RU2708423C1 - Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия - Google Patents
Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2708423C1 RU2708423C1 RU2018138143A RU2018138143A RU2708423C1 RU 2708423 C1 RU2708423 C1 RU 2708423C1 RU 2018138143 A RU2018138143 A RU 2018138143A RU 2018138143 A RU2018138143 A RU 2018138143A RU 2708423 C1 RU2708423 C1 RU 2708423C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- cladding
- metal
- explosive
- lining
- Prior art date
Links
- 230000009471 action Effects 0.000 title claims abstract description 24
- 239000002360 explosive Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims description 32
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000011135 tin Substances 0.000 claims description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 abstract description 16
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 4
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003129 oil well Substances 0.000 abstract description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 22
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 15
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 14
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 9
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 8
- 241000256602 Isoptera Species 0.000 description 7
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 3
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- KCZFLPPCFOHPNI-UHFFFAOYSA-N alumane;iron Chemical compound [AlH3].[Fe] KCZFLPPCFOHPNI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
- 239000003832 thermite Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/11—Perforators; Permeators
- E21B43/116—Gun or shaped-charge perforators
- E21B43/117—Shaped-charge perforators
-
- 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
- F42B1/032—Shaped or hollow charges characterised by the material of the liner
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области боеприпасов, предназначенных для поражения объектов, расположенных в запреградном пространстве защитных сооружений, и также может быть использовано в средствах перфорации нефтяных скважин. Технический результат - повышение параметров эффективности зажигательного и фугасно-кинетического действия устройства по объектам, расположенным в запреградном пространстве оборонительных сооружений. Устройство выполнено в виде снарядоформирующего заряда с двухслойной облицовкой, содержащего корпус, средство инициирования, размещенное в корпусе взрывчатое вещество с выемкой. Выемка покрыта слоем наружной пиротехнической облицовки и внутренним слоем. Этот слой выполнен из монолитного металла или металлического сплава. Внешний слой облицовки выполнен массивным и изготовлен из пиротехнической композиции. Эта композиция состоит из неорганических горючих фосфора или графита или их смеси в сочетаниях с металлическим горючим на основе частиц алюминия с добавками к нему металлических порошков. Соотношение плотности пиротехнической и металлической облицовки составляет 0,5÷1,3. Соотношение их толщин составляет 1÷5. Относительная плотность пиротехнической композиции составляет 0,75÷0,98. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к технике средств поражения объектов, расположенных в запреградном пространстве защитных сооружений, и также может быть использовано в ряде устройств, предназначенных для перфорации нефтяных скважин.
Эффективность кумулятивных устройств запреградного действия определяется целым рядом факторов, таких как глубина пробития преград, размер отверстия в них, параметры и номенклатура поражающих факторов в запреградном пространстве. Существующая номенклатура снарядоформирующих и кумулятивных зарядов успешно решает задачу пробития легкобронированной техники и небронированных оборонительных сооружений. В то же время весьма актуальной задачей является повышение степени ущерба, наносимого объектам, расположенным в запреградном пространстве. Основными путями ее решения являются увеличение массы и реакционной способности вещества, заносимого в запреградное пространство, при этом наибольшей эффективностью поражения рассредоточенных в запреградном пространстве объектов обладают те вещества, которые формируют в защитных сооружениях факторы зажигательного и ударно-волнового воздействия.
Известен ряд технических решений, направленных на повышение пробивного и заброневого действия кумулятивных зарядов. Так, в патенте RU 2461791 «Кумулятивный заряд Староверова-8» для повышения бронепробивного и запреградного действия в состав металлической облицовки кумулятивного заряда вводятся неорганические окислители, горючие или взрывчатые вещества, которые, как следует из материалов патента, способны сгорать в результате реакции компонентов, входящих в состав облицовки, с образованием высокотемпературных продуктов, обладающих бронепробивным действием. Недостатком данного технического решения является пониженная эффективность бронепробивного действия у таких зарядов, так как компоненты, входящие в состав облицовки, способны реагировать во взрывном режиме еще на стадии струеобразования, и, вследствие взрывного характера протекающих реакций не обладают направленным действием и достаточной силой как пробивного, так и запреградного действия.
Также известен ряд технических решений, направленных на повышение бронепробивного и запреградного действия кумулятивных зарядов в результате применения в их конструкции многослойных облицовок. Так, в патенте RU 2151362 в биметаллической облицовке кумулятивного заряда ее внутренний слой изготовлен из порошкового псевдосплава, а наружный из порошка меди или железа с добавлением графита и легкоплавкого металла в соотношении, препятствующем пестообразованию. Данное техническое решение направлено на увеличение выхода материала облицовки в кумулятивную струю за счет уменьшения объема песта, т.е. оно направлено на увеличение глубины пробития преград. В то же время в нем не реализованы подходы к повышению запреградного зажигательного и фугасного действия кумуляции.
Наиболее близким к сущности предполагаемого изобретения является техническое решение в соответствии с патентом RU 1753749 «Кумулятивный заряд перфоратора». В одном из вариантов его реализации наружный слой двухслойной облицовки выполнен из порошкового материала, в качестве которого используется железо-алюминиевый термит. Применение в качестве материала наружной оболочки термита не решает проблему повышения эффективности запреградного действия кумулятивных зарядов, так как под действием давления и температуры детонации разрывного заряда он сгорает еще на стадиях формирования кумулятивной струи и поэтому не вносит вклад в процессы, протекающие в запреградном пространстве. Кроме того, вследствие неравномерности распределения полей давлений, создаваемых взрывчатым веществом кумулятивного заряда по образующей облицовки, изготовленной из термита, в момент формирования струи, химические превращения по ее длине протекают в различных режимах, что в свою очередь приводит к неравномерности обжатия металлической облицовки, и, следовательно, к снижению устойчивости кумулятивной струи. Композиция, используемая в этом патенте в качестве альтернативного варианта материала для изготовления внешней оболочки, включающая в свой состав 80% меди, 18% свинца и 2% графита, не обладает запреградным зажигательным действием, так как не относится к горючим материалам.
Целью предполагаемого изобретения является увеличение параметров и эффективности зажигательного и фугасно-кинетического запреградного действия снарядоформирующего устройства с возможностью регулирования уровней перечисленных параметров в запреградном пространстве. Поставленная задача решается, а необходимый результат достигается тем, что устройство направленного запреградного зажигательного и ударно-кинетического запреградного действия выполнено в виде снарядоформирующего заряда с двухслойной облицовкой, содержащего корпус, средство инициирования, размещенное в корпусе взрывчатое вещество с выемкой, покрытой слоем наружной пиротехнической облицовки и внутренним слоем, выполненным из монолитного металла или металлического сплава, при этом наружный слой облицовки выполнен массивным и изготовлен из пиротехнической композиции, состоящей из неорганических горючих фосфора или графита, или их смеси в сочетаниях с металлическим горючим на основе частиц алюминия с добавками к нему металлических порошков для регулирования пластичности, плотности, параметров горения облицовки, соотношение плотности пиротехнической и металлической облицовки составляет 0,5÷1,3, соотношение их толщин составляет 1÷5, относительная плотность пиротехнической композиции 0,75÷0,98.
Таким образом, отличительными признаком изобретения является применение в устройстве в качестве материала наружной облицовки пиротехнической композиции, изготовленной из металлических горючих на основе частиц алюминия и неметаллических неорганических горючих, при коэффициентах уплотнения пиротехнической композиции 0,75÷0,98, соотношении плотностей наружной и внутренней облицовки 0,5÷1,3, при соотношении их толщин 1÷5. Выполнение всей совокупности признаков изобретения позволяет обеспечить пробивное действие устройства на уровне однослойных облицовок, оптимизированных по этому параметру и идентичных ему по массе, и обеспечить занос в запреградное пространство аэродисперсного облака объемно-реагирующих компонентов и зажигательного материала из наружного слоя облицовки, тем самым обеспечить усиленное и регулируемое по уровню параметров запреградное действие устройства многофакторного запреградного действия.
Преимущества предложенного устройства перед прототипом в параметрах фугасно-кинетического и зажигательного запреградного действия, в возможности их регулирования с учетом целевого назначения изделий, в которых оно будет применяться, обусловлены двумя основными особенностями предложенной конструкции: сверхпластичностью материала наружной облицовки при указанных выше габаритно-массовых соотношениях и указанном диапазоне коэффициентов ее уплотнения, а также особенностями кинетики воспламенения и горения пиротехнической композиции. Сверхпластичность обуславливает сохранность внутренней облицовки в процессе формирования из нее поражающего элемента, устойчивость его движения и удлиненную форму. Сформированный в результате обжатия двуслойной облицовки поражающий элемент состоит фактически из двух тел: лидирующего элемента из внутренней облицовки в виде компактного фрагмента и протяженной струи, сформированной из наружной облицовки. Воспламенение компонентов, составляющих наружную облицовку, происходит за пределами корпуса устройства в момент времени, когда из них уже сформировалась струя, после ее отделения от продуктов детонации, оказывающих ингибирующее воздействие на воспламенение компонентов, формирующих струю. Сверхпластичность материала наружной облицовки обеспечивает сохранность струи при движении ее через преграду вслед за лидирующим элементом, выполненным из монолитного металла или сплава. После прохождения через преграду вследствие воздействия волн разгрузки в запреградном пространстве из струи образуются горящие фрагменты и газодисперсные потоки. Горящие фрагменты облицовки обеспечивают формирование очагов пожара в запреградном пространстве, а газодисперсный поток оказывает импульсное воздействие и формирует в нем ударные волны. Способность образовывать ударные волны и очаги пожара в запреградном пространстве, как это уже сказано выше, у устройства прототипа отсутствует.
Изобретение поясняется фиг. 1, на котором приведена схема устройства, где: 1 - инициатор; 2 - корпус заряда; 3 - профилированный заряд взрывчатого вещества; 4 - внутренний слой облицовки; 5 - наружный слой облицовки.
Устройство работает следующим образом. Средство инициирования (1) вызывает детонацию в заряде взрывчатого вещества. Под действием продуктов детонации и ударной волны происходит высокоскоростное обжатие облицовки. Из ее внутреннего слоя (4), выполненного из монолитного металла или металлического сплава формируется лидирующий элемент в виде ударного ядра, а из наружного слоя (5), выполненного из пиротехнической композиции, образуется протяженная струя, которая встраивается в хвостовую часть ударного ядра и образует с ним единое целое. Схематично изображение поражающего элемента, сформированного из разработанного устройства, представлено на фиг. 2, где 6 - лидирующий элемент в виде ударного ядра; 7 - струя из компонентов пиротехнической композиции.
Сравнительную оценку эффективности разработанного устройства с прототипом проводили в двух направлениях. В первом направлении оценивали эффективность зажигательного и фугасного действия устройства за стальной преградой толщиной 20 мм. По второму направлению оценивали массу вещества, заносимого в запреградное пространство. Для определения параметров фугасного действия аэродисперсного облака горящих частиц за преградой в трех лучах располагали пьезоэлектрические датчики давления на расстоянии 1, 2 и 3 м от преграды. По формуле Садовского, исходя из показаний датчиков определяли усредненный по всем лучам тротиловый эквивалент взрыва аэродисперсного облака, формируемого в запреградном пространстве материалом внешней облицовки. В качестве мишенной обстановки для оценки эффективности зажигательного действия устанавливали емкости с дизельным топливом в трех лучах на расстоянии 1, 2, 3 и 5 м от преграды. По усредненному по лучам количеству емкостей с горящим топливом после действия поражающего элемента по преграде оценивали вероятность зажигания мишенной обстановки. Кроме того, производили оценку количества материала наружной облицовки, заносимого в запреградное пространство. Оценку производили по результатам анализа материала, собранного из вертикально расположенных емкостей, заполненных водой. Над емкостями на высоте 1 м устанавливали стальной лист толщиной 20 мм. Материал наружной облицовки заносился в емкость через отверстие в стальном листе, образованном лидирующим элементом устройства. Заряд располагали вертикально на высоте 2 м над стальным листом. По результатам химического анализа вещества, извлеченного из емкостей, рассчитывали количество занесенного в запреградное пространство материала композиции наружного слоя устройства.
Для проведения экспериментов по оценке эффективности запреградного действия разработанного устройства были изготовлены макеты в соответствии с фигурой 1 с различными соотношениями габаритно-массовых характеристик внутренней и наружной облицовок и макеты устройства с различными вариантами соотношений компонентов пиротехнической облицовки. Наиболее полный объем исследований был выполнен с вариантами исполнения устройства, в котором внутренняя облицовка диаметром 72 мм была изготовлена из меди, ее толщина составляла 4 мм, наружная облицовка изготовлена из смеси частиц красного фосфора и графита в сочетании с порошками, входящими в состав алюминиевой основы. Алюминиевая основа помимо частиц алюминия содержала частицы титана, или вольфрама, или железа, или никеля, или олова, или магния. Соотношение плотностей внутренней и наружной облицовки варьировали путем изменения относительной плотности и соотношения компонентов в композиции внешней облицовки. Относительную плотность облицовки регулировали изменением усилия ее формования. Материалом внешней облицовки заряда прототипа служил стандартный железо-алюминиевый термит, внутренняя облицовка прототипа была выполнена из меди методом ротационного выдавливания. Помимо исполнения заряда прототипа в виде кумулятивного устройства были выполнены эксперименты, в которых наружную облицовку устройства, представленного на фиг. 1, также изготавливали из термита.
Данные о габаритно-массовых характеристиках испытанных образцов и результатах определения параметров их запреградного действия представлены в таблице 1. Как следует из представленных в таблице данных, тротиловый эквивалент фугасного действия взрыва в запреградном пространстве макетных образцов с заявленными соотношениями габаритно-массовых характеристик и заявленным снаряжением наружной облицовки составляет 80-110 г, в то время как тротиловый эквивалент взрыва прототипа и заявленного устройства в снаряжении термитом составляет всего 3-5 г. Наличие незначительного тротилового эквивалента у прототипа (вариант 1) и макета с использованием в качестве материала наружной облицовки термита (вариант 2) обусловлено аэродисперсным потоком частиц, образованных за преградой вследствие откольных явлений при ударе поражающего элемента о преграду. Из данных таблицы также видно, что вероятность зажжения дизельного топлива при действии вариантов разработанного устройства составляет 60-80%. В то время как у устройства прототипа и устройства с облицовкой из термита (варианты 1 и 2) запреградное зажигательное действие отсутствует, что в свою очередь обусловлено отсутствием заноса в запреградное пространство горящих частиц по причинам, указанным выше. Из данных таблицы 1 следует, что при соотношении толщин наружной и внутренней оболочки за верхним пределом заявленных соотношений (вариант 10) из-за снижения степени прогрева наружной облицовки детонацией взрывчатого вещества ее переход в состояние сверхпластичности затруднен, что в свою очередь приводит к нарушению режимов формования поражающего элемента из внутренней облицовки и его хвостовой части, образуемой из наружной облицовки. Следствием нарушений в режиме формирования поражающего элемента является уменьшение размера отверстия в преграде и уменьшение количества вещества, занесенного в запреградное пространство. В то же время эксперименты, выполненные с зярядом, у которых толщина наружной облицовки в 5 раз превышает толщину внутренней облицовки (вариант 6) и опыты с облицовками при одинаковых толщинах наружной и внутренней облицовки (опыт 3, 7, 8, 9) свидетельствуют о возможности регулирования уровней параметров фугасного и зажигательного действия в запреградном пространстве путем изменения соотношения толщин внутренней и наружной облицовки. При этом пробивная способность устройства в указанном диапазоне соотношений сохраняется на уровне оптимизированных снарядоформирующих зарядов с массой ударного ядра, равной суммарной массе металлической и пиротехнической облицовок.
Из материалов скоростной видеосъемки процесса и результатов химического анализа материала, собранного в запреградном пространстве, следует, что при превышении заданного верхнего предела относительной плотности наружной облицовки (вариант 12) значительно увеличивается количество непрореагировавшего вещества материала наружной облицовки из-за снижения степени ее прогрева вследствие отсутствия пор в такой облицовке. Очевидно, что по этой же причине также снижается пластичность материала наружной облицовки и уменьшается размер отверстия в преграде. За нижним пределом относительной плотности пиротехнической облицовки (вариант 13), вследствие ее разрушения на пылевидные частицы, которые частично сгорают в аэродисперсном облаке на пути к преграде, а число массивных горящих частиц, способных формировать очаги пожара в запреградном пространстве, резко сокращается, вероятность воспламенения мишенной обстановки также резко снижается. Использование наружной облицовки, существенно превосходящей по плотности внутреннюю (вариант 14), также приводит к ухудшению режимов формирования ударного ядра из-за резкого снижения параметров ударной волны, воздействующей на внутреннюю облицовку, и, как следствие, к снижению параметров как фугасного, так и зажигательного действия устройства.
Дополнительными экспериментами, выполненными с разработанным устройством, также подтверждено, что выявленные закономерности влияния габаритно-массовых характеристик и снаряжения двухслойных облицовок на выходные характеристики устройства сохраняются в широком диапазоне варьирования материалом, габаритно-массовыми характеристиками корпуса разработанного устройства и вида используемого в нем взрывчатого вещества. При этом в составе устройства были опробированы индивидуальные, смесевые взрывчатые вещества и термобарические смеси. В целом, представленные в таблице 1 результаты экспериментов с макетами разработанного устройства подтверждают обоснованность заданных в заявке на изобретение пределов габаритно-массовых характеристик устройства и повышенную эффективность его запреградного действия по сравнению с прототипом.
Claims (2)
1. Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия выполнено в виде снарядоформирующего заряда с двухслойной облицовкой, содержащего корпус, средство инициирования, размещенное в корпусе взрывчатое вещество с выемкой, покрытой слоем наружной пиротехнической облицовки и внутренним слоем, выполненным из монолитного металла или металлического сплава, отличающееся тем, что наружный слой облицовки выполнен массивным и изготовлен из пиротехнической композиции, состоящей из неорганических горючих фосфора или графита, или их смеси в сочетаниях с металлическим горючим на основе частиц алюминия с добавками к нему металлических порошков, а соотношение плотности пиротехнической и металлической облицовки составляет 0,5÷1,3, соотношение их толщин составляет 1÷5, относительная плотность пиротехнической композиции 0,75÷0,98.
2. Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия по п. 1, которое отличается тем, что для регулирования пластичности, плотности, параметров горения облицовки состав металлического горючего на основе частиц алюминия наружного слоя облицовки содержит частицы титана, или никеля, или железа, или вольфрама, или олова, или магния, или различные сочетания перечисленных металлов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138143A RU2708423C1 (ru) | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138143A RU2708423C1 (ru) | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2708423C1 true RU2708423C1 (ru) | 2019-12-06 |
Family
ID=68836677
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018138143A RU2708423C1 (ru) | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2708423C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2750774C1 (ru) * | 2020-11-19 | 2021-07-02 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" (АО "ГосНИИмаш") | Кумулятивно-фугасное боевое зарядное отделение универсальной малогабаритной торпеды |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5221808A (en) * | 1991-10-16 | 1993-06-22 | Schlumberger Technology Corporation | Shaped charge liner including bismuth |
SU1753749A1 (ru) * | 1989-12-19 | 1996-11-20 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки | Кумулятивный заряд перфоратора |
RU2151362C1 (ru) * | 1999-04-23 | 2000-06-20 | Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" | Кумулятивный заряд с биметаллической облицовкой и способ ее изготовления |
RU2347065C2 (ru) * | 2005-04-07 | 2009-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" | Кумулятивный заряд перфоратора с двухслойной облицовкой |
RU2564283C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-09-27 | Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Кумулятивный боеприпас многоцелевого действия |
-
2018
- 2018-10-29 RU RU2018138143A patent/RU2708423C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1753749A1 (ru) * | 1989-12-19 | 1996-11-20 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки | Кумулятивный заряд перфоратора |
US5221808A (en) * | 1991-10-16 | 1993-06-22 | Schlumberger Technology Corporation | Shaped charge liner including bismuth |
RU2151362C1 (ru) * | 1999-04-23 | 2000-06-20 | Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" | Кумулятивный заряд с биметаллической облицовкой и способ ее изготовления |
RU2347065C2 (ru) * | 2005-04-07 | 2009-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" | Кумулятивный заряд перфоратора с двухслойной облицовкой |
RU2564283C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-09-27 | Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Кумулятивный боеприпас многоцелевого действия |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2750774C1 (ru) * | 2020-11-19 | 2021-07-02 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" (АО "ГосНИИмаш") | Кумулятивно-фугасное боевое зарядное отделение универсальной малогабаритной торпеды |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6546838B2 (en) | Reactive projectiles for exploding unexploded ordnance | |
US3948181A (en) | Shaped charge | |
US10066916B1 (en) | Low impact threat rupture device for explosive ordnance disruptor | |
US6691622B2 (en) | Reactive projectiles, delivery devices therefor, and methods for their use in the destruction of unexploded ordnance | |
EA038243B1 (ru) | Цельнооболочечный безопасный снаряд, в частности для универсальных использований | |
RU2708423C1 (ru) | Устройство направленного запреградного зажигательного и фугасно-кинетического действия | |
KR102448409B1 (ko) | 파이로테크닉 장약을 갖는 발사체 | |
US8894783B2 (en) | Metal augmented charge | |
RU2655338C1 (ru) | Патрон с бронебойно-зажигательной пулей | |
RU2564283C1 (ru) | Кумулятивный боеприпас многоцелевого действия | |
EP3377844B1 (en) | Munition having penetrator casing with fuel-oxidizer mixture therein | |
RU203385U1 (ru) | Осколочно-зажигательный снаряд | |
RU2556046C1 (ru) | Боеприпас многофакторного и запреградного действий | |
RU2208759C2 (ru) | Осколочно-пучковый снаряд | |
WO2016114743A1 (ru) | Способ гиперзвуковой защиты танка | |
RU2722030C1 (ru) | Энергоемкая реакционная композиция многофункционального действия | |
Voitenko et al. | On the Influence of the Liner Shape and Charge Detonation Scheme on the Kinetic Characteristics of Shaped Charge Jets and Explosively Formed Penetrators | |
RU2216531C2 (ru) | Способ образования и взрыва топливно-воздушного облака | |
RU2457427C1 (ru) | Фугасный или осколочно-фугасный боеприпас | |
Jaansalu et al. | Fragment velocities from thermobaric explosives in metal cylinders | |
Shin et al. | A numerical study on the detonation behaviour of double reactive cassettes by impacts of projectiles with different nose shapes | |
RU2799294C1 (ru) | Способ испытания перспективных высокоэнергетических материалов на чувствительность к механическим воздействиям | |
RU2639757C1 (ru) | Боеприпас многофакторного и запреградного действий | |
Xu et al. | Critical Criterion for the Shock Initiation/Ignition of Cylindrical Charges with Thin Aluminum Shell Impacted by Steel Fragment | |
RU206148U1 (ru) | Осколочно-зажигательный снаряд |