WO2016126227A1 - Компенсатор снижения уровня звука выстрела - Google Patents

Компенсатор снижения уровня звука выстрела Download PDF

Info

Publication number
WO2016126227A1
WO2016126227A1 PCT/UA2016/000014 UA2016000014W WO2016126227A1 WO 2016126227 A1 WO2016126227 A1 WO 2016126227A1 UA 2016000014 W UA2016000014 W UA 2016000014W WO 2016126227 A1 WO2016126227 A1 WO 2016126227A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gas expansion
bullet
gases
chamber
gas
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/UA2016/000014
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Роман Анатольевич ЮРЧЕНКО
Николай Анатольевич ТАРАСОВ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of WO2016126227A1 publication Critical patent/WO2016126227A1/ru
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/30Silencers

Definitions

  • the invention relates to firearms systems, in particular to muzzle-type devices of a chamber type, and is intended to compensate (reduce) the sound of a shot during army and special operations that require the use of shooting weapons with a compensator, as well as training, sports, training and other types firing.
  • the reason for the sharp and strong sound that is formed when fired is the gases that erupt between the bullet and the walls of the barrel channel, namely their high temperature, pressure in the barrel channel and high speed at its muzzle.
  • a shock wave forms in front of it, which also acts as a sound source.
  • the most powerful source of sound is the powder gases that fly out of the barrel after the bullet. Near the muzzle of the barrel there is a rapid expansion of gases, which is accompanied by a characteristic sound effect with a level of 100-135 dB.
  • the task is to lower the energy of the powder gases that are generated during the shot, the pressure of the powder gases before going into the atmosphere to 1, 9 kg / cm 2 , and temperatures to 15-30 ° C, using devices in the form of nozzles on standard weapons (compensators), in which the energy conversion and quenching of the exhaust gases is carried out.
  • Known compensator has a complex design.
  • the compensator housing is made of a casing, which has two walls between which a vacuum is formed.
  • the known device provides two types of gas expansion chambers. The first group has cone-shaped deflecting surfaces and has openings for crossing gases into separate chambers, the second group (along the bullet) has the form of deflecting surfaces in the form of cones that turn into a rounded shape, and which have openings on their walls for gases to flow from the chamber into the camera.
  • the shock wave enters the chamber of the preliminary expansion of gases, where it is subject to partial change due to limited expansion in a small volume.
  • Gunpowder gases press on the bullet, while gas molecules are several orders of magnitude lighter than the bullet, therefore, when the bullet reaches the expansion chamber, the gases burst into it at a speed that exceeds the speed of the bullet and get the opportunity to influence the bullet, ending the rotation in the expansion chamber. Due to the inevitable manufacturing and assembly errors and the small volume of the preliminary gas expansion chamber, this effect will be asymmetric, causing a deterioration in the accuracy of fire, which is a drawback.
  • the shock wave After passing through the chamber for preliminary expansion of gases, the shock wave enters the chambers of the first group, where due to the direction of gas flows from cone-shaped deflecting surfaces and falling into separate chambers through openings for crossing gases, the energy component of the gas stream is partially reduced.
  • a further decrease in the shock wave flow is due to the second group of gas expansion chambers, where the gases are subject to turbulence and flow from cameras into the camera, partially reducing its energy.
  • a disadvantage of the known compensator is that the sound volume is reduced due to the pressure drop of the powder gases due to the flow of gases from the chamber to the chamber with relative turbulence of the gas flow, which is insufficient to effectively reduce the muzzle pressure of the powder gases. Due to the insufficient reduction in the energy of gas flows, the flame of powder gases is not completely extinguished, heat transfer from gas to the walls of the compensator increases, which leads to strong heating of the components of the compensator.
  • the known compensator for reducing the sound level of a shot has an insufficiently effective reduction in the sound level of a shot with the complexity of the design, incomplete extinguishing of the flame of powder gases and low accuracy of fire.
  • the known compensator for reducing the sound level of a shot includes a hollow cylindrical body with inlet and outlet flanges with openings for the passage of a bullet, with an internal chamber for preliminary expansion of gases and with an internal set of sequentially installed gas expansion chambers with deflecting surfaces that are configured to form a cavity that integrates the chambers gas expansion and forms a single space with the camera pre-expansion of gases.
  • the deflecting surfaces of the gas expansion chambers are oriented to the preliminary gas expansion chamber.
  • the internal set of sequentially installed gas expansion chambers and the housing are centered among themselves using elements that center.
  • the inner cylinder is made with a cone-shaped extension from the end of the last gas expansion chamber to the junction of the side surface of the housing with its inner end surface. In the end surface of the housing around the outlet of the bullet span, openings are made that are connected to an internal set of gas expansion chambers installed in series.
  • the gases that move after the bullet abut against the rear surface of the bullet and diverge to the sides in the chamber for preliminary expansion of gases.
  • the shock-sound wave that forms is beaten off from the inner wall of the housing in the preliminary gas expansion chamber, pushed aside by the first deflecting surface of the first gas expansion chamber and sent to the cavity, which combines the gas expansion chambers. Gases that move in the cavity around the set of gas expansion chambers abut against the conical expansion of the last of the gas expansion chambers and return in the opposite direction to the gas pre-expansion chamber.
  • the remaining gases that move behind the bullet are cut off sequentially in each of them. Gases gradually escape through the opening of the span of the bullet and the holes on the end of the body.
  • the energy reduction of the exhaust gases during firing is carried out by redirecting the gas flows to reduce their energy while expanding their volume further and locking the flows to create turbulence, which contributes to heat transfer structural elements. Reducing the energy of powder gases by the method provided in the known compensator is ineffective.
  • a disadvantage of the known compensator is a slight decrease in the sound level of the shot due to insufficient lowering of the pressure and temperature of the powder gases, which also negatively affects the extinguishing of the flame.
  • the disadvantages of the known compensator can also be attributed to insufficient heat removal from the expanding chambers, which is accompanied by overheating of the body during prolonged shooting.
  • the device With frequent shooting with such a compensator, as the pressure in the chambers increases and the structural elements heat up, the device’s performance decreases sharply. If two dozen shots are fired from it in a row, the “silent” weapon turns into a conventional one. Therefore, it is recommended to fire with single shots and with long pauses to allow the entire structure to cool.
  • the known compensator has a complex structure.
  • the design for centering the internal gas expansion chambers provides for elements that center, and which significantly affect the alignment of the gas expansion chambers, which determines the ballistic characteristics of the weapon, namely the accuracy of fire.
  • the known compensator for reducing the sound level of a shot has an insufficiently effective reduction in the sound level of a shot with the complexity of the design, incomplete extinguishing of the flame of powder gases and low accuracy of fire.
  • the basis of the invention is the task of improving the compensator for reducing the sound level of a shot in which by introducing new structural elements, performing structural elements in a new way, conditions are being created for uniform and consistent expansion of powder gases in the cavities of the structure and for redirecting gas flows in order to collide and self-liquidate, as a result of which the speed, temperature and pressure of gas flows are significantly reduced, which provides a significant reduction in the energy of gas flows at the outlet of the compensator, which determines the effective reduction in the sound level of a shot while completely extinguishing the powder gases, preserving the accuracy of fire and simplifying the design.
  • each of the gas expansion chambers is made in the form of coaxial external and internal cylinders of the same length, the ends of which are connected on one side by a flat ring element with through holes evenly distributed on the surface, inside of the internal cylinder there is made connected to it from the connection side with a flat annular element an internal element having a truncated cone with an angle between two opposite generatrices of 45 ° -70 °, tapering towards the ends of the cylinder not connected to each other s, and its diameter is smaller hole diameter for the passage of bullet holes on the wall of the inner cylinder closer to the
  • the energy (pressure, speed and temperature) of the powder gases is reduced due to their expansion, flow from chamber to chamber, collisions with oncoming flows.
  • each of the gas expansion chambers in the form of coaxial external and internal cylinders of the same length, the ends of which are connected on one side by a flat ring element with through holes evenly distributed on the surface, by making the inside of the inner cylinder and connected to it from the side of the connection with the flat ring element, internal element, which has a truncated cone, allows you to assemble the expansion chamber of gases in a sequential set of them, forming an elongated cylindrical design with a central space for the passage of a bullet.
  • the end surfaces of the inner and outer cylinders of adjacent gas expansion chambers are joined to form common cavities between the surfaces of adjacent cones, a cavity for passing a bullet, and also a common cavity along the gas expansion chambers, which is divided into sections by flat annular elements with through holes uniformly distributed over the surface holes, and which forms a single space with the preliminary gas expansion chamber.
  • Pre-expansion in a large volume and significant cooling of the gases not only reduces sound, but also removes powder gases from the bore and destroys the flash of the shot. In this case, the flammability of the powder gases is excluded both during the first and subsequent shots in a series of shots.
  • the accelerated heat exchange with the body continues along with the further movement of the gas into the cavity, which combines the gas expansion chambers.
  • the through holes which are evenly distributed over the surface of the annular element, which connects on one side the ends of the coaxial external and internal cylinders of the gas expansion chamber, allow the gases to pass into the cavity, which occupies the space between these cylinders.
  • gas passes through the holes additional energy is transferred from the gas flow to the walls of the annular element and additional formation of small turbulence near the edges of the holes along the gas flow, which further reduces its speed and energy loss.
  • the serial arrangement of gas expansion chambers provided for in the design allows to gradually reduce the energy of powder gases according to the movement of the gas stream along each subsequent chamber.
  • Powder gases that follow the bullet through the preliminary gas expansion chamber are redirected to the cavity that is formed between the cylinders of the gas expansion chambers, and some of the gases, guiding the bullet in the direction of its movement, are cut off by the walls of the cone, which are inclined relative to the gas stream, and partially also fall into the cavities that are formed between the walls of adjacent cones.
  • Making a cone with an angle between two opposite generations of 45 ° -70 ° making through holes on the wall of the inner cylinder at an angle to the central axis of the gas expansion chamber, the central longitudinal axes of which are parallel or close to the parallel wall of the cone, creates the most favorable conditions for the movement of gas flows in the necessary direction.
  • Additional equipment of a set of sequentially located gas expansion chambers with a final gas expansion chamber which is made in the form of a cylinder, which corresponds to the outer cylinder of the gas expansion chamber, which is connected by a flat annular element with an internal element having a truncated cone with an angle between two opposite generations of 45 ° -70 ° , which tapers towards the free end of the cylinder, and the diameter of its smaller hole is equal to the diameter of the hole for the passage of the bullet, allows you to direct the remnants of the flow ha from the common cavity between the cylinders of the gas expansion chambers along the cone wall in the direction opposite to the bullet movement, energetically neutralizing the counter flows in the space for the bullet to fly due to the fact that the countercurrent gas particles, when joined, lose their energy.
  • the compensator increases the path that the powder gases pass (through the chamber for preliminary expansion of gases and through the cavity between the cylinders of the chamber for expansion of gases), which affects the improvement of the accuracy of fire, while the design completely eliminates the problem of influence shock wave reflection of gases from the inner walls of the casing, which positively affects the balance of the bullet and improves the midpoint of the hit.
  • the inventive compensator has such design features that provide an effective reduction in the sound level of a shot while completely extinguishing the flame of powder gases, maintaining fire accuracy and simplifying the design.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a longitudinal section of a compensator with the distribution of gas flows during the passage of a bullet through the compensator; in FIG. 2 - sectional gas expansion chamber; in FIG. 3 is a left side view of a gas expansion chamber; in FIG. 4 is a right side view of a gas expansion chamber.
  • Compensator for reducing the sound level of a shot in one of the possible embodiments of the invention has a hollow cylindrical body 1 with an inlet flange 2 and an outlet flange 3, which have openings 4, 5 for the passage of a bullet.
  • the inlet flange 2 may be made with a flat or with a conical part, or in another way.
  • the input flange 2 is made with the possibility of attaching it to the attachment device 6 to the barrel of the weapon.
  • the fastening device 6 can be made of various shapes, elongated or not elongated, with internal thread or with other means of attachment to the barrel of the weapon.
  • the diameters of the holes 4, 5 for the passage of a bullet depend on the caliber of the bullet.
  • Inside the housing 1 is a set of sequentially installed chambers 7 for preliminary expansion of gases. The number of sequentially placed chambers 7 for gas expansion is limited by the size (length) of the compensator housing.
  • a preliminary gas expansion chamber 8 which is formed by the walls of the inlet flange 2, the walls of the housing 1 and the surfaces of the first gas expansion chamber 7.
  • Each of the gas expansion chambers 7 is made in the form of a coaxial outer cylinder 9 and the inner cylinder 10 identical lengths, the ends of which are connected on one side by a flat annular element 1 1.
  • an inner element having a truncated cone 13 (the surface of which is a surface that deflects gas flows) with an angle between two opposite generations of the cut cone 45 ° -70 ° (that is, with conditional extension of the generators of the truncated cone with the formation of a cone, with an angle at the apex in the axial section of this cone 45 ° -70 °), the truncated cone 13 narrows toward the (non-connected) ends of the cylinder s 9, 10, and the diameter of its smaller hole is equal to the diameter of the holes 4, 5 for the passage of the bullet.
  • the through holes 14 are evenly spaced around the perimeter 14. They are made at an angle relative to the central axis of the expansion chamber 7, and the central longitudinal axes of these holes 14 are parallel or close to the parallel wall of the truncated cone 13
  • the through holes 14 are made at an angle mainly of 22 ° -35 ° between the central axis of the hole and the central axis of the expansion chamber from the side of the narrowed part of the truncated cone.
  • the set of sequentially installed gas expansion chambers 7 is additionally equipped with a final gas expansion chamber 15, which consists of a cylinder 16, which corresponds to the external cylinder 9 of the gas expansion chamber 7, and which is connected by a flat annular element 17 with an internal element having a truncated cone 18 with an angle between two opposite generators 45 ° -70 °, the truncated cone 18 tapers towards the free end of the cylinder 16, and the diameter of its smaller hole is equal to the diameter of the holes 4, 5 for the passage of the bullet.
  • a final gas expansion chamber 15 which consists of a cylinder 16, which corresponds to the external cylinder 9 of the gas expansion chamber 7, and which is connected by a flat annular element 17 with an internal element having a truncated cone 18 with an angle between two opposite generators 45 ° -70 °, the truncated cone 18 tapers towards the free end of the cylinder 16, and the diameter of its smaller hole is equal to the diameter of the holes 4, 5 for the passage of the bullet.
  • a cavity 19 is formed between the cylinders 9, 10 of each of the gas expansion chambers 7, which forms a single space with the preliminary gas expansion chamber 8.
  • This cavity 19 has a sectional distribution by flat annular elements 1 1 of the gas expansion chambers 7 with through holes evenly distributed over its surface 12.
  • the compensator for reducing the sound level of the shot which is claimed, works as follows.
  • the housing 1 of the compensator is attached to the barrel of the weapon using the mounting device 6, which is equipped with an input flange 2.
  • a shot is fired.
  • the bullet first enters through the opening 4 of the inlet flange 2 into the chamber 8 for the preliminary expansion of gases. Gases that follow the bullet have a speed greater than the speed of the bullet, abut against the rear surface of the bullet and diverge to the sides.
  • a shock-sound wave forms, which is beaten off from the inner wall of the housing 1, giving it part of the energy, expanding and partially cooling. Pre-expansion in a large volume and significant cooling of the gases not only reduces the sound, but also eliminates the flash of the shot.
  • the ignition of powder gases is excluded both during the first and subsequent shots in a series of shots. Further, the flow of powder gases is directed into the cavity 19, which is formed between the outer and inner cylinders 9, 10 of sequentially placed chambers 7 gas expansion.
  • This cavity is divided into segments, which are separated from each other by an annular element 1 1 with through holes 12, which combines on one side the ends of the coaxial external and internal cylinders 9, 10 of the gas expansion chambers 7.
  • the part of the powder gases, which was ahead of the bullet, moving in the direction of the bullet, is sequentially cut off by the walls of the truncated cones 13 of the gas expansion chambers 7, which are located at an angle to the gas flow, and partially fall into the cavities 20 formed between the walls of the truncated cones 13 neighboring chambers 7 expansion of gases.
  • the powder gases that follow the bullet in the direction of its movement are also cut off by the walls of the truncated cones 13 of the gas expansion chambers 7, which are inclined relative to the gas flow, and partially also fall into the cavities 20 formed between the walls of the truncated cones 13 of the adjacent gas expansion chambers 7 .
  • the bullet leaves the opening 5 for the passage of the bullet of the output flange 3, without being influenced by the shock wave, since the gases inside the body do not affect the accuracy of its flight.
  • the inventive compensator for reducing the sound level of a shot can be made using known equipment, using known materials and technologies, for example, turning parts of a device on high-precision machines with programmed control from heat-absorbing metal D16T (alloy duralumin and titanium), which confirms the industrial suitability of the object.
  • heat-absorbing metal D16T alloy duralumin and titanium

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Blow-Moulding Or Thermoforming Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вооружения, а именно к компенсаторам для снижения звука выстрела. Компенсатор включает пустотелый цилиндрический корпус с фланцами. Фланцы имеют отверстия для вылета пули. В состав корпуса входят: внутренняя камера предварительного расширения газов, последовательно установленные камеры расширения газов и конечная камера расширения газов. Каждая из камер расширения газов выполнена в виде соосных внешнего и внутреннего цилиндров. Конечная камера расширения газов выполнена в виде внешнего цилиндра. Внутри внутренних цилиндров камер расширения газов и внешнего цилиндра конечной камера расширения газов выполнен внутренний элемент. Внутренний элемент имеет вид усеченного конуса. На стенке внутреннего цилиндра равномерно расположены сквозные отверстия, выполненные под углом к центральной оси камеры расширения. Технический результат заключается в эффективном снижении уровня звука выстрела при полном гашении пороховых газов, сохранении кучности стрельбы и упрощении конструкции.

Description

Компенсатор снижения уровня звука выстрела
Изобретение относится к системам огнестрельного оружия, в частности к надульным устройствам камерного типа, и предназначено для компенсирования (снижения уровня) звука выстрела при проведении армейских и специальных операций, которые требуют применения стрелецкого оружия с компенсатором, а также тренировочных, спортивных, учебных и других видов стрельб.
Причиной резкого и сильного звука, который образуется при выстреле, являются газы, которые прорываются между пулей и стенками канала ствола, а именно их высокая температура, давление в канале ствола и высокая скорость на его дульном срезе. При сверхзвуковой скорости полета пули (свыше 320 м/с) впереди нее образовывается ударная волна, которая также выступает источником звука. Наиболее мощным источником звука являются пороховые газы, которые вылетают из ствола вслед за пулей. Возле дульного среза ствола происходит быстрое расширение газов, которое сопровождается характерным звуковым эффектом с уровнем 100-135 дб.
Для снижения уровня звука выстрела ставится задача понижения энергии пороховых газов, которые образуются при выстреле, давления пороховых газов перед выходом в атмосферу до 1 ,9 кг/см2, а температуры - до 15-30 °С, с помощью устройств в виде насадок на стандартное оружие (компенсаторов), в которых осуществляется энергетическое преобразование и гашение выходных газов.
Из уровня техники известен компенсатор снижения уровня звука выстрела, который приведен в описании к патенту Российской Федерации на изобретение N° 2437048 (заявка JY« 2010125640, дата подачи заявки 22.06.2010 г., индекс МПК F41A 21/30, опубл. 20.12.201 1 г.).
Известный компенсатор имеет сложное конструктивное исполнение. В его пустотелом цилиндрическом корпусе с входным и выходным фланцами с отверстиями для пролета пули расположена внутренняя камера предварительного расширения газов и внутренний набор последовательно установленных камер расширения газов с отклоняющими поверхностями. Корпус компенсатора выполнен из кожуха, который имеет две стенки, между которыми образован вакуум. В известном устройстве предусмотрено два вида камер расширения газов. Первая группа имеет конусообразные отклоняющие поверхности и имеет отверстия для пересечения газов в отдельные камеры, вторая группа (по ходу пули) имеет форму отклоняющих поверхностей в виде конусов, которые переходят в закругленную форму, и которые имеют на своих стенках отверстия для перетекания газов из камеры в камеру.
В известном устройстве ударная волна попадает в камеру предварительного расширения газов, где подлежит частичному изменению за счет ограниченного расширения в малом объеме. Пороховые газы давят на пулю, при этом молекулы газа на несколько порядков легче пули, поэтому, когда пуля достигает расширительной камеры, газы врываются в нее со скоростью, которая превышает скорость пули, и получают возможность влиять на пулю, закончив вращение в расширительной камере. Вследствие неминуемых погрешностей изготовления и сборки и малого объема камеры предварительного расширения газов, данное влияние будет несимметричным, вызывая ухудшение кучности стрельбы, что является недостатком.
После прохождения камеры предварительного расширения газов ударная волна попадает в камеры первой группы, где за счет направления газовых потоков от конусообразных отклоняющих поверхностей и попадания в отдельные камеры через отверстия для пересечения газов частично снижается энергетическая составляющая газового потока. Дальнейшее снижение ударного волнового потока осуществляется за счет второй группы камер расширения газов, где газы подлежат турбулизации и перетекают из камеры в камеру, частично уменьшая свою энергию. Недостатком известного компенсатора является то, что уменьшение громкости звука осуществляется за счет падения давления пороховых газов вследствие перетекания газов из камеры в камеру при относительной турбулизации газового потока, что является недостаточным для эффективного снижения дульного давления пороховых газов. Вследствие недостаточного снижения энергии газовых потоков не обеспечивается полное тушение пламени пороховых газов, увеличивается передача тепла от газа к стенкам компенсатора, которая приводит к сильному нагреву деталей компенсатора.
В известном устройстве предусмотрено образование вакуума в пространстве между двумя стенками корпуса для дополнительного снижения передачи звукового импульса окружающей среде. Это также обуславливает сложность конструкции.
Таким образом, известный компенсатор снижения уровня звука выстрела имеет недостаточно эффективное снижение уровня звука выстрела при сложности конструкции, неполном тушении пламени пороховых газов и низкой кучности стрельбы.
Наиболее близким по технической сути и техническому результату, который достигается, является компенсатор снижения уровня звука выстрела, который представлен в описании к патенту Украины на полезную модель jNs 59598 (заявка J s U201012512, дата подачи заявки 22.10.2010 г., индекс МПК F41 А 21/30, опубл. 25.05.201 1 г.).
Известный компенсатор снижения уровня звука выстрела включает пустотелый цилиндрический корпус с входными и выходными фланцами с отверстиями для пролета пули, с внутренней камерой предварительного расширения газов и с внутренним набором последовательно установленных камер расширения газов с отклоняющими поверхностями, которые выполнены с возможностью образования полости, которая объединяет камеры расширения газов и образовывает единое пространство с камерой предварительного расширения газов. Отклоняющие поверхности камер расширения газов выполнены сориентированными к камере предварительного расширения газов. Внутренний набор последовательно установленных камер расширения газов и корпус отцентрированы между собой с помощью элементов, которые центрируют. Внутренний цилиндр выполнен с конусообразным расширением от конца последней камеры расширения газов до места соединения боковой поверхности корпуса с его внутренней торцевой поверхностью. В торцевой поверхности корпуса вокруг выходного отверстия пролета пули выполнены отверстия, которые соединены с внутренним набором последовательно установленных камер расширения газов.
После выстрела в известном устройстве газы, которые двигаются вслед за пулей, упираются в заднюю поверхность пули и расходятся в стороны в камере предварительного расширения газов. Ударно-звуковая волна, которая образуется, отбивается от внутренней стенки корпуса в камере предварительного расширения газов, оттесняется первой отклоняющей поверхностью первой камеры расширения газов и направляется в полость, которая объединяет камеры расширения газов. Газы, которые двигаются в полости вокруг набора камер расширения газов, упираются в конусообразное расширение последней из камер расширения газов и возвращаются в обратном направлении в камеру предварительного расширения газов. По мере прохождения пули через все камеры расширения газов остатки газов, которые двигаются за пулей, отсекаются последовательно в каждой из них. Газы постепенно выходят сквозь отверстие пролета пули и отверстия на торце корпуса.
В известном компенсаторе снижение энергии выходящих газов при выстреле осуществляется за счет перенаправления потоков газов для снижения их энергии при дальнейшем расширении их объема и запирании потоков для создания турбулентности, что способствует отдаче тепла элементам конструкции. Снижение энергии пороховых газов способом, предусмотренным в известном компенсаторе, является малоэффективным. Недостатком известного компенсатора является незначительное снижение уровня звука выстрела за счет недостаточного понижения давления и температуры пороховых газов, что отрицательно влияет также на тушение пламени.
К недостаткам известного компенсатора также можно отнести недостаточный отвод тепла из расширяющих камер, который сопровождается перегревом корпуса при длительной стрельбе. При частой стрельбе с таким компенсатором, по мере роста давления в камерах и нагрева конструктивных элементов, работоспособность устройства резко снижается. Если из него подряд осуществить два десятка выстрелов, «бесшумное» оружие превращается в обычное. Поэтому рекомендуется вести огонь одиночными выстрелами и с большими паузами, чтобы дать остыть всей конструкции.
Для достижения определенного уровня снижения громкости выстрела при сохранение кучности стрельбы известный компенсатор имеет сложную конструкцию. В частности, в конструкции для центрирования внутренних камер расширения газов предусмотрено наличие элементов, которые центрируют, и которые в значительной мере влияют на соосность камер расширения газов, от чего зависят баллистические характеристики оружия, а именно кучность стрельбы.
Таким образом, известный компенсатор снижения уровня звука выстрела имеет недостаточно эффективное снижение уровня звука выстрела при сложности конструкции, неполном тушении пламени пороховых газов и низкой кучности стрельбы.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования компенсатора снижения уровня звука выстрела, в котором путем внедрения новых конструктивных элементов, выполнения конструктивных элементов по новому создаются условия для равномерного и последовательного расширения пороховых газов в полостях конструкции и для перенаправления потоков газов с целью их столкновения и самоликвидации, вследствие чего значительно снижается скорость, температура и давление газовых потоков, что обеспечивает значительное снижение энергии газовых потоков на выходе из компенсатора, что определяет эффективное снижение уровня звука выстрела при полном гашении пороховых газов, сохранении кучности стрельбы и упрощении конструкции.
Поставленная задача решается тем, что, в компенсаторе снижения уровня звука выстрела, который включает пустотелый цилиндрический корпус с входным и выходным фланцами с отверстиями для пролета пули, с внутренней камерой предварительного расширения газов и с внутренним набором последовательно установленных камер расширения газов с отклоняющими поверхностями, которые выполнены с возможностью образования полости, которая объединяет камеры расширения газов и образовывает единое пространство с камерой предварительного расширения газов, новым является то, что каждая из камер расширения газов выполнена в виде соосных внешнего и внутреннего цилиндров одинаковой длины, торцы которых с одной стороны соединены плоским кольцевым элементом с равномерно распределенными по поверхности сквозными отверстиями, внутри внутреннего цилиндра выполнен соединенный с ним со стороны соединения с плоским кольцевым элементом внутренний элемент, имеющий усеченный конус с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, сужающийся в сторону не соединенных друг с другом торцов цилиндров, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстия для пролета пули, на стенке внутреннего цилиндра ближе к мету соединения с плоским кольцевым элементом равномерно расположены по периметру сквозные отверстия, выполненные под углом к центральной оси камеры расширения, а центральные продольные оси этих отверстий являются параллельными или близкими к параллельным стенке усеченного конуса, набор последовательно установленных камер расширения газов дополнительно оснащен конечной камерой расширения газов, которая выполнена в виде цилиндра, который соответствует внешнему цилиндру камеры расширения газов, который соединен плоским кольцевым элементом с внутренним элементом, имеющим усеченный конус с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, сужающийся в сторону свободного торца цилиндра, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстия для пролета пули.
Между совокупностью существенных признаков изобретения, которое заявляется, и техническим результатом, который достигается, существует следующая причинно-следственная связь.
В соответствии с действием пороховых газов как идеального газа умножения величины давления и объема массы газа прямо пропорционально его температуре. Таким образом, уменьшение давления потока пороховых газов, а значит и снижение звука выстрела, достигают увеличением их объема и снижением температуры перед выходом в атмосферу.
В заявленной конструкции компенсатора уменьшение энергии (давления, скорости и температуры) пороховых газов осуществляется за счет их расширения, перетекания из камеры в камеру, столкновения со встречными потоками.
Выполнение каждой из камер расширения газов в виде соосных внешнего и внутреннего цилиндров одинаковой длины, торцы которых с одной стороны соединены плоским кольцевым элементом с равномерно распределенными по поверхности сквозными отверстиями, выполнением внутри внутреннего цилиндра и соединение с ним со стороны соединения с плоским кольцевым элементом, внутреннего элемента, который имеет усеченный конус, позволяет собрать камеры расширения газов в последовательный их набор, образовывая удлиненную цилиндрическую конструкцию с центральным пространством для пролета пули. В этом наборе торцевые поверхности внутреннего и внешнего цилиндров соседних камер расширения газов стыкуются, образуя общие полости между поверхностями соседних конусов, полость для прохождения пули, а также общую полость вдоль камер расширения газов, которая разделена на секции плоскими кольцевыми элементами с равномерно распределенными по поверхности сквозными отверстиями, и которая образует с камерой предварительного расширения газов единое пространство. Эффективному уменьшению энергии пороховых газов способствует расширение газов в довольно большом объеме внутренней камеры предварительного расширения газов и в объеме полости между внутренними и внешними цилиндрами. Газы, попадая в камеру предварительного расширения газов, которая значительно больше объема канала ствола оружия, быстро заполняют ее объем, расширяясь, теряют часть своей энергии. Предварительное расширение в большом объеме и значительное охлаждение газов не только уменьшает звук, но и отводит пороховые газы из канала ствола и уничтожает вспышку выстрела. При этом, исключается воспламеняемость пороховых газов как при первом, так и последующих выстрелах в серии выстрелов.
Ускоренный теплообмен с корпусом продолжается по ходу дальнейшего перемещения газа в полость, которая объединяет камеры расширения газов. Сквозные отверстия, которые равномерно распределены по поверхности кольцевого элемента, который соединяет с одной стороны торцы соосных внешнего и внутреннего цилиндров камеры расширения газов, позволяют газам проходить в полость, которая занимает пространство между этими цилиндрами. При прохождении газа сквозь отверстия осуществляется дополнительная отдача энергии газового потока стенкам кольцевого элемента и дополнительное образование небольшой турбулентности возле краев отверстий по ходу перемещения газового потока, что дополнительно снижает его скорость и потерю энергии. Предусмотренное в конструкции последовательное размещение камер расширения газов позволяет постепенно снижать энергию пороховых газов согласно движению газового потока вдоль каждой последующей камеры.
Выполнение усеченного конуса внутреннего элемента, который сужается в сторону не соединенных друг с другом торцов цилиндров с диаметром его меньшего отверстия, который равен диаметру отверстия для пролета пули, и равномерное расположение по периметру на стенке внутреннего цилиндра ближе к месту соединения с плоским кольцевым элементом сквозных отверстий, позволяет беспрепятственно направлять потоки газов в полости камер расширения газов. Часть пороховых газов, которая опередила пулю, направляясь по ходу движения пули, отсекается стенками конуса, которые расположены под наклоном относительно газового потока и частично попадают в полости, образованные между стенками соседних конусов. Пороховые газы, которые следуют за пулей, через камеру предварительного расширения газов, перенаправляются в полость, которая образована между цилиндрами камер расширения газов, а часть газов, направляясь за пулей по ходу ее движения, отсекается стенками конуса, которые расположены под наклоном относительно газового потока, и частично также попадают в полости, которые образованы между стенками соседних конусов. Выполнение конуса с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, выполнение сквозных отверстий на стенке внутреннего цилиндру под углом к центральной оси камеры расширения газов, центральные продольные оси которых являются параллельными или близкими к параллельным стенке конуса, создает наиболее благоприятные условия для движения газовых потоков в необходимом направлении. Выполнение усеченного конусу с углом между двумя противоположными образующими менее чем 45° нецелесообразно, поскольку приводит к необходимости увеличения диаметра компенсатора. Выполнение усеченного конуса с углом между двумя противоположными образующими более чем 70° приводит к существенному уменьшению объема отсеченных газов. Учитывая то, что давление газов в общей полости между цилиндрами камер расширения газов больше чем давление газов, которые отсечены в полостях между стенками конусов, осуществляется беспрепятственное (без торможения), направленное вдоль стенки усеченного конуса, проникновение потока газов через отверстия из полости между цилиндрами в полости между стенками конусов. В полостях между стенками усеченных конусов возле этих отверстий встречаются разнонаправленные потоки газов. Встречные потоки газов сталкиваются друг с другом и, вследствие этого, теряют значительную часть своей кинетической энергии.
Дополнительное оснащение набора последовательно расположенных камер расширения газов конечной камерой расширения газов, которая выполнена в виде цилиндра, который соответствует внешнему цилиндру камеры расширения газов, который соединен плоским кольцевым элементом с внутренним элементом, имеющим усеченный конус с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, который сужается в сторону свободного торца цилиндра, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстия для пролета пули, позволяет направить остатки потока газа из общей полости между цилиндрами камер расширения газов вдоль стенки конуса в направлении, обратном движению пули, энергетически нейтрализуя встречные потоки в пространстве для пролета пули за счет того, что частицы газа противотоков, стыкуясь, теряют свою энергию.
Без усложнения конструкции компенсатора и без увеличения его габаритов в компенсаторе осуществляется увеличение пути, который проходят пороховые газы (через камеру предварительного расширения газов и через полости между цилиндрами камер расширения газов), что влияет на улучшение кучности стрельбы, при этом, конструкцией полностью устраняется проблема влияния отражения ударной волны газов от внутренних стенок кожуха, что положительно влияет на баланс пули и улучшает среднюю точку попадания.
Таким образом, заявляемый компенсатор имеет такие конструктивные особенности, которые обеспечивают эффективное снижение уровня звука выстрела при полном тушении пламени пороховых газов, сохранении кучности стрельбы и упрощении конструкции.
Изобретение объясняется представленным чертежом, где на фиг. 1 - схематическое изображение продольного разреза компенсатора с распределением газовых потоков при прохождении пули сквозь компенсатор; на фиг. 2 - камера расширения газов в разрезе; на фиг. 3 - вид слева камеры расширения газов; на фиг. 4 - вид справа камеры расширения газов.
Компенсатор снижения уровня звука выстрела в одном из возможных исполнений изобретения имеет пустотелый цилиндрический корпус 1 с входным фланцем 2 и выходным фланцем 3, которые имеют отверстия 4, 5 для пролета пули. Входной фланец 2 может быть выполнен с плоской или с конусной частью, или по другому. Входной фланец 2 выполнен с возможностью присоединения его устройством крепления 6 к стволу оружия. Устройство крепления 6 может быть выполнено разной формы, удлиненным или не удлиненным, с внутренней резьбой или с другим средством крепления к стволу оружия. Диаметры отверстий 4, 5 для пролета пули зависят от калибра пули. Внутри корпуса 1 расположен набор последовательно установленных камер 7 предварительного расширения газов. Количество последовательно размещенных камер 7 расширения газов ограничивается размерами (длиной) корпуса компенсатора.
Внутри корпуса 1 перед камерами 7 расширения газов находится камера 8 предварительного расширения газов, которая образована стенками входного фланца 2, стенками корпуса 1 и поверхностями первой камеры 7 расширения газов. Каждая из камер 7 расширения газов выполнена в виде коаксиальных внешнего цилиндра 9 и внутреннего цилиндра 10 одинаковой длины, торцы которых с одной стороны соединены плоским кольцевым элементом 1 1. По поверхности кольцевого элемента 11 расположены сквозные отверстия 12, которые равномерно распределены. Внутри внутреннего цилиндра 10 выполнен соединенный с ним со стороны соединения с плоским кольцевым элементом 1 1 внутренний элемент, имеющий усеченный конус 13, (поверхность которого является поверхностью, которая отклоняет потоки газов) с углом между двумя противоположными образующими срезанного конуса 45°-70° (то есть, при условном продлении образующих усеченного конуса с образованием конуса, с углом при вершине в осевом сечении этого конуса 45°-70°), усеченный конус 13 сужается в сторону не соединенных друг с другом (свободных) торцов цилиндров 9, 10, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстий 4, 5 для пролета пули. На стенке внутреннего цилиндра 10 вблизи места соединения с плоским кольцевым элементом 1 1 равномерно расположены по периметру сквозные отверстия 14. Они выполнены под углом относительно центральной оси камеры 7 расширения, а центральные продольные оси этих отверстий 14 являются параллельными или близкими к параллельным стенке усеченного конуса 13. Сквозные отверстия 14 выполненные под углом преимущественно 22°-35° между центральной осью отверстия и центральной осью камеры расширения со стороны суженной части усеченного конуса.
Набор последовательно установленных камер 7 расширения газов дополнительно оснащен конечной камерой 15 расширения газов, которая состоит из цилиндра 16, который соответствует внешнему цилиндру 9 камеры 7 расширения газов, и который соединен плоским кольцевым элементом 17 с внутренним элементом, имеющим усеченный конус 18 с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, усеченный конус 18 сужается в сторону свободного торца цилиндра 16, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстий 4, 5 для пролета пули. При этом меньшие отверстия усеченных конусов 13, 18 создают канал для пролета пули, их стенки являются отклоняющими поверхностями для потоков газа. При последовательном размещении камер 7 расширения газов и конечной камеры 15 расширения газов образовывается полость 19 между цилиндрами 9, 10 каждой из камер 7 расширения газов, которая образовывает единое пространство с камерой 8 предварительного расширения газов. Данная полость 19 имеет секционное распределение плоскими кольцевыми элементами 1 1 камер 7 расширения газов с равномерно распределенными по ее поверхности сквозными отверстиями 12. При последовательном размещении камер 7 расширения газов также образуется полость 20 между конусами двух соседних камер 7 расширения газов и стенкой одного внутреннего цилиндра 10. Целесообразно последовательно установленные камеры 7 расширения газов изготовлять из теплопоглощающего металла.
Компенсатор снижения уровня звука выстрела, который заявляется, работает следующим образом.
Корпус 1 компенсатора крепится к стволу оружия с помощью устройства крепления 6, которым оснащен входной фланец 2. Производят выстрел. Пуля сначала попадает через отверстие 4 входного фланца 2 в камеру 8 предварительного расширения газов. Газы, которые движутся вслед за пулей, имеют скорость большую, чем скорость пули, упираются в заднюю поверхность пули и расходятся в стороны. В это же время образовывается ударно-звуковая волна, которая отбивается от внутренней стенки корпуса 1 , отдавая ей часть энергии, расширяясь и частично охлаждаясь. Предварительное расширение в большом объеме и значительное охлаждение газов не только уменьшает звук, но и ликвидирует вспышку выстрела. При этом, исключается воспламенение пороховых газов как при первом, так и последующих выстрелах в серии выстрелов. Дальше поток пороховых газов направляется в полость 19, которая образована между внешними и внутренними цилиндрами 9, 10 последовательно размещенных камер 7 расширения газов. Данная полость разделена на сегменты, которые отделяются друг от друга кольцевым элементом 1 1 со сквозными отверстиями 12, который объединяет с одной стороны торцы коаксиальных внешних и внутренних цилиндров 9, 10 камер 7 расширения газов. Сквозные отверстия 12, которые равномерно распределены по поверхности кольцевого элемента 11, позволяют проходить газам в полость 19, которая занимает пространство между этими цилиндрами 9, 10. При прохождении газа сквозь данные сквозные отверстия 12 осуществляется дополнительная отдача энергии газового потока стенкам кольцевого элемента 1 1 и дополнительное образование небольшой турбулентности вблизи краев отверстий 12 по ходу перемещения газового потока, что дополнительно снижает его скорость и потерю энергии. Теплообмен со стенками корпуса 1 продолжается по ходу дальнейшего перемещения газа в полостях 19 между цилиндрами 9, 10 набора камер 7 расширения газов.
Одновременно с этим, часть пороховых газов, которая опередила пулю, направляясь по ходу движения пули, последовательно отсекается стенками усеченных конусов 13 камер 7 расширения газов, которые расположены под наклоном относительно газового потока, и частично попадают в полости 20, образованные между стенками усеченных конусов 13 соседних камер 7 расширения газов. Пороховые газы, которые следуют за пулей по ходу ее движения, также отсекаются стенками усеченных конусов 13 камер 7 расширения газов, которые расположены под наклоном относительно газового потока, и частично также попадают в полости 20, образованные между стенками усеченных конусов 13 соседних камер 7 расширения газов.
Учитывая то, что давление газов в общей полости 19 между цилиндрами 9, 10 камер 7 расширения газов выше чем давление газов, отсеченных в полостях 20 между стенками усеченных конусов 13, осуществляется беспрепятственное проникновение потока газов через отверстия 14 из полости 19 между цилиндрами 9, 10 в полости 20 между стенками усеченных конусов 13. В полостях 20 между стенками усеченных конусов 13 вблизи отверстий 14 встречаются разнонаправленные потоки газов. Встречные потоки газов сталкиваются друг с другом, вследствие чего теряют значительную часть своей кинетической энергии. Направлению потоков газов навстречу друг другу способствует выполнение отверстий 14 под углом относительно центральной оси камеры расширения, центральные продольные оси которых выполнены параллельными или близкими к параллельным стенке конуса 13.
При этом, остатки пороховых газов из полости 19 между цилиндрами 9, 10 последовательно установленных камер 7 расширения газов попадают в конечную камеру 15 расширения газов, где продвигаются вдоль стенки цилиндра 16, упираются в плоский кольцевой элемент 17 и вдоль стенки усеченного конуса 18 направляются в сторону, обратную движению пули, нейтрализуя встречный поток газа по ходу пролета пули.
Пуля покидает отверстие 5 для пролета пули выходного фланца 3, не испытав влияния от ударной волны, поскольку газы внутри корпуса не влияют на точность ее полета.
С целью испытания действия устройства, которое предлагается на предмет шумопоглащающих свойств и возможности тушения пламени выстрела, было проведено несколько экспериментальных серий выстрелов штатными патронами калибра 7,62 мм из охотничьего карабина АКММС- МФ. Каждая серия состояла из десяти патронов. Выстрелы происходили безотказно с первого нажатия на спусковой крючок. Ошибок при стрельбе не возникало. Результаты стрельбы свидетельствуют о значительном уменьшении звука выстрела при стрельбе и отсутствии пламени выстрела.
Заявляемый компенсатор снижения уровня звука выстрела может быть изготовлен на известном оборудовании, с использованием известных материалов и технологий, например, вытачиванием деталей устройства на высокоточных станках с программным управлением из теплопоглощающего металла Д16Т (сплава дюраля и титана), что подтверждает промышленную пригодность объекта.

Claims

Формула
Компенсатор снижения уровня звука выстрела, который включает пустотелый цилиндрический корпус с входным и выходным фланцами с отверстиями для пролета пули, с внутренней камерой предварительного расширения газов и с внутренним набором последовательно установленных камер расширения газов с отклоняющими поверхностями, которые выполнены с возможностью образования полости, которая объединяет камеры расширения газов и образовывает единое пространство с камерой предварительного расширения газов, который отличается тем, что каждая из камер расширения газов выполнена в виде соосных внешнего и внутреннего цилиндров одинаковой длины, торцы которых с одной стороны соединены плоским кольцевым элементом с равномерно распределенными по поверхности сквозными отверстиями, внутри внутреннего цилиндра выполнен соединенный с ним со стороны соединения с плоским кольцевым элементом внутренний элемент, имеющий усеченный конус с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, сужающийся в сторону не соединенных друг с другом торцов цилиндров, а диаметр его меньшего отверстия равен диаметру отверстия для пролета пули, на стенке внутреннего цилиндра ближе к мету соединения с плоским кольцевым элементом равномерно расположены по периметру сквозные отверстия, выполненные под углом к центральной оси камеры расширения, а центральные продольные оси этих отверстий являются параллельными или близкими к параллельным стенке усеченного конуса, набор последовательно установленных камер расширения газов дополнительно оснащен конечной камерой расширения газов, которая выполнена в виде цилиндра, который соответствует внешнему цилиндру камеры расширения газов, который соединен плоским кольцевым элементом с внутренним элементом, имеющим усеченный конус с углом между двумя противоположными образующими 45°-70°, сужающийся в сторону свободного торца цилиндра, а диаметр меньшего отверстия равен диаметру отверстия для пролета пули.
PCT/UA2016/000014 2015-02-05 2016-02-03 Компенсатор снижения уровня звука выстрела Ceased WO2016126227A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201500929U UA98121U (uk) 2015-02-05 2015-02-05 Компенсатор зниження рівня звуку пострілу
UAU201500929 2015-02-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016126227A1 true WO2016126227A1 (ru) 2016-08-11

Family

ID=56564434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/UA2016/000014 Ceased WO2016126227A1 (ru) 2015-02-05 2016-02-03 Компенсатор снижения уровня звука выстрела

Country Status (2)

Country Link
UA (1) UA98121U (ru)
WO (1) WO2016126227A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10563944B2 (en) 2018-10-24 2020-02-18 Kevin C. Campbell Gun barrel sound suppressor
US10690432B2 (en) 2019-01-11 2020-06-23 Kevin C. Campbell Sound suppressing gun barrel
WO2020193369A1 (en) * 2019-03-22 2020-10-01 A-Tec Holding As Silencer
WO2024069194A1 (en) * 2022-09-27 2024-04-04 Pertia Shota Method of suppressing a firearm sound and a silencer therefor
EP4403869A1 (en) * 2023-01-20 2024-07-24 Bourchier Pty Ltd Sound suppressor
US12264889B2 (en) 2023-01-13 2025-04-01 Replicator LLC Suppressor for a firearm

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291610A (en) * 1977-12-05 1981-09-29 Shimon Waiser Silencer for firearms
RU2437048C1 (ru) * 2010-06-22 2011-12-20 Евгений Валерьевич Соловцов Глушитель
US20120180624A1 (en) * 2011-01-14 2012-07-19 Troy Stephen P Firearm suppressor
US20140224575A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-14 Gemtech Weapon silencer and method of making weapon silencer
US8844422B1 (en) * 2011-09-16 2014-09-30 Ut-Battelle, Llc Suppressor for reducing the muzzle blast and flash of a firearm
US20140360807A1 (en) * 2014-08-25 2014-12-11 Thomas McKenzie Firearm Suppressor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291610A (en) * 1977-12-05 1981-09-29 Shimon Waiser Silencer for firearms
RU2437048C1 (ru) * 2010-06-22 2011-12-20 Евгений Валерьевич Соловцов Глушитель
US20120180624A1 (en) * 2011-01-14 2012-07-19 Troy Stephen P Firearm suppressor
US8844422B1 (en) * 2011-09-16 2014-09-30 Ut-Battelle, Llc Suppressor for reducing the muzzle blast and flash of a firearm
US20140224575A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-14 Gemtech Weapon silencer and method of making weapon silencer
US20140360807A1 (en) * 2014-08-25 2014-12-11 Thomas McKenzie Firearm Suppressor

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10563944B2 (en) 2018-10-24 2020-02-18 Kevin C. Campbell Gun barrel sound suppressor
US10690432B2 (en) 2019-01-11 2020-06-23 Kevin C. Campbell Sound suppressing gun barrel
WO2020193369A1 (en) * 2019-03-22 2020-10-01 A-Tec Holding As Silencer
US12044495B2 (en) 2019-03-22 2024-07-23 A-Tec Holding As Coaxial gas flow silencer for a firearm
WO2024069194A1 (en) * 2022-09-27 2024-04-04 Pertia Shota Method of suppressing a firearm sound and a silencer therefor
US12264889B2 (en) 2023-01-13 2025-04-01 Replicator LLC Suppressor for a firearm
EP4403869A1 (en) * 2023-01-20 2024-07-24 Bourchier Pty Ltd Sound suppressor

Also Published As

Publication number Publication date
UA98121U (uk) 2015-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011313815B2 (en) Sound suppressor for firearms
US8844422B1 (en) Suppressor for reducing the muzzle blast and flash of a firearm
US9417021B2 (en) Firearm suppressor
RU2437048C1 (ru) Глушитель
US7237467B1 (en) Sound suppressor
US9052152B2 (en) System and method for multi-stage bypass, low operating temperature suppressor for automatic weapons
US20120291614A1 (en) Noise suppressor for firearms
US10018440B2 (en) Small caliber suppressor
US9541345B2 (en) Recoil and muzzle blast controller for firearms
RU2208755C1 (ru) Глушитель звука выстрела
RU2703919C1 (ru) Дульное устройство стрелкового оружия
RU2541583C2 (ru) Глушитель оружейный, преимущественно для ручного стрелкового оружия
RU2675748C1 (ru) Глушитель звука выстрела
RU2611461C1 (ru) Надульное устройство ствола огнестрельного оружия
RU2374590C2 (ru) Глушитель звука выстрела
RU2472094C1 (ru) Дульный тормоз - компенсатор переменной длины
RU2695972C1 (ru) Дульный тормоз
US12460888B1 (en) Suppressor with gas cross flow and reduced back pressure
US20260098699A1 (en) Apparatus and methods for a muzzle brake
RU2783549C1 (ru) Дульный тормоз компенсатор закрытый гиперболоидный
RU2833494C1 (ru) Ствольный пулевой ускоритель-тормоз-глушитель
BG3438U1 (bg) Супресор
RU190816U1 (ru) Глушитель для огнестрельного оружия
CN211575981U (zh) 一种多功能高效率的制退器
US20220381531A1 (en) Suppressor

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16746924

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC DATED 14.11.17.

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16746924

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1