UA105913U - Бронебійна термобарична бойова частина - Google Patents
Бронебійна термобарична бойова частина Download PDFInfo
- Publication number
- UA105913U UA105913U UAU201509515U UAU201509515U UA105913U UA 105913 U UA105913 U UA 105913U UA U201509515 U UAU201509515 U UA U201509515U UA U201509515 U UAU201509515 U UA U201509515U UA 105913 U UA105913 U UA 105913U
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- thermobaric
- charge
- warhead
- explosive
- fact
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 61
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims abstract description 54
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 49
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 28
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 28
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 19
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 14
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 10
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 7
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 5
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 4
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 4
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 4
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 3
- XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane Chemical compound [O-][N+](=O)N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1 XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000028 HMX Substances 0.000 claims description 2
- UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N octogen Chemical compound [O-][N+](=O)N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1 UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 2
- 244000005894 Albizia lebbeck Species 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 45
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 24
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 24
- 230000009471 action Effects 0.000 description 17
- 239000000047 product Substances 0.000 description 15
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 11
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 11
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 11
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 9
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 8
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 7
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 238000010517 secondary reaction Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 2
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011203 carbon fibre reinforced carbon Substances 0.000 description 2
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 2
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000008247 solid mixture Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000858 Cyclodextrin Polymers 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K bismuth subsalicylate Chemical compound C1=CC=C2O[Bi](O)OC(=O)C2=C1 ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 229960000782 bismuth subsalicylate Drugs 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- IDNUEBSJWINEMI-UHFFFAOYSA-N ethyl nitrate Chemical compound CCO[N+]([O-])=O IDNUEBSJWINEMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N isopropyl nitrate Chemical compound CC(C)O[N+]([O-])=O GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N nitromethane Chemical compound C[N+]([O-])=O LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical compound C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N potassium nitrate Chemical class [K+].[O-][N+]([O-])=O FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010333 potassium nitrate Nutrition 0.000 description 1
- YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M potassium perchlorate Chemical class [K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000002760 rocket fuel Substances 0.000 description 1
- HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N schardinger α-dextrin Chemical compound O1C(C(C2O)O)C(CO)OC2OC(C(C2O)O)C(CO)OC2OC(C(C2O)O)C(CO)OC2OC(C(O)C2O)C(CO)OC2OC(C(C2O)O)C(CO)OC2OC2C(O)C(O)C1OC2CO HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Бронебійна термобарична бойова частина містить корпус, підривач, додатковий детонатор і термобаричний заряд, що має швидкість детонації щонайменше 6000 м/с і складається з металевого пального в кількості 25-50 % за вагою, вибухової речовини і компонентів, що розкладаються в детонаційної хвилі. В головній частині бойової частини між її корпусом і поверхнею термобаричного складу є порожнина. Додатковий детонатор розташований в стакані з висотою 100-500 % від його діаметра і товщиною стінок 0,5-10 % від його діаметра і заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 150 % від його діаметра.
Description
Корисна модель належить до галузі військової техніки та озброєнь, зокрема до бронебійної термобаричної бойової частини (БУ) снарядів.
У термобаричних зарядах міститься вибухова речовина (ВР), що забезпечує детонацію заряду, пальне, що забезпечує підвищення температури продуктів вибуху і теплоти вибуху, а також компоненти, які під дією ударної хвилі високої інтенсивності (з тиском у фронті ударної хвилі вище певного значення) здатні розкладатися до реакційноздатних продуктів.
Детонаційна хвиля - це комплекс ударної хвилі і зони хімічної реакції. Ударна хвиля при проходженні по ВР викликає її розкладання з виділенням енергії, при цьому витрачається частина енергії ударного фронту. Енергія, що виділяється в зоні хімічної реакції ВР, викликає утворення хвиль стиснення, які наздоганяють ударну хвилю і компенсують втрати енергії. При стаціонарному режимі детонації кількість витраченої ударною хвилею енергії дорівнює кількості енергії, що надходить до неї. Кількість енергії що витрачається, пропорційна швидкості детонації в квадраті (тиску), а кількість енергії, що надходить, пропорційна просто швидкості детонації. Тому, якщо швидкість детонації менше стаціонарної, то кількість енергії, що надходить, вище ніж витрати, і тоді тиск, а значить і швидкість детонації, збільшуються, поки не настане рівновага. Однак при недостатньому ініціюванні можлива поява так званої низькошвидкісної детонації, коли стаціонарний режим досягається за рахунок енергії одного з компонентів складу, що має високу швидкість розкладання і низький критичний тиск ініціювання.
У цьому випадку всі інші компоненти не встигають реагувати в межах зони хімічної реакції. Тому недостатнє ініціювання для таких складів (до яких належать і використовувані термобаричні склади) якісно змінює механізм детонації і характеристики заряду.
Як пальне найчастіше застосовують алюміній, магній, кремній, бор або їх комбінації - оскільки вони дають найкращу температуру горіння в поєднанні з доступністю і прийнятною вартістю.
Як компоненти, що розкладаються в детонаційної хвилі, можуть бути використані рідкі, наприклад нітроорганічні речовини (ізопропілнітрат, етилнітрат, нітрометан та ін.), які, крім іншого, самі є слабким ВР і таким чином сприяють більш швидкому початку хімічних реакцій в хмарі, що підвищує надійність ініціювання хмари і повноту згоряння палива в детонаційному режимі, а також тверді, в тому числі нітрати амонію або калію, перхлорати амонію або калію,
Зо фторопласт і т.д.
В компонентах, що розкладаються в детонаційній хвилі, під дією ударної хвилі відбувається розрив хімічних зв'язків, що викликає утворення реакційноактивних радикалів (активних продуктів розпаду). При цьому тепловий ефект від реакції розкладання цих компонентів на першій стадії може бути дуже незначним або навіть реакція може бути ендотермічною, тобто йти з витратою енергії. Розкладання цих матеріалів в детонаційній хвилі веде до того, що в продуктах детонації з'являються реакційноактивні компоненти, які взаємодіють в зоні хімічної реакції з пальним і між собою і з виділенням додаткової енергії, і утворенням нових активних радикалів за рахунок вторинних реакцій дифузного типу. На цьому етапі за рахунок вторинних реакцій утворюються такі продукти, як водень, окис вуглецю, вуглець і вуглеводневі радикали.
При розширенні продуктів вибуху та доступі до продуктів детонації повітря відбувається подальше окислення цього водню, окису вуглецю, вуглецю та вуглеводневих радикалів, а також залишку непрореагованого пального.
Для початку розкладання речовини в ударній хвилі молекулам речовини необхідно від неї отримати певну мінімальну (критичну) енергію. Величина отриманої речовиною від ударної хвилі теплової енергії пропорційна тиску детонації або пропорційна швидкості детонації в квадраті. Чим вище значення отриманої речовиною енергії (чим вище швидкість детонації), тим вище швидкість розкладання речовини в детонаційної хвилі.
З документа Ш5З4074628А відомий циліндричний контейнер у формі зрізаного конуса для отримання аерозолю вибухової хмари, що має розривну верхню стінку, яка руйнується першою, утворюючи млинцевидну хмару, і потовщене кільце контролю, що оточує нижню частину стінки, і яке руйнується останнім. Контейнер належить до двотактних боєприпасів об'ємного вибуху. Не має бронебійної і осколкової дії.
З патенту ОО56293201 відома боєголовка, що містить комплексний енергетичний склад: циклодекстрину нітрат, нітрату ефіру пластифікатора, субсаліцилат вісмуту і стабілізатор, у вигляді окремих кульок малого розміру, які диспергують у вигляді хмари до дії на ціль. При зіткненні з ціллю кульки вибухають без використання детонатора за рахунок високої чутливості складу до удару. Такий склад не є термобаричним і не має помітної бронепробивної дії, а також оскКоОолкової дії.
З документа 052014182473А1 відомий боєприпас термобаричної дії, що складається з бо товстостінного корпусу, в якому знаходиться комбінований заряд. Комбінований заряд складається з центрального заряду, виконаного з бризантної ВР, і пресованого периферійного заряду із суміші алюмінієвого порошку (9095) і політетрафторетилену (1095), який розташовується між корпусом і центральним зарядом. Периферійний заряд диспергується при вибуху центрального заряду і за рахунок згорання алюмінію в повітрі забезпечує термобаричний ефект. Кращий варіант здійснення даного винаходу включає в себе систему з товстостінною боєголовкою, яка містить контейнер і циліндр металодоповненого заряду, розташований в контейнері, так що зазначений циліндр контактує з внутрішньою стінкою контейнера. Крім цього, вибухова речовина розташована в циліндрі з підривачем в безпосередньому контакті з бризантною вибуховою речовиною, таким чином, що підривач підриває високовзривну речовину. Цей термобаричний боєприпас не має бронепробивної дії і має слабку осколкову дію (подрібнення корпусу і метання осколків забезпечується центральним зарядом, дія якого дуже сильно послаблюється недетонуючим периферійним зарядом).
З патенту В2917О1 відома міна з головним детонатором і оперенням, має корпус, заповнений термобаричним зарядом, компенсатор тиску (захист від термічного розширення рідкого складу) та втулку з додатковим детонатором. Міна не має ані бронебійної, ані оскКоОолкової дії.
З патенту на корисну модель Болгарії ВЕ125501 відомий термобаричний боєприпас, який включає корпус, заповнений термобаричним зарядом, і компенсатор тиску, причому по осі заряду розміщений додатковий детонатор, маса якого становить від 595 до 20 95 від маси термобаричного заряду (для надійного ініціювання). Як і попереднє рішення не має бронебійної та осколкової дії.
З патенту Ва63552 відома двосекційна БЧ, що містить камеру, розділену на дві частини, відокремлені одна від одної металевою перегородкою. У головній частині розташовується рідкий термобаричний склад (суспензія), а в задній частині розташовується стандартний бризантний склад. У задній частині боєприпасу для збільшення вражаючої дії можуть розташовуватися блоки з готовими вражаючими елементами.
Ініцювання заряду проводиться головним детонатором, тому спочатку ініціюється термобаричний заряд, а від нього ініціюється бризантний заряд. Дане технічне рішення в порівнянні з боєприпасом, оснащеним тільки термобаричним складом, має знижену
Зо термобаричну дію, оскільки термобарична дія притаманна тільки частині складу. У порівнянні з боєприпасом, оснащеним тільки осколково-фугасних складом, пропонований боєприпас має і більш низьку осколкову дію, оскільки головна частина боєприпасу має знижену осколкову дію через характеристики використаної рідкої термобаричної суміші. Крім цього низька швидкість детонації термобаричного складу (тиск детонації) при ініціюванні через перегородку бризантного складу викликає в ньому утворення перехідної низької ділянки детонації (з низькою швидкістю детонації і відповідно з більш низькою швидкістю осколків), довжина якого при недостатньому ініціюванні становить до 10 діаметрів заряду. Тому дана конструкція не забезпечує достатньої ефективності осколкової дії не тільки осколків, що утворюються з головної частини корпусу, а й осколків від донної частини корпусу і готових вражаючих елементів.
З патентів В21707О і ВСс17080 відомі, відповідно, термобарична граната з основним зарядом з твердого складу і додатковим детонатором з бризантного складу, відношення маси якого до маси заряду становить від 1/12 до 1/20, і термобарична БЧ в тонкостінному корпусі з основним зарядом із твердого складу і додатковим детонатором з бризантного складу. Всі ці боєприпаси не мають осколкової оболонки, а склад містить металеве пальне, солі неорганічних кислот, бризантну ВР і зв'язуюче з каучуку з пластифікатором (даний склад має низьку швидкість детонації за рахунок вмісту великої кількості зв'язки і солей неорганічних кислот і не забезпечує високої бронепробивної або осколкової дії). Ці рішення не мають бронепробивної та оскКоОолкової дії.
З патенту НИ2402741 відомий боєприпас з циліндровим корпусом з рідкотекучим наповненням у формі детонаційноздатної суспензії металевого порошку в горючій рідині, і закріплену на поперечній діафрагмі центральну оболонку з детонатором, що несе осьову шашку запалювального піротехнічного складу, при цьому центральна оболонка по краях виконана з розтрубом, що утворює кільцеві зазори відносно примикаючого детонатора, а шашка запалювального піротехнічного складу масою 2-4 95 від маси рідкого наповнення розподілена на два автономних заряди, зміщених від середини детонатора. Цей боєприпас має термобаричну дію, однак не має бронебійної (по ефективності осколкової дії немає даних).
З патенту НО2291376 відома ракета, яка містить подовжену бойову частину з головним детонатором, що включає наповнений рідкотекучою детонаційноздатною сумішшю корпус зі бо сферичною головкою і з закріпленою на ньому поперечної діафрагмою, осьовий детонатор і реактивний твердопаливний двигун, при цьому вона забезпечена несучими обичайками і дискової мембраною, виконаною з набору пластинчастих пружин, центрованих по екрануючому ковпаку виступу осьового детонатора, забезпеченого метальним зарядом, всередині якого аксіально розміщено запалювальний піротехнічний склад, при цьому на одній з обичайок змонтована подовжена бойова частина з головним детонатором, а на іншій закріплена сферична головка, яка спирається на дискову мембрану, сферична головка виконана товстостінною і заповнена конденсованою вибуховою речовиною, а корпус зсередини виконаний рифленим. Ракета не має бронебійної дії.
З патенту НО2401978 відома осколково-фугасна бойова частина ракети, яка містить дві послідовні секції, розділені обичайкою, при цьому оживляльний корпус осколкової секції заповнений конденсованим знаряддям, прилеглим до головного запальника і до центрального детонатора фугасної секції, розміщеного всередині детонаційноздатного рідкотекучого наповнення циліндричної оболонки і змонтованого в поперечній діафрагмі, при цьому розділова обичайка виконана у вигляді демпфуючого пристрою, що включає пластинчастий амортизатор і повітряний буфер, в осьовому отворі яких укріплений центральний детонатор фугасної секції, причому маса конденсованого знаряддя головної осколкової секції в 4-5 разів більше маси рідкотекучого наповнення фугасної секції. Запропоноване рішення не має бронебійної дії.
З патенту ВО2291377 відома осколково-фугасна бойова частина реактивного снаряда, що містить головний підривач, корпус, детонаційноздатне наповнення, центральний детонатор і поперечну діафрагму, що виконує функцію відбивача ударної хвилі, причому корпус складається з головної осколкової секції оживляльної форми і фугасної секції, змонтованих на несучій обичайці, при цьому осколкова секція заповнена конденсованою вибуховою речовиною і має всередині напівготові вражаючі елементи, а фугасна секція складається з трубчастої оболонки з донним заливальним вузлом, наповненої детонаційноздатним наповненням, що є рідкотекучим. Запропоноване рішення також не має бронебійної дії.
З патенту НО2357197 відома об'ємнодетонуюча бойова частина реактивного снаряда, що містить корпус, оболонку, горючу композицію, детонатор і метальний заряд, оболонка виконана з внутрішньої і зовнішньої труб, з'єднаних кільцевими торцевими доннами, причому внутрішня труба оболонки виконана зі змінним по довжині діаметром, що збільшується в напрямку
Зо детонатора. Така БЧ дозволяє контролювати розмір і форму паливної хмари, має термобаричну, осколково-фугасну але не бронебійну дію.
З патенту НО2291378 відомий снаряд, який містить жорстко пов'язані двигун і подовжену боєголовку, корпус якої наповнений детонаційноздатною рідкою сумішшю, де розташовані центральна оболонка з диспергуючим зарядом вибухової речовини, пов'язаним з головним детонатором, і поперечний відбивач ударної хвилі. Диспергуючий заряд шляхом каліброваної дози у відбивачі, виконаному у вигляді увігнутого зрізаного конуса, сполучається через осьову вогнепередавальну трубку з піротехнічним ініціюючим складом метального заряду готових вражаючих елементів, упакованих в циліндричну касету, змонтовану в донній частині боєголовки, при цьому відбивач ударної хвилі, функціонально розділяючий тонкостінний корпус на головну фугасну і донну осколкову секції, закріплений на несучій обичайці. Підвищується вражаюча дія снаряда за рахунок запропонованої двосекційною конструкції. Снаряд має термобаричну, осколково-фугасну але не бронебійну дію.
З патенту 57571680 відома паливовмісна ємність-боєприпас, що може зминатися, для скидання з військової авіації, яка має структуру, що складається як акордеон, не вибухає при ударі, а після скидання примусово диспергує паливо вгору, навколо, і за межами зони впливу.
Потім паливо підпалюється підпалювачем або іншим джерелом вогню. Це рішення запальної дії, не є термобаричним боєприпасом.
З патенту 2482428083 відомий спосіб контролю швидкості і напряму детонації ВР в боєголовці шляхом використання двох детонаторів, детонаційних шнурів і заряду з різних типів
ВР (або одного типу ВР з різною щільністю) з різною швидкістю детонації для керування напрямком детонації і осколковою дією. В боєголовці є дві порожнини - одна розташована в головній частині, призначена для одного з детонаторів, інша розташована в центрі заряду.
Центральна осьова порожнину використовується для управління силою і напрямом вибуху. В одному з втілень боєголовка містить рідку ВР. Така боєголовка має осколкову але не термобаричну дію.
З патенту 482442382 відомий спосіб контролю швидкості і напряму детонації ВР в боєголовці з використанням детонаційних шнурів і різних типів ВР, в тому числі рідкого (з різною швидкістю детонації) і порожнини, в яку через клапан може швидко перекачуватися рідка ВР, який містить центральну осьову порожнину, і простір між оболонкою і порожниною розділений на сектори, заповнені рідкою ВР, і кожен сектор має прохід до порожнини. Це рішення є розвитком попереднього, описаного в патенті 82428083, і так само не має термобаричної дії.
З патенту НО2427785 відомий осколково-фугасний боєприпас спрямованої дії, що містить корпус, систему ініціювання, зовнішній порожнистий циліндричний заряд вибухової речовини з високою швидкістю детонації і внутрішній заряд вибухової речовини з меншою швидкістю детонації, швидкості детонації яких відносяться як 1:(0,7-0,8), причому внутрішній заряд виконаний з термобаричного складу, при цьому в основі внутрішнього заряду розміщена кумулятивна виїмка у формі зрізаного конуса з кутом при основі 37-45" і діаметром верхньої основи (0,3-0,5)О0, де а - діаметр внутрішнього заряду. Цей боєприпас має термобаричну і осколково-фугасну ді, але не бронебійну дію.
З патентів С272533101 ї 5К50021201301 відомий кумулятивний боєприпас, в якому бризантний склад замінений на термобаричний. Однак таке рішення має низьку бронепробивність щодо товщини пробиваної броні в порівнянні з боєприпасом з бризантних складом, так як для кумулятивного струменя бронепробійність залежить тільки від швидкості детонації (тиску детонації) і не залежить від енергетичних характеристик складу. Крім цього при пробитті броні цим боєприпасом отвір виходить дуже малого діаметра, що не забезпечує достатньої заперегородної дії проникаючих через нього за броню продуктів догоряння термобаричного заряду (так як їх кількість пропорційна діаметру отвору в квадраті). Також такий боєприпас не має осколкової дії.
З патенту 57418905 відома ракета з кінчиком носової частини, що руйнується, і відносно жорстким носовим конусом проникнення до цілі. Носовий конус може мати рідкопаливний бак всередині і хімічний енергетичний вибуховий заряд, наприклад, кумулятивний заряд за рідкопаливним баком. Носовий конус проникнення до цілі забезпечує перфорацію окремих видів мішеней до детонації хімічної енергії вибухової речовини і рідким паливом. Руйнований кінчик носової частини сконструйований таким чином, щоб легко пробиватися або іншим чином віддалятися вибуховою силою хімічної енергії заряду вибухової речовини, коли ракетний комплекс використовується для атаки твердих мішеней. Корисне навантаження в носовій частині може бути осколковим, з засобами, призначеними для підвищення фрагментації при детонації вибухової речовини та/або рідкого палива.
Зо У цієї ракети з рідким реактивним паливом є тандемна бойова частина, що складається з бронебійного елемента (бронебійного снаряда) з балістичним наконечником (легко руйнується при зустрічі з перепоною) або кумулятивного заряду і другого боєприпасу осколково-фугасної дії. Бронебійний елемент пробиває броню і в отвір проникає другий снаряд, що забезпечує посилення заперегородної дії.
Недоліками такого рішення є те, що бойова частина має лише бронебійну дію. Також коефіцієнт наповнення дуже низький (низька маса ВР в порівнянні з масою всієї бойової частини) і як наслідок, низька фугасна дія бойової частини. Термобарична дія відсутня. Для підвищення фугасної дії ракети може бути використаний підрив решти рідкого ракетного палива (до конструкції бойової частини це відношення не має і використовується на ракетах з будь- якою бойовою частиною).
Як видно з аналізу існуючого рівня техніки, термобаричні боєприпаси не мають бронепробивної дії. З іншого боку, бронебійні боєприпаси не мають термобаричної дії, тобто вони мають низьку фугасну дію (тротиловий еквівалент від 1 до 1,5) при відсутності вражаючої дії по укритим цілям (наприклад, відсутнє ураження живої сили в окопах і укриттях). Отже, поєднання бронепробивання, при якому утворюється отвір великого діаметра, і термобаричної дії основного заряду дозволяє одержати високу вражаючу заперегородну дію.
У кумулятивних боєприпасів кумулятивний струмінь утворюється з частини кумулятивної лійки (струмінь має високу швидкість і маленький діаметр). У боєприпасі з вражаючою дією типу "ударне ядро" відбувається обтиснення і метання всієї маси елемента, за рахунок цього елемент має значно вищу масу і діаметр, але й більш низьку швидкість в порівнянні з кумулятивною струменем. Звичайний боєприпас з ударним ядром пробиває броню, але має низьку заперегородну дію (низьку ефективність ураження за пробитою бронею).
В основу корисної моделі поставлена задача створення бронебійної термобаричної бойової частини або боєприпасу, що поєднують високу бронебійну, термобаричну, фугасну, а при необхідності і осколкову дію.
При цьому бронепробивання проводиться за рахунок бризантної (роздріблювальної) дії термобаричного складу, що знаходиться в тісному контакті (після зминання головної частини), причому діаметр отвору в броні дорівнює діаметру заряду. Другий варіант - пробиття снарядоформуючим елементом типу "ударне ядро".
У пропонованому боєприпасі відбувається пробиття броні з утворенням отвору великого діаметра, в який проникають продукти детонації термобаричного заряду. Реакція цих продуктів з киснем повітря викликає виділення великої кількості енергії з утворенням хвиль стиснення (ударної хвилі) і продуктів вторинної (термобаричної) реакції з утворенням нових продуктів реакції з високою температурою. При цьому тротиловий еквівалент по теплоті вибуху (фугасна дія) при первинній реакції з утворенням продуктів детонації термобаричного складу (теплота вибуху при детонації без доступу повітря) становить від 2,3 до 2,5 і при вторинній реакції з утворенням продуктів окислення за рахунок реакції з киснем повітря (теплота вибуху з догоранням в повітрі) тротиловий еквівалент складу становить від 3,8 до 4,3. Таким чином, в результаті спільного використання всіх зазначених факторів виходить універсальний боєприпас, в якому поєднуються ефективність звичайних термобаричних боєприпасів і бронебійних боєприпасів (а при наявності осколюової оболонки - ще й ефективність осколково-фугасних боєприпасів) з додатковою більш високою ефективністю ураження броньованих цілей за рахунок значного збільшення заперегородної дії боєприпасу.
Крім цього, для варіанта з вражаючим елементом типу "ударне ядро", у зв'язку з його більшою масою і більш повільним розгоном, енергетичні характеристики складу вже суттєво впливають на його швидкість і формування. Тому при використанні в конструкції "ударного ядра" отримують і ефективну бронепробивну дію, і високу вражаючу дія за бронею.
Задача корисної моделі вирішується бронебійною термобаричною бойовою частиною, що містить корпус, підривач, додатковий детонатор і термобаричний заряд, що складається з металевого пального в кількості 25-50 95 за вагою, вибухової речовини і компонентів, що розкладаються в детонаційній хвилі, при цьому термобаричний заряд має швидкість детонації щонайменше 6000 м/с, в головній частині боєприпасу між корпусом бойової частини і поверхнею термобаричного складу є порожнина, а додатковий детонатор розташований в стакані з висотою 100-500 95 від його діаметра і товщиною стінок 0,5-10 95 від його діаметра і заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 150 95 від його діаметра.
При швидкості детонації термобаричного заряду більше 6000 м/с забезпечується достатня глибина первинної стадії розкладання всіх активних (що розкладаються в детонаційної хвилі) компонентів, що забезпечує досить високу температуру продуктів вибуху і концентрацію
Зо реакційноактивних компонентів, які необхідні для ефективного перебігу окислення продуктів вибуху на другій стадії при їх взаємодії з киснем повітря.
Крім цього, швидкість детонації термобаричного заряду більше 6000 м/с забезпечує високу осколкову і бризантну дію термобаричного складу.
Переважно відношення обсягу порожнини до обсягу термобаричного заряду в межах від 1:50 до 1:10 забезпечує максимальне пробиття броні, а для варіанта боєприпасу з рідким компонентом термобаричного складу додатково забезпечує збереження характеристик (стабільність) при тривалому зберіганні боєприпасів і при високих температурах.
Переважно бойова частина додатково містить готові або напівготові вражаючі елементи, розташовані в циліндричної частини корпусу для забезпечення осколкової дії.
Переважно бойова частина додатково містить формований вражаючий елемент типу "ударне ядро", розташований в головній частині, і бризантний заряд для його формування.
Переважно, термобаричний заряд складається з пресованих шашок з термобаричного складу, крім шашки, що контактує з формованим вражаючим елементом типу "ударне ядро", яка складається з бризантного складу, що містить бризантну ВР, наприклад гексоген або октоген, і зв'язуюче.
Переважно корпус бойової частини виконаний з алюмінію або алюмінієвого сплаву.
Переважно головна частина корпусу бойової частини, в якій розташована порожнина, виконана з алюмінію або алюмінієвого сплаву.
Виконання корпусу та/або головної частини корпусу з алюмінію або його сплавів забезпечує швидке руйнування головної частини боєприпасу і більш високу бронепробивність (товщину пробиваної броні).
Переважно всі компоненти, що розкладаються в ударній хвилі, є твердими, а термобаричний заряд виготовлений методом пресування.
Переважно один з компонентів, що розкладається в ударній хвилі, є рідиною, а в порожнині додатково розміщений елемент з полімеру з закритою пористістю, переважно зі спіненого полієтилену або поліпропілену з щільністю від 5 до 50 кг/м3.
Для термобаричного складу, що містить рідину, наявність в порожнині пористого полімеру забезпечує збереження форми заряду і перешкоджає попаданню складу в порожнину. Крім цього, наявність пористого елемента із закритими порами забезпечує компенсацію термічного бо розширення рідини при високих температурах. Як матеріал для елемента із закритою пористістю може бути використаний спінений поліетилен або поліпропілен з щільністю від 5 до 50 кг/м3 (пористість від 98,5 95 до 99,5 95). Ці матеріали мають структуру із закритими порами, що виключає попадання в пори рідкого компонента термобаричного складу. При щільності матеріалу менше 5 кг/м" знижується товщина перемичок матеріалу між порами і з'являється можливість розриву перемичок з попаданням рідини в порожнину, що веде до зміни співвідношення компонентів в термобаричному складі і зниження його характеристик. Пористий елемент з щільністю від 5 до 50 кг/м" практично не впливає на бронепробивність. При збільшенні щільності матеріалу пористого елемента більше 50 кг/м? відбувається помітне зниження бронепробивності.
Те, що додатковий детонатор розміщений в стакані з висотою 100-500 95 від його діаметра і товщиною стінок 0,5-10 95 від його діаметра і заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 150 95 від його діаметра, забезпечує надійне ініціювання термобаричного заряду.
При недостатньому ініціюванні у складі виникають низькошвидкісні режими детонації, що призводить до істотного зниження ефективності бризантної і баричної дії.
Більш переважно, товщина стінок стакана складає 2-4 95 від його діаметра.
Переважно, стакан має діаметр щонайменше 25 мм та товщину стінок 0,2-2,0 мм.
Більш переважно, стакан має товщину стінок 0,5-1,5 мм.
Переважно додатковий детонатор заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 40 мм.
Переважно стакан, в якому розташований додатковий детонатор, виконаний з алюмінію або його сплавів.
Виготовлення стакана з алюмінію або його сплавів знижує енергетичні втрати при передачі детонації і додатково підвищує надійність ініціювання високошвидкісної детонації.
Нижче наведені чотири приклади реалізації корисної моделі.
На фіг. 1-4 зображено боєприпаси, що містять корпус 1, термобаричний заряд 2, підривач 3, додатковий детонатор 4, порожнину 5 у головній частині корпусу 6.
У боєприпасі, представленого на фіг. 2, порожнина 5 заповнена елементом зі спіненого поліетилену або поліпропілену з щільністю 5-50 кг/м3.
Боєприпас, представлений на фіг. З, додатково містить формований вражаючий елемент
Зо типу "ударне ядро" 7, розташований в головній частині, та заряд бризантної ВР 8 для його формування.
Боєприпас, представлений на фіг. 4, додатково містить готові або напівготові вражаючі елементи 9.
У боєприпасів, представлених на фіг. 1, фіг. 2 і фіг. 4, при зустрічі з бронею головна частина корпусу 6 руйнується або мнеться за рахунок порожнини 5 до спрацьовування основного заряду. При цьому термобаричний заряд 2 приходить в безпосереднє зіткнення з бронею.
Спрацювання термобаричного заряду 2, що знаходиться в контакті з бронею, за рахунок бризантної дії заряду викликає руйнування броні товщиною до 20 мм. У отвір в броні проникають продукти детонації термобаричного складу, що реагують з повітрям і забезпечують високу заброньову дію боєприпасу.
Для боєприпасу з ударним ядром, представленого на фіг. З ураження бронетехніки відбувається в такій послідовності: формування "ударного ядра" 7 під дією бризантної ВР 8, потім пробиття "ударним ядром" броні, потім заперегородна дія термобаричного заряду.
Claims (16)
1. Бронебійна термобарична бойова частина, що містить корпус, підривач, додатковий детонатор і термобаричний заряд, що складається з металевого пального в кількості 25-50 95 за вагою, вибухової речовини і компонентів, що розкладаються в детонаційній хвилі, яка відрізняється тим, що термобаричний заряд має швидкість детонації щонайменше 6000 м/с, в головній частині бойової частини між її корпусом і поверхнею термобаричного складу є порожнина, а додатковий детонатор розташований в стакані з висотою 100-500 95 від його діаметра і товщиною стінок 0,5-10 95 від його діаметра і заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 150 95 від його діаметра.
2. Бойова частина за п. 1, яка відрізняється тим, що товщина стінок стакана складає 2-4 95 від його діаметра.
3. Бойова частина за п. 1, яка відрізняється тим, що стакан має діаметр щонайменше 25 мм та товщину стінок 0,2-2,0 мм.
4. Бойова частина за п. 3, яка відрізняється тим, що стакан має товщину стінок 0,5-1,5 мм.
5. Бойова частина за будь-яким з пп. 3-4, яка відрізняється тим, що додатковий детонатор заглиблений в термобаричний заряд на глибину щонайменше 40 мм.
б. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що відношення об'єму порожнини до об'єму термобаричного складу становить від 1:50 до 1:10.
7. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що її корпус виконаний з алюмінію або алюмінієвого сплаву.
8. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що головна частина її корпусу, в якій розташована порожнина, виконана з алюмінію або алюмінієвого сплаву.
9. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що стакан, в якому розташований додатковий детонатор, виконаний з алюмінію або його сплавів.
10. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що додатково містить готові або напівготові вражаючі елементи, розташовані в циліндричній частині корпусу.
11. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що додатково містить формований вражаючий елемент типу ударне ядро, розташований в головній частині, і бризантний заряд для його формування.
12. Бойова частина за п. 11, яка відрізняється тим, що термобаричний заряд складається з пресованих шашок з термобаричного складу, крім шашки, що контактує з формованим вражаючим елементом типу ударне ядро, яка складається з бризантного складу, що містить бризантну вибухову речовину (ВР), і зв'язуючого.
13. Бойова частина за п. 12, яка відрізняється тим, що бризантною ВР є гексоген або октоген.
14. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-13, яка відрізняється тим, що всі компоненти, що розкладаються в ударній хвилі, є твердими, а термобаричний заряд виготовлений методом пресування.
15. Бойова частина за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється тим, що один з компонентів, що розкладається в ударній хвилі, є рідиною, а в порожнині додатково розміщений елемент з полімеру з закритою пористістю.
16. Бойова частина за п. 15, яка відрізняється тим, що елемент виконано зі спіненого поліетилену або поліпропілену зі щільністю 5-50 кг/м3. ; же р ше шн де Деко - КОКО ке МО от ек ШО Мк ПЕ к Кк
Фіг. 1 Фіг. 2
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU201509515U UA105913U (uk) | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Бронебійна термобарична бойова частина |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU201509515U UA105913U (uk) | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Бронебійна термобарична бойова частина |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA105913U true UA105913U (uk) | 2016-04-11 |
Family
ID=55862243
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAU201509515U UA105913U (uk) | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Бронебійна термобарична бойова частина |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA105913U (uk) |
-
2015
- 2015-10-02 UA UAU201509515U patent/UA105913U/uk unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1476712B1 (en) | Device for the disruption of explosive ordnance | |
US6105505A (en) | Hard target incendiary projectile | |
US3967553A (en) | Flammability promoting ammunition for use against airborne targets | |
EA006030B1 (ru) | Снаряды с большой бронебойной силой и боковым воздействием со встроенным разрушающим узлом | |
EP3172525B1 (en) | Low-collateral damage directed fragmentation munition | |
TR201816245T4 (tr) | Gelişmiş parça tesirli delici mühimmat. | |
US20120291654A1 (en) | Selectable lethality, focused fragment munition and method of use | |
US6945175B1 (en) | Biological and chemical agent defeat system | |
RU2291378C1 (ru) | Реактивный снаряд | |
RU2291375C1 (ru) | Кинетический артиллерийский снаряд | |
FI3759417T3 (fi) | Ammus, jossa on pyrotekninen aktiivilataus | |
US11293730B1 (en) | Bullet projectile with enhanced mechanical shock wave delivery for warfare | |
EP3377844B1 (en) | Munition having penetrator casing with fuel-oxidizer mixture therein | |
US20150300795A1 (en) | Method for combating explosive-charged weapon units, and projectile designed for the same | |
RU203385U1 (ru) | Осколочно-зажигательный снаряд | |
RU2590803C1 (ru) | Разрывной заряд обычных средств поражения и боеприпасов основного назначения | |
UA105913U (uk) | Бронебійна термобарична бойова частина | |
RU2208759C2 (ru) | Осколочно-пучковый снаряд | |
RU2282133C1 (ru) | Осколочно-фугасный боеприпас | |
RU2206862C1 (ru) | Бетонобойный боеприпас | |
RU219887U1 (ru) | Боеприпас с объемно-детонирующей смесью | |
RU206148U1 (ru) | Осколочно-зажигательный снаряд | |
RU2024820C1 (ru) | Способ поражения гранатой с объемно-детонирующей смесью и граната для ампульного огнемета | |
KR100469135B1 (ko) | 연료기화 폭발탄 | |
RU2616034C1 (ru) | Снаряд для стрелкового оружия |