RU2684268C1 - Ударное ядро с зажигательным эффектом - Google Patents
Ударное ядро с зажигательным эффектом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2684268C1 RU2684268C1 RU2018101345A RU2018101345A RU2684268C1 RU 2684268 C1 RU2684268 C1 RU 2684268C1 RU 2018101345 A RU2018101345 A RU 2018101345A RU 2018101345 A RU2018101345 A RU 2018101345A RU 2684268 C1 RU2684268 C1 RU 2684268C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- charge
- hydrogen
- ammunition
- alloy
- fuse
- Prior art date
Links
- 230000002757 inflammatory effect Effects 0.000 title 1
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 44
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims abstract 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 abstract 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 23
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 20
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 20
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 8
- YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N Hydrogen atom Chemical compound [H] YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 7
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000000254 damaging effect Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 3
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 3
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 3
- -1 hydride form Chemical group 0.000 description 3
- 229910000521 B alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical group [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000007847 structural defect Effects 0.000 description 2
- NTDFYGSSDDMNHI-UHFFFAOYSA-N 2-ethylsulfinyl-4-(3-phenylmethoxyphenyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine Chemical compound FC(F)(F)C1=NC(S(=O)CC)=NC(C=2C=C(OCC=3C=CC=CC=3)C=CC=2)=C1 NTDFYGSSDDMNHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000760 Hardened steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000015842 Hesperis Nutrition 0.000 description 1
- 235000012633 Iberis amara Nutrition 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N boranylidynenickel Chemical compound [Ni]#B QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N tungsten carbide Chemical compound [W+]#[C-] UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B1/00—Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container
- F42B1/02—Shaped or hollow charges
-
- 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
- F42B12/04—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B3/00—Blasting cartridges, i.e. case and explosive
- F42B3/08—Blasting cartridges, i.e. case and explosive with cavities in the charge, e.g. hollow-charge blasting cartridges
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Изобретение относится к боеприпасам для борьбы с бронетехникой, включая роботизированную бронетехнику. Ударное ядро состоит из взрывного бризантного вещества со сферической выемкой, расположенной на переднем торце заряда и обложенной листовым металлом, взрывателя и устройства дистанционного подрыва заряда, расположенных на противоположном втором торце заряда, наружного корпуса, головного обтекателя и головного датчика преобразователя импульса удара в электрический импульс для самоподрыва боеприпаса, связанного с взрывателем при помощи электрического проводника. Облагающий сферическую выемку металл выполнен из сплава боргидрид никеля Ni(BH). Изобретение позволяет пробивать броню и создавать внутри броневого пространства высокое давление поражающих элементов и высокую температуру горения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к боеприпасам для борьбы с роботизированной бронетехникой и может быть использовано для нужд Министерства Обороны.
Известно устройство «Боевая часть типа «ударное ядро»» боевого элемента точного прицеливания. Заявка №94010341. 23.03.1994 МПК F42B 12/18 (1995.01).
Изобретение относится к области инженерных заграждений виде артиллерийского вооружения и может быть использовано в боевых элементах точного прицеливания кассетных артиллерийских снарядов в боевых частях кассетных неуправляемых реактивных снарядов.
Целью изобретения является повышение эффективности и надежности воздействия боевых элементов точного прицеливания при поражении бронированной техники.
Поставленная цель достигается тем, что, с целью повышения бронепробиваемости за счет повышения скорости поражающего элемента, первый кумулятивный заряд выполнен по типу "ударное ядро" и предназначен для формирования поражающего элемента, второй кумулятивный заряд, служащий для сообщения поражающему элементу дополнительной скорости, расположен перед первым и отделен от него вкладышем с центральным отверстием, причем срабатывание второго заряда происходит за счет воздействия на средство инициирования этого заряда формируемого поражающего элемента в процессе прохождении внутри заряда. Эффективность предлагаемой боевой части БЭТП повышается более чем на 150-200% прежде всего за счет увеличения скорости поражающего элемента и увеличения в связи с этим бронепробиваемости.
Недостатком является малая зажигательная способность при поражении цели.
Известно устройство «30 ММ ПАТРОН С БРОНЕБОЙНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМ СНАРЯДОМ». Заявка: 2014135082/11, 28.08.2014. Патент №153222. МПК F42B 1/00 (2006.01).
Полезная модель, 30 мм патрон с бронебойно-зажигательным снарядом, относится к боеприпасам для автоматических пушек, выполняется в виде гильзы со снарядом, содержащим составной пуансон, твердая головная часть которого выполнена из карбида вольфрама или закаленной стали, хвостовая - из высокоэнергетического материала. Ведущий поясок и центрирующее утолщение объединено в единое целое - ведущее устройство. Обтекатель смонтирован на головную часть пуансона. Расположение элементов на пуансоне обеспечивает сохранение правильной геометрической формы каждого элемента и стабильное их положение относительно оси снаряда, как в процессе монтажа, так и при движении по каналу ствола. Технологичность обеспечивается достаточно простой формой элементов, при их монтаже обеспечивается стабильное положение центра масс снаряда за счет более высокой точности и правильности геометрической формы базового элемента. Снаряд обладает большей энергией пробивного и запреградного действия по сравнению с прототипом. Точность достигается за счет монтажа элементов на составном пуансоне с применением горячей посадки. Дополнительная энергия у цели, определяющая высокое пробивное и запреградное действие данного снаряда возникает после удара снаряда о преграду и обеспечивает мощное запреградное действие, в том числе воспламенение тяжелого топлива поражаемой цели. По сравнению со штатными снарядами, уменьшается масса снаряда, может быть увеличена начальная скорость, уменьшен импульс отдачи, увеличено соотношение массы пробивного элемента к массе снаряда.
Недостатком является относительно небольшая толщина брони, пробиваемая этим боеприпасом. А также высокие по характеристикам требования к оружию для получения высокой скорости снаряда.
Техническим результатом является свойство ударного ядра не только пробивать броню и создавать внутри броневого пространства высокое давление газов поражающих элементов в виде осколков брони и осколков ударного ядра, но и дополнительный поражающий эффект - зажигательности с высокой температурой горения.
Технический результат достигается тем, что покрывающий сферическую выемку материал выполнен из борогидрида никеля - Ni(BH4)2, это сплав из никеля и бора насыщен электрохимическим способом водородом. При взрыве заряда ударное ядро при своем формировании и соударении с броней нагревается в пределах от 500 до 600 градусов (температура воспламенения водорода в воздухе - 510°С). При этой температуре происходит выделение из борогидрида никеля атомарного водорода. Атомарный водород за время взрыва 0.0005 сек, не успевает рекомбинироваться в молекулу, а его способность к воспламенению по температуре значительно ниже молекулярного водорода. Поэтому именно атомарный водород является горючим материалом, образующим в процессе горения температуру порядка 2000°С.
Для формирования электрохимическим способом сплава боргидрид никеля Ni(BH4)2, содержащего водород в гидридной форме, используется нанообразующая добавка бора, создающая, в зависимости от процентного содержания бора в сплаве, управляемое множество дефектов структуры сплава, которые являются ловушками для водорода, обеспечивая тем самым его накопление в сплаве. Полученная электрохимическим способом система Ni-B-H, в которой, варьируя количеством бордобавки, можно увеличить массовый процент накопленного водорода порядка 9 мас. %. Это наглядно подтверждается расчетами.
Формула борогидрида никеля - Ni(BH4)2
Молярные массы компонент сплава:
Ni-58.694 а.е.м. (г/моль)
В-10.821 а.е.м (г/моль)
Н-1.008 а.е.м.(г/моль)
Атомный состав борогидрида никеля имеет вид: Ni - 1 атом; В - 2 атома; Н - 8 атомов.
Молекулярная масса борогидрида никеля Ni(BH4)2=58.694+21.054+8,054=88.4 (г/моль).
В 1 кг (1000 г) массы сплава содержится
1000:88.4=11.312 моль борогидрида никеля
Массовая доля водорода в борогидриде никеля (1.008×8):88.4×100%=9.122%
Масса водорода
1000×0.09122=91.22 г, что соответствует количеству водорода
91.22:2.016=45.248 моль.
В нормальных условиях 1 моль газа содержится в 22.4 литрах, поэтому объем молекулярного водорода, который содержится в 1 кг борогидрида, составляет 45.248×22.4 литра /моль=1013.5 литра (1,0135 м3), а атомарного, - соответственно, в 2 раза больше - 2027 литра (2,027 м3).
В противотанковой мине, ТМ-83, разработанной в 1983 году (ИНТЕРНЕТ: - http://raigap.livejoural.com/366659.html) и предназначенной для выведения из строя колесной и гусеничной техники противника за счет пробивания бортовой брони ударным ядром вес ударного ядра из меди составляет около 3 кг. Следовательно, если заменить медь, на борогидрид никеля Ni(BH4)2 то в этом ядре содержание атомарного водорода составит 6081 литр. Сгорания этого объема достаточно, чтобы полностью разрушить всю систему управления роботизированного бронированного устройства. При этом, водород, накопившийся в гидридной форме в сплаве никель - бор, независимо от способа внедрения в него водорода, начинает активно десорбировать из него при температуре, превышающей 200°С. Тем самым позволяет при горении выделить весь водород из боргидрида никеля. Высокая температура разложения борогидрид никеля Ni(BH4)2 позволяет безопасно хранить боевую часть длительный срок.
В настоящее время бронетехника становится роботизированной. Отсутствие экипажа снижает поражающие свойства обычного ударного ядра, т.к. узлы управления в бронетехнике очень легко дополнительно бронировать от осколков брони и осколков ударного ядра. В этом случае, даже при наличии многочисленных отверстий в основной броне, образованными ударными ядрами, на боевых свойствах роботизированной бронированной техники может не отразиться. Присутствие в осколках ударного ядра легковоспламеняющегося водородного газа с огромной проникающей способностью этого газа, создающего температуру при горении порядка 2000°С, позволяет этому раскаленному газу проникать в защищенные дополнительной броней узлы управления и при такой высокой температуре горения выводить эти узлы управления из строя.
На чертеже изображено ударное ядро с зажигательным эффектом. Ударное ядро, состоящее из заряда (1) взрывного бризантного вещества (2) со сферической выемкой (3), обложенной листовым металлом, со стороны передней торцевой части (4) заряда, на противоположном втором торце (5) расположены: взрыватель (6) заряда (1) и устройство дистанционного подрыва (7) заряда (1), наружного корпуса (8), головного обтекателя (9), и головного датчика преобразователя импульса удара (10) в электрический импульс для самоподрыва заряда (1), связанного с взрывателем (6) при помощи электрического проводника (11), при этом, облагающий сферическую выемку металл выполнен из сплава боргидрид никеля Ni(BH4)2 (12). При подрыве заряда ударное ядро при своем формировании и столкновении с бронетехникой нагревается до температуры от 500 до 600 градусов, а температура воспламенения молекулярного водорода в воздухе - 510°С. При этой температуре происходит десорбция Ni(BH4)2, из металла в виде атомарно водорода. Атомарный водород за время взрыва (примерно 0.0005 сек), не успевает рекомбинировать и образовать молекулу, поэтому его воспламенение происходит при более низкой температуре. Водород в атомарном виде является тем горючим материалом, который при горении создает в забронированном пространстве температуру порядка 2000°С. Насыщение никеля водородом происходит в процессе осаждения сплава электрохимическим способом. Предпочтение Ni(BH4)2, отдается потому, что десорбция водорода из этого сплава начинается при температуре 375°С, а при температуре 510°С происходит полное извлечение атомарного водорода. Самопроизвольная утечка водорода из сплава невозможна, так как для обеспечения десорбции водорода из сплава необходимо обеспечение определенного температурного режима.
Изобретение работает следующим образом. Попадая в бронетехнику, ударное ядро пробивает броню, и разрушает ее на осколки, и осколки сплава Ni(BH4)2, в которых содержится водород в гидридной форме, разлетаются по за броневому пространству, водород загорается, создавая высокую температуру, при этом воспламеняются все горючие материалы и выводятся из строя системы управления бронетехникой, расположенные в за броневом пространстве.
Особенностью водорода является способность взрываться при концентрации в воздухе от 5% до 95%, что тоже повышает поражающий эффект от попадания ударного ядра за броневое пространство бронетехники.
Особенностью структуры электролитических сплавов является их большая неоднородность на макро- и микроуровнях. Эти неоднородности порождают дефекты структуры, по которым, в основном осуществляется взаимодействие водорода с металлом. Бор является примесной ловушкой для атомов водорода.
Перечень позиций.
1. заряд
2. взрывное бризантное вещество
3. сферическая выемка,
4. торец заряда,
5. второй торец
6. взрыватель
7. устройство дистанционного подрыва
8. наружноый корпус
9. головной обтекатель
10. головной датчик преобразователя импульса удара
11. электрический проводник
12. сплав боргидрид никеля Ni(BH4)2,
Claims (1)
- Ударное ядро, состоящее из взрывного бризантного вещества со сферической выемкой, расположенной на переднем торце заряда и обложенной листовым металлом, взрывателя и устройства дистанционного подрыва заряда, расположенных на противоположном втором торце заряда, наружного корпуса, головного обтекателя и головного датчика преобразователя импульса удара в электрический импульс для самоподрыва боеприпаса, связанного с взрывателем при помощи электрического проводника, отличающееся тем, что облагающий сферическую выемку металл выполнен из сплава боргидрид никеля Ni(BH4)2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018101345A RU2684268C1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Ударное ядро с зажигательным эффектом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018101345A RU2684268C1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Ударное ядро с зажигательным эффектом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2684268C1 true RU2684268C1 (ru) | 2019-04-04 |
Family
ID=66089892
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018101345A RU2684268C1 (ru) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Ударное ядро с зажигательным эффектом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2684268C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2084808C1 (ru) * | 1994-03-23 | 1997-07-20 | Александр Петрович Бочков | Боевая часть типа "ударное ядро" боевого элемента точного прицеливания |
US20090133787A1 (en) * | 2005-06-02 | 2009-05-28 | Ruag Ammotec Gmbh | Pyrotechnic agent |
RU2463283C2 (ru) * | 2011-03-16 | 2012-10-10 | Александр Иванович Голодяев | Устройство из гидрида металла для боеприпасов |
RU153222U1 (ru) * | 2014-08-28 | 2015-07-10 | Анатолий Иванович Синюгин | 30мм патрон с бронебойно-зажигательным снарядом |
RU2604902C2 (ru) * | 2015-07-10 | 2016-12-20 | Алла Витальевна Звягинцева | Устройство для изменения траектории космических объектов |
RU2608193C1 (ru) * | 2015-07-14 | 2017-01-17 | Алла Витальевна Звягинцева | Устройство для изменения траектории астероида, ядра кометы и других космических объектов |
-
2018
- 2018-01-15 RU RU2018101345A patent/RU2684268C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2084808C1 (ru) * | 1994-03-23 | 1997-07-20 | Александр Петрович Бочков | Боевая часть типа "ударное ядро" боевого элемента точного прицеливания |
US20090133787A1 (en) * | 2005-06-02 | 2009-05-28 | Ruag Ammotec Gmbh | Pyrotechnic agent |
RU2463283C2 (ru) * | 2011-03-16 | 2012-10-10 | Александр Иванович Голодяев | Устройство из гидрида металла для боеприпасов |
RU153222U1 (ru) * | 2014-08-28 | 2015-07-10 | Анатолий Иванович Синюгин | 30мм патрон с бронебойно-зажигательным снарядом |
RU2604902C2 (ru) * | 2015-07-10 | 2016-12-20 | Алла Витальевна Звягинцева | Устройство для изменения траектории космических объектов |
RU2608193C1 (ru) * | 2015-07-14 | 2017-01-17 | Алла Витальевна Звягинцева | Устройство для изменения траектории астероида, ядра кометы и других космических объектов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9759533B2 (en) | Low collateral damage bi-modal warhead assembly | |
RU2362962C1 (ru) | Осколочно-пучковая надкалиберная граната "тверитянка" | |
EP0051375B1 (en) | Anti-materiel projectile | |
RU2464525C2 (ru) | Осколочно-пучковый снаряд "тверич-6" | |
RU2514014C2 (ru) | Бронебойный снаряд | |
US7152532B2 (en) | Projectile with a sub-caliber penetrator core | |
RU2439473C1 (ru) | Управляемый реактивный снаряд | |
CN209027377U (zh) | 一种撞击击发式增程防暴枪榴弹 | |
RU2684268C1 (ru) | Ударное ядро с зажигательным эффектом | |
RU2148244C1 (ru) | Снаряд с готовыми поражающими элементами | |
RU2671270C1 (ru) | Ударное ядро с зажигательным сердечником | |
RU2294520C1 (ru) | Патрон | |
WO2016114743A1 (ru) | Способ гиперзвуковой защиты танка | |
RU2206862C1 (ru) | Бетонобойный боеприпас | |
CN105674810B (zh) | 一种二次杀伤箭装置 | |
RU2226258C1 (ru) | Бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля | |
RU2567474C2 (ru) | Пуля сверхмалого кумулятивного боеприпаса | |
RU2404404C1 (ru) | Танковый осколочно-пучковый снаряд "кашин" | |
RU2363921C1 (ru) | Осколочно-пучковый снаряд "тверитянин-2" | |
RU2738687C2 (ru) | Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд | |
RU2400697C2 (ru) | Шрапнельно-осколочный снаряд "тверич-3" для артиллерийского орудия ближнего действия | |
RU2705672C1 (ru) | Боеприпас | |
BG113176A (bg) | 60 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНА МИНА | |
BG3943U1 (bg) | Изстрел с осколочна мина | |
RU140815U1 (ru) | Унитарный танковый выстрел "суборь" с управляемой ракетой |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200116 |