RU2613711C1 - Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления - Google Patents
Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2613711C1 RU2613711C1 RU2016104093A RU2016104093A RU2613711C1 RU 2613711 C1 RU2613711 C1 RU 2613711C1 RU 2016104093 A RU2016104093 A RU 2016104093A RU 2016104093 A RU2016104093 A RU 2016104093A RU 2613711 C1 RU2613711 C1 RU 2613711C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- melting
- crushing
- powder
- melted
- 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
- F42B12/02—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
- F42B12/20—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
- F42B12/22—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
- F42B12/24—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction with grooves, recesses or other wall weakenings
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оборонной техники. Способ изготовления корпуса заданного дробления из порошковых материалов включает послойное нанесение порошка на подложку и его послойное плавление под действием лазерного излучения согласно системе плоскостей, секущих корпус в направлении, параллельном формирующим его слоям. В проплавляемом слое порошка формируют замкнутые непроплавленные или частично проплавленные области в виде полос заданной толщины на расстоянии друг от друга, определенном для дробления корпуса. В каждом последующем слое формируют аналогичные непроплавленные области, линейно соприкасающиеся с непроплавленными областями предыдущего слоя. Изобретение решает проблему гарантированного дробления корпуса на осколки необходимого размера при взрыве разрывного заряда с сохранением прочности корпуса по отношению к эксплуатационным нагрузкам. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области оборонной техники и может быть использовано в производстве корпусов боеприпасов.
В настоящее время существует немало способов обеспечения заданного дробления корпусов боеприпасов на осколки, основанных на предварительной локальной обработке поверхности корпуса. Наиболее распространенными из них являются [Средства поражения и боеприпасы: Учебник / А.В. Бабкин, В.А. Велданов, Е.Ф. Грязнов и др. - М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008]:
- нанесение структурных сеток;
- механическое ослабление корпуса.
Под структурной сеткой следует понимать нанесение на поверхность корпуса системы охрупченных зон, по которым происходит разрушение. Охрупченные зоны образуют следующими методами:
- локальной термической обработкой (например, токами высокой частоты);
- локальной химико-термической обработкой (науглероживание, азотирование);
- локальной электронно-лучевой или лазерной обработкой.
Механическое ослабление обеспечивается выполнением пазов на внешней или внутренней поверхности корпуса. Пазы могут образоваться следующими технологическими способами:
- механической подрезкой;
- пластической деформацией под давлением;
- литьем;
- прессованием металлического порошка с последующим спеканием;
- послойным селективным плавлением металлического порошка на лазерных установках.
Указанные способы в разной степени приводят к увеличению трудоемкости изготовления корпуса, но основным недостатком, часто ограничивающим возможность применения таких способов, является снижение прочности корпуса к эксплуатационным нагрузкам, воздействующих на боеприпас до момента его взрыва. Как известно [Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., Наука, 1970], при приложении к толстостенной оболочке внешних сил в ней возникают изгибные напряжения, максимум которых приходится на поверхности оболочки. В местах подрезки оболочки или выхода охрупченной зоны на поверхность оболочки возникают концентраторы напряжений, приводящие к снижению ее прочности. Считается [Средства поражения и боеприпасы: Учебник / А.В. Бабкин, В.А. Велданов, Е.Ф. Грязнов и др. - М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008], что для стабильного получения компактных поражающих элементов заданных размеров стенку корпуса необходимо подрезать на глубину, составляющую до 0,5…0,8 толщины стенки (Фиг. 1). Стойкость такого корпуса к воздействию внешних нагрузок может уменьшаться более чем на порядок. Такого снижения прочности не произойдет, если ослабленная зона не будет выходить на поверхность корпуса, т.е станет закрытой (Фиг. 2). При взрыве разрывного заряда боеприпаса характер напряжений, возникающих в корпусе, более сложный - значительную роль в разрушении корпуса играют сдвиговые напряжения, приводящие к образованию сдвиговых трещин к ослабленным зонам и разрушению корпуса по поверхностям этих зон.
Описанные выше способы получения осколочных оболочек заданного дробления не позволяют получать закрытые ослабленные зоны.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в разработке способа создания в корпусе боеприпаса сетки ослабленных зон, не выходящих на поверхность корпуса, что позволит получить технический результат - гарантированное дробление корпуса на осколки необходимого размера при взрыве разрывного заряда с сохранением прочности корпуса по отношению к эксплуатационным нагрузкам.
Для достижения поставленной цели предлагается способ, включающий послойное нанесение металлического порошка на подложку и его послойное плавление под действием лазерного излучения согласно системе плоскостей, секущих корпус в направлении, параллельном формирующим его слоям, при этом в проплавляемом слое порошка формируют замкнутые непроплавленные или частично проплавленные области в виде полос заданной толщины на расстоянии друг от друга, определенном для дробления корпуса, а в каждом последующем слое формируют аналогичные непроплавленные области, линейно соприкасающиеся с непроплавленными областями предыдущего слоя.
Современные лазерные установки позволяют осуществлять [Шишковский И.В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объемных изделий. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.]:
- послойное плавление порошка, причем толщина слоя составляет несколько десятых долей миллиметра;
- размеры зоны плавления не превышают несколько десятых долей миллиметра;
- управление процессом изготовления по компьютерной программе, использующей трехмерную модель изготавливаемой детали.
Учитывая эти особенности установки, можно задать такую программу изготовления, которая обеспечивает отсутствие плавления (или частичное плавление) порошка в определенных трехмерных областях. Если один из трех размеров этой области минимизировать до размеров зоны плавления или толщины спекаемого слоя порошка, то наличие такой области будет эквивалентно наличию трещины внутри стенки корпуса.
Частичное плавление можно осуществить следующими методами:
- управлением мощности лазерного излучения;
- управлением временем воздействия лазерного излучения;
- заданием локального сплавления, например, в виде сетки.
Изобретение поясняется фигурами и примерами конкретного исполнения:
- на фиг. 1 изображен фрагмент сечения цилиндрической оболочки с открытыми ослабленными зонами;
- на фиг. 2 - фрагмент продольного сечения цилиндрической оболочки с закрытыми ослабленными зонами согласно изобретению;
- на фиг. 3 - продольное сечение корпуса, изготовленного согласно изобретению в соответствии с описанием в примере;
- на фиг. 4 - поперечное сечения корпуса, изготовленного согласно изобретению в соответствии с описанием в примере.
Пример. На установке лазерного спекания порошка Eosint M270D из стали MS1 по компьютерной модели изготовлен корпус снаряда с диаметром цилиндрической части 37 мм с толщиной стенки 2,5 мм путем послойного нанесения металлического порошка на подложку и его послойного плавления под действием лазерного излучения согласно системе плоскостей, секущих корпус в направлении, параллельном формирующим его слоям, причем в проплавляемом слое порошка сформированы замкнутые непроплавленные области в виде полос толщиной 0,25 мм на расстоянии друг от друга, равном 3 мм, и не доходящих до внешних поверхностей (в разных вариантах на расстояние 0,25 мм, 0,5 мм или 0,75 мм), а в каждом последующем слое сформированы аналогичные непроплавленные области, линейно соприкасающиеся с непроплавленными областями предыдущего слоя.
Изготовленный по изобретенному способу корпус, снаряженный взрывчатым составом, при подрыве разрушался на осколки по поверхностям, образованным непроплавленными областями (во всех вариантах расстояния от внешней поверхности до непроплавленного порошка). Снаряд, имеющий изготовленный по изобретенному способу корпус, подвергался соударению с бетонной преградой и после удара сохранил целостность корпуса (во всех вариантах расстояния от внешней поверхности до непроплавленного порошка). Аналогичный снаряд, но с корпусом, имеющим внешние подрезы на глубину 2 мм, при ударе разрушился.
Claims (1)
- Способ изготовления корпуса заданного дробления из порошковых материалов, включающий послойное нанесение порошка на подложку и его послойное плавление под действием лазерного излучения согласно системе плоскостей, секущих корпус в направлении, параллельном формирующим его слоям, отличающийся тем, что в проплавляемом слое порошка формируют замкнутые непроплавленные или частично проплавленные области в виде полос заданной толщины на расстоянии друг от друга, определенном для дробления корпуса, а в каждом последующем слое формируют аналогичные непроплавленные области, линейно соприкасающиеся с непроплавленными областями предыдущего слоя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016104093A RU2613711C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016104093A RU2613711C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2613711C1 true RU2613711C1 (ru) | 2017-03-21 |
Family
ID=58453040
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016104093A RU2613711C1 (ru) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2613711C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU29136U1 (ru) * | 2001-07-23 | 2003-04-27 | Серегин Николай Алексеевич | Корпус осколочного боеприпаса |
RU2225768C1 (ru) * | 2002-09-04 | 2004-03-20 | Серегин Николай Алексеевич | Способ изготовления оболочки осколочного боеприпаса |
RU75025U1 (ru) * | 2008-03-19 | 2008-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Осколочная граната |
RU2457428C1 (ru) * | 2011-01-26 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский механический завод" | Способ изготовления оболочки осколочного боеприпаса |
RU2476812C1 (ru) * | 2011-09-19 | 2013-02-27 | Николай Евгеньевич Староверов | Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты) |
-
2016
- 2016-02-09 RU RU2016104093A patent/RU2613711C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU29136U1 (ru) * | 2001-07-23 | 2003-04-27 | Серегин Николай Алексеевич | Корпус осколочного боеприпаса |
RU2225768C1 (ru) * | 2002-09-04 | 2004-03-20 | Серегин Николай Алексеевич | Способ изготовления оболочки осколочного боеприпаса |
RU75025U1 (ru) * | 2008-03-19 | 2008-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" | Осколочная граната |
RU2457428C1 (ru) * | 2011-01-26 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский механический завод" | Способ изготовления оболочки осколочного боеприпаса |
RU2476812C1 (ru) * | 2011-09-19 | 2013-02-27 | Николай Евгеньевич Староверов | Вращающийся осколочный заряд повышенной эффективности (варианты) |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ШИШКОВСКИЙ И.В., Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объемных изделий, М, ФИЗМАТЛИТ, 2009. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20180106581A1 (en) | Predictably Fragmenting Projectiles Having Internally-Arranged Geometric Features | |
US3566794A (en) | Controlled fragmentation of multi-walled warheads | |
US8813651B1 (en) | Method of making shaped charges and explosively formed projectiles | |
Gerami et al. | Analysis of liner effect on shaped charge penetration into thick concrete targets | |
US11747122B1 (en) | Methods for forming munitions casings and casings and munitions formed thereby | |
Villano et al. | Innovative technologies for controlled fragmentation warheads | |
US9194667B2 (en) | Method for obtaining a linear detonating shaped cutting charge, charge obtained by said method | |
NL8105251A (nl) | Scherflichaam voor brisant projectielen en -gevechtskoppen. | |
RU2613711C1 (ru) | Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления | |
EP3002542B1 (de) | Vorrichtung zur kontrollierten splitterbildung mittels temperaturaktivierbarer kerbladungen | |
Li et al. | Experimental and numerical investigations on the dynamic fracture of a cylindrical shell with grooves subjected to internal explosive loading | |
US20090169411A1 (en) | Method for Producing a Penetrator | |
Verreault | Modelling of the PELE fragmentation dynamics | |
US3877380A (en) | Layered projectile for close-in weapon system | |
Sakhvadze et al. | Influence of laser spot overlap effect on residual stresses during laser-shock-wave processing of materials | |
Mulligan et al. | 3D Printed Conical Shaped Charge Performance | |
Bora et al. | Ductile fracture in tube impact problem using a Lode angle dependent failure criterion | |
US8387539B1 (en) | Sculpted reactive liner with semi-cylindrical linear open cells | |
FR3000191A1 (fr) | Charge militaire a eclats et procede de fabrication | |
US10731958B1 (en) | Monolithic fragmentation casing with tunnel pattern | |
US9964385B1 (en) | Shock mitigation body | |
Rashid et al. | Numerical simulation of armor capability of AI2O3 and SiC armor tiles | |
Orlov et al. | Research of the projectile’s layout for penetration capability through metal targets | |
US10247531B1 (en) | Monolithic fragmentation casing | |
EP2195604B1 (de) | Gehäusematerial für ein sprenggeschoss, eine handgranate oder dergleichen |