RU2613711C1 - Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления - Google Patents

Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления Download PDF

Info

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
Application number
RU2016104093A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Метасов
Сергей Владимирович Страхов
Владимир Михайлович Ляшков
Вячеслав Геннадьевич Крапивкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
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 унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
Priority to RU2016104093A priority Critical patent/RU2613711C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613711C1 publication Critical patent/RU2613711C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, 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
    • F42B12/22Projectiles, 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
    • F42B12/24Projectiles, 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)

  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.
RU2016104093A 2016-02-09 2016-02-09 Способ изготовления корпуса боеприпаса заданного дробления RU2613711C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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