КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 3 (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2012 года по МПК F42B1/32 F42B1/36 

Описание патента на изобретение RU2457424C1

Изобретение относится к кумулятивным боеприпасам. Известны кумулятивные боеприпасы, содержащие шашку взрывчатого вещества /далее ВВ/ с выемкой и облицовкой в ней, см. пат. России №2062433.

Материал облицовки должен быть как можно более плотным и сохранять достаточную пластичность. Медь и тантал досточно пластичны, но их плотность недостаточна.

Изобретение 1. Суть его в том, что с целью повышения плотности при сохранении платсичности для облицовки используется сплав, состоящий из тяжелых, но не пластичных металлов, таких как осмий, иридий, рений, уран, с пластичными металлами - танталом, золотом, платиной, ртутью. Из получившихся сплавов отбирают удовлетворяющие требованиям достаочной пластиности, а из них - наиболее плотный. Получившийся сплав повысит бронепробиваемомть кумулятивных зарядов. Способ получения сплавов из металов с очень разными температурами плавления, например осмия со ртутью - варка в автоклаве тонкодисперсного порошка более тугоплавкого металла /металлов/ в менее тугоплавком металле /в металлах/.

Изобретение 2. Получить достаточно пластичную массу с большой плотностью можно и по-другому. Суть этого изобретения в том, что в пластичный металл или в получившийся по изобретению 1 сплав добавляется мелкодисперсный порошок, плотного, но не достаточно пластичного металла, например осмия, рения, иридия. Желательно - с частицами округлой формы /так будут выше пластичность и плотность/.

Получившаяся смесь хотя и будет обладать несколько большей прочностью, все же будет сохранять достаточную пластичность, а ее плотность будет выше плотности исходного пластичного металла или сплава. Следовательно, и пробиваемость будет выше.

Получить нужные округлые частицы тяжедого металла можно распыляя его в вакууме или в среде инертного газа с помощью электрической дуги. Причем дугу желательно деформировать мощным магнитным полем, см. Глинка Н.Л. "Общая химия". М., 1958, статья "Получение азотной кислоты", стр.398, рис.98.

У этого изобретения есть две особенности:

Во-первых, количественное соотношение порошка и пластичного металла сильно зависит от однородности фракционного состава и подбирается экспериментально, из чего следует, что порошок следует калибровать.

Во-вторых, если взаимные растворимости металла порошка и пластичного металла не ограничены, то со временем за счет диффузии их составы могут взаимно поменяться, и пластичный ингредиент потеряет необходимую пластичность, станет жестким и хрупким. Поэтому этот процесс необходимо проконтролировать искусственным старением при повышенных температуре и давлении в среде инертного газа, и в случае обнаружения указанного явления определить гарантийный срок хранения боеприпасов и условия их хранения /пониженная температура вечной мерзлоты/. А также следует сдвинуть состав пластичного сплава в сторону заведомо большей пластичности.

Изобретение 3. Улучшить бронепробиваемость кумулятивного заряда можно и по-другому. Суть изобретения 3 в том, что в материал облицовки, а значит - и в кумулятивную струю добавляется абразивный порошок. Можно применить карбиды вольфрама WC и WzC /последний, чтобы отличить его от первого, назовем "бикарбидом"/. Бикарбид предпочтительнее, т.к. он имеет большую по сравнению с монокарбидом плотность - 17,3 против 15,7 г/см3, большую температуру плавления 2800°С против 2600°С и не разлагается при плавлении. Очень твердым и тугоплавким является монокарбид тантала - температура плавления 3800°С, но его плотность ниже - 14,4 г/см3. Возможно применение карбидов других тяжелых металлов.

Кумулятивная струя из металла с абразивом не только "выжигает" и "вымывает", но и "режет" броню.

Пример 1. Берем за основу осмий или иридий и добавляем 1% ртути, 2% золота и 3% тантала. Получившийся сплав будет обладать, вероятно, достаточной пластичностью и плотностью около 22 г/см3.

Пример 2. В полученном сплаве"растворяем" порошок осмия или иридия. При ограниченной взаимной растворимости они могут выпать в виде включений в твердом растворе.

Пример 3. В золоте или в полученном сплаве"растворяем" порошок бикарбида вольфрама в количестве, при котором твердый раствор сохраняет достаточную пластичность.

Пример 4.

Возможно применение всех трех изобретений одновременно. Например для особо ответственных боеприпасов, учитывая высокую в переносном смысле цену выстрела, то есть важность достижения результата, может быть применена облицовка из смеси утяжеленного сплава золота с порошком осмия, иридия или рения и с добавлением бикарбида вольфрама или карбида тантала. Бронепробиваемость такого заряда при прочих равных условиях /размер, вес/ будет почти максимальна. Но даже такой дорогой заряд все равно будет в 1000 раз дешевле танка будущего с экипажем и с полным боекомплектом лазерных снарядов.

Работает заряд как обычно.

Похожие патенты RU2457424C1

название год авторы номер документа
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА-4 2010
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2458314C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 8 (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2461791C1
ВЗРЫВНОЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 7 (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2461790C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА-II 2014
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2564783C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА-6 /ВАРИАНТЫ/ 2011
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2453795C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА-5 /ВАРИАНТЫ/ 2011
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2453796C1
ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 9 (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2485434C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 9 2011
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2470253C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2457423C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА-2 2010
  • Староверов Николай Евгеньевич
RU2451261C1

Реферат патента 2012 года КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД СТАРОВЕРОВА - 3 (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Изобретения относятся к области кумулятивных зарядов и способам их изготовления. По первому варианту кумулятивный заряд содержит шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку. Облицовка выполнена из сплава осмия и/или иридия, и/или рения, и/или урана с танталом и/или золотом, и/или платиной, и/или ртутью. Сплав получают варкой в автоклаве мелкодисперсного порошка тугоплавкого металла или металлов в легкоплавком металле или металлах. По второму варианту кумулятивный заряд содержит шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку. В металл облицовки добавлен порошок осмия и/или иридия, и/или рения. Металл распыляют в вакууме или в среде инертного газа в электрической дуге, находящейся в магнитном поле. По третьему варианту кумулятивный заряд содержит шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку. В металл облицовки добавлен абразивный порошок: бикарбид вольфрама и/или карбид тантала. Повышается бронепробитие заряда. 5 н. и 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 457 424 C1

1. Кумулятивный заряд, содержащий шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку, отличающийся тем, что облицовка выполнена из сплава осмия и/или иридия, и/или рения, и/или урана с танталом и/или золотом, и/или платиной, и/или ртутью.

2. Способ получения заряда по п.1, отличающийся тем, что сплав получают варкой в автоклаве мелкодисперсного порошка тугоплавкого металла или металлов в легкоплавком металле или металлах.

3. Кумулятивный заряд, содержащий шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку, отличающийся тем, что в металл облицовки добавлен порошок осмия и/или иридия, и/или рения.

4. Способ получения заряда по п.3, отличающийся тем, что металл распыляют в вакууме или в среде инертного газа в электрической дуге, находящейся в магнитном поле.

5. Кумулятивный заряд, содержащий шашку взрывчатого вещества с выемкой, имеющей облицовку, отличающийся тем, что в металл облицовки добавлен абразивный порошок.

6. Заряд по п.5, отличающийся тем, что в металл облицовки добавлен бикарбид вольфрама и/или карбид тантала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2457424C1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2010
  • Андреев Григорий Иванович
  • Абрамов Александр Владимирович
  • Татаренков Константин Викторович
  • Яковлев Алексей Михайлович
  • Осокин Василий Викторович
  • Габбасов Марлен Зубаирович
  • Прудников Евгений Алексеевич
RU2429990C1
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД С БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1999
  • Смеликов В.Г.
  • Базилевич В.М.
  • Воропаев И.Г.
  • Карабанов А.П.
RU2151362C1
Устройство для подымания антенн при помощи привязных воздушных шаров 1925
  • Толчинский Л.П.
SU6379A1
АТТЕТКОВ А.А., ГНУСКИН A.M., ПЫРЬЕВ В.А., САГИДУЛЛИН Г.Г
Резка металлов взрывом
- М.: СИП РИА, 2000, с.55-61
US 4441428 A, 10.04.1984
DE 3531689 A1, 12.03.1987
US 3147707 A1, 08.09.1964.

RU 2 457 424 C1

Авторы

Староверов Николай Евгеньевич

Даты

2012-07-27Публикация

2010-12-27Подача