышленном предприятии, что говорит о ее соответствии критерию промышленной применимости.
Claims (13)
1. Гильза для огнестрельного стрелкового оружия, изготовленная из пластмассы и состоящая из корпуса и донца с капсюлем-воспламенителем, отличающаяся тем, что вовнутрь корпуса гильзы встроено сопло Лаваля, выполненное в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов.
2. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть донца имеет сферическую форму.
3. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что донце гильзы имеет кольцевые выемки.
4. Гильза по п.1, отличающаяся тем, корпус гильзы имеет кольцевые выступы.
5. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что корпус гильзы имеет уступ.
6. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что обойма капсюля-воспламенителя повторяет наружную форму гильзочки капсюля-воспламенителя.
7. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что обойма капсюля-воспламенителя имеет наружный и внутренний заплечики.
8. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что обойма капсюля-воспламенителя охватывает только гильзочку капсюля-воспламенителя.
9. Гильза по п.1, отличающаяся тем, что гильза может использоваться многократно.
10. Гильза для огнестрельного стрелкового оружия, изготовленная из металла и состоящая из корпуса и донца с капсюлем-воспламенителем, отличающаяся тем, что вовнутрь корпуса гильзы встроена вставка, внутренняя форма которой имеет форму сопла Лаваля, выполненно в виде двух сопряженных узкими концами усеченных конусов.
11. Гильза по п.10, отличающаяся тем, что на внешней поверхности вставки имеются кольцевые углубления.
12. Гильза по п.10, отличающаяся тем, что в стенке гильзы имеются кольцевые впадинки, которые входят в кольцевые углубления вставки.
13. Гильза по п.10, отличающаяся тем, что гильза может использоваться многократно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013135771A RU2611044C2 (ru) | 2013-07-30 | 2013-07-30 | ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013135771A RU2611044C2 (ru) | 2013-07-30 | 2013-07-30 | ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013135771A RU2013135771A (ru) | 2015-02-10 |
RU2611044C2 true RU2611044C2 (ru) | 2017-02-20 |
Family
ID=53281545
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013135771A RU2611044C2 (ru) | 2013-07-30 | 2013-07-30 | ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2611044C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2750105C1 (ru) * | 2020-10-15 | 2021-06-22 | Владимир Дмитриевич Куликов | Пулевой патрон для стрельбы из гладкоствольного ствола |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017213535A1 (ru) * | 2016-06-08 | 2017-12-14 | Евгений Григорьевич ПАСТУХОВ | Составная оружейная гильза для снаряда |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3424089A (en) * | 1965-07-08 | 1969-01-28 | Imp Metal Ind Kynoch Ltd | Cartridge cases |
RU2458315C1 (ru) * | 2011-02-24 | 2012-08-10 | Олег Харитонович Шеметов | Сверхзвуковой патрон |
RU2492411C1 (ru) * | 2012-06-04 | 2013-09-10 | Открытое акционерное общество Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Патрон для имитации ложной цели |
-
2013
- 2013-07-30 RU RU2013135771A patent/RU2611044C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3424089A (en) * | 1965-07-08 | 1969-01-28 | Imp Metal Ind Kynoch Ltd | Cartridge cases |
RU2458315C1 (ru) * | 2011-02-24 | 2012-08-10 | Олег Харитонович Шеметов | Сверхзвуковой патрон |
RU2492411C1 (ru) * | 2012-06-04 | 2013-09-10 | Открытое акционерное общество Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Патрон для имитации ложной цели |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2750105C1 (ru) * | 2020-10-15 | 2021-06-22 | Владимир Дмитриевич Куликов | Пулевой патрон для стрельбы из гладкоствольного ствола |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013135771A (ru) | 2015-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6960395B2 (ja) | 火器用カートリッジおよび作成方法 | |
US9188412B2 (en) | Polymeric ammunition casing geometry | |
US20160216088A1 (en) | Engineered neck angle ammunition casing | |
US7207273B2 (en) | Buckshot round | |
CN104380031A (zh) | 训练弹头和训练弹 | |
US20230392909A1 (en) | Ammunition Cartridge | |
RU2611044C2 (ru) | ГИЛЬЗА ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (варианты ) | |
US9121679B1 (en) | Limited range projectile | |
US20140261042A1 (en) | Multiple projectile fixed cartridge | |
RU2502946C1 (ru) | Снаряд с газовым подвесом | |
US10107608B2 (en) | Cartridge for light weapons | |
CN103940302A (zh) | 带保压跟随具的远程投射装置 | |
RU2597934C2 (ru) | Составная оружейная гильза для снаряда | |
WO2017213535A1 (ru) | Составная оружейная гильза для снаряда | |
CN203501904U (zh) | 一种破片发射器 | |
WO2010077213A1 (en) | Rifled shotgun cartridge | |
Van Bien et al. | The effect of the nozzle ultimate section diameter on interior ballistics of hv-76 trial gun | |
RU2588283C1 (ru) | Оружейная гильза для снаряда | |
RU2357198C1 (ru) | Артиллерийский снаряд | |
RU2357199C2 (ru) | Авиационный артиллерийский снаряд с устройством компенсации температурного расширения ствола пушки | |
US20120012025A1 (en) | Munition Comprising a Body, an Explosive Charge and Wedging Means Between the Body and the Explosive Charge | |
RU2363912C1 (ru) | Заряд к артиллерийскому орудию | |
RU2516949C1 (ru) | Способ газостатического центрирования снаряда и устройство для его осуществления | |
Silva Rivera et al. | Numerical Modelling of Caseless Ammunition with Coreless Bullet in Internal Ballistics. | |
Tian-Xiao et al. | The Analysis of the Cannon Gun Tube Wearing Life Based on Random Using Condition |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190731 |