БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ Российский патент 2012 года по МПК F42B12/06 F42B30/00 

Описание патента на изобретение RU2464524C1

Изобретение относится к области боеприпасов стрелкового оружия, предназначенного для стрельбы бронебойными пулями из стрелкового оружия (пистолетные патроны и патроны для автоматического оружия) по легко бронированным целям.

В связи с широким применением средств индивидуальной защиты (в основном бронежилетов) актуальным является разработка бронебойных пуль, поражающих цели, защищенные индивидуальными средствами защиты. Индивидуальные средства защиты, как правило, поражаются бронебойным сердечником пули, если сердечник имеет достаточную энергию для поражения и не деформируется (не разрушается) при попадании в защитные элементы бронежилета. Пули, имеющие свинцовый сердечник, деформируются и не пробивают даже легкие тканевые бронежилеты. Пули со стальными сердечникпми пробивают бронежилеты с защитным элементами (например, пластинами металла). Все штатные патроны к индивидуальному стрелковому оружию, состоящие на вооружении в армии, имеют стальной сердечник.

Улучшение бронепробития за счет увеличения энергии пули посредством повышения начальной скорости пули и/или ее массы влечет увеличение импульса отдачи патрона, на который для ведения эффективной стрельбы имеются ограничения, величина которых определяется массой оружия и удаленностью мишени. Таким образом, повышение бронепробиваемости при определенной энергии пули на заданной дальности возможно за счет выбора оптимальной конструкции пули.

Известны бронебойные пули по патентам РФ (№2112206, МПК 6 F42B 30/02, 12/04, опубл. 27.05.1998 г.; №2077021, МПК 6 F42B 30/02, 12/06, опубл. 10.04.1997 г.; №2262651, МПК 6 F42B 12/04, 30/02, опубл. 27.02.2005 г.), состоящие из металлической оболочки, бронебойного сердечника и рубашки, расположенной между сердечником и оболочкой. Бронебойные пули согласно указанным патентам отличаются от известных технических решений геометрическими параметрами металлической оболочки и бронебойного сердечника. К недостаткам представленных в патентах бронебойных пуль можно отнести снижение пробивной способности бронебойного сердечника по металлическим преградам, так как часть кинетической энергии пули затрачивается на отделении сердечника от рубашки и оболочки.

Наиболее близкой к заявленной по числу совпадающих существенных признаков является бронебойная пуля, рассмотренная в патенте РФ №2018781, МПК 6 F42B 30/02, 12/06, опубл. 30.08.1994 г. Представленная в патенте конструкция бронебойной пули выбрана в качестве прототипа. Технический результат достигается тем, что в бронебойной пуле, содержащей металлическую оболочку, бронебойный сердечник размещен в рубашке из полиэтилена высокого давления. Выполнение рубашки пули из материала с низкой удельной массой (плотностью) позволяет повысить массу сердечника пули и увеличить бронепробиваемость. Однако указанная пуля обладает недостаточной пробивкой способностью вследствие значительных потерь (при поражении цели) энергии бронебойного сердечника в области полиэтиленовой рубашки.

Изобретение решает задачу повышения бронебойности пули. Поставленная задача достигается за счет того, в бронебойной пуле, включающей металлическую оболочку, бронебойный сердечник и рубашку, расположенную между бронебойным сердечником и металлической оболочкой, рубашка выполнена из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм, толщина рубашки 1,2-1,5 мм. Изготовление рубашки из рентгеноаморфного (аморфность состояния определяется рентгеновской дифрактометрией) кремнезема (SiO2, удельная масса не превышает 1,5-1,6 г/см3) в виде частиц упорядоченных упаковок микросфер SiO2 дает возможность преобразовать экспоненциально возрастающие упругие и неупругие напряжения, возникающие в бронебойной пуле, включая материал бронебойного сердечника, при ее столкновении с бронезащитой, в неразрушающие колебания малой амплитуды (в гигагерцевой области), предотвращает разрушение пули и сохраняет ее бронебойность.

Пробитие различных средств бронирования, включая индивидуальные, происходит бронебойным сердечником пули, если он не разрушается при столкновении с защитой. Предлагаемая конструкция обеспечивает свободный выход бронебойного сердечника из металлической оболочки, так как бронебойный сердечник крепится в рубашке толщиной 1,2-1,5 мм из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм. Рентгеноаморфный кремнезем в виде частиц упорядоченной упаковки микросфер SiO2 обеспечивает сохранение энергии бронебойного сердечника при его воздействии на бронезащиту.

Техническое решение можно продемонстрировать иллюстрациями, представленными на рис.1 и рис.2.

Схема продольного разреза предлагаемой бронебойной пули в составе патрона представлена на рис.1. Бронебойная пуля 1 является частью патрона, включающего гильзу 2, пороховой заряд 3 и капсюль 4, и содержит металлическую оболочку 5, бронебойный сердечник 6 и рубашку 7. Рубашка толщиной h=1,2-1,5 мм выполнена из рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) в виде частиц размером 30-320 мкм, представляющих упорядоченную упаковку микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм.

Экспериментально подобранная толщина рубашки (h=1,2-1,5 мм) из рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) в виде частиц упорядоченных упаковок микросфер оптимальна и обеспечивает максимальное пробивное действие. При этом толщина рубашки определяется как разница между внутренним диаметром металлической оболочки пули и внешним диаметром цилиндрической части бронебойного сердечника

На рис.2. представлены вид (левый снимок) отдельных частиц из рентгеноаморфного кремнезема (SiO2), а также строение частицы рентгеноаморфного кремнезема, представляющего упорядоченную упаковку микросфер SiO2 диаметром d=0,2 мкм (правый снимок, увеличенный выделенный фрагмент частицы).

Примеры

Технический результат достигается использованием в бронебойной пуле рубашки из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм, при толщине рубашки 1,2-1,5 мм. Для получения рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) в виде объемных образцов упорядоченных упаковок микросфер заданного диаметра использовался известный способ (технология получения и реальное строение рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2, подробно рассмотрены в литературе, например в книге: Наноматериалы. III. Фотонные кристаллы и нанокомпозиты на основе опаловых матриц // Коллективная монография. Под ред. М.И.Самойловича. М.: Техномаш, 2007, 303 с. Способ основан на реакции гидролиза ТЭОС - тетраэфира ортокремневой кислоты (Si(OC2H5)4) в органическом растворителе - этаноле (C2H5OH) в присутствии катализатора - гидрооксида аммония (NH4OH). Изготавливается суспензия микросфер рентгеноаморфного кремнезема (SiO2), которая помещается в сосуд из кварцевого стекла на срок от 2 до 3 месяцев в зависимости от заданного объема осаждаемого материала. Полученный образец подвергался сушке и термообработке при стандартных параметрах (в сушильном шкафу при 150°C в течении суток и в муфельной печи при 700°C в течении 10 часов). Для получения объемного материала с заданными диаметрами указанных микросфер в диапазоне 0,2-0,4 мкм изменяют концентрацию ТЭОС и другие технологические параметры, включая температуру предварительного прогрева.

Частицы упорядоченных упаковок микросфер рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) заданных размеров получают дроблением сформированных таким способом объемных образцов на шаровой мельнице до получения порошка с частицами размером в диапазоне 30-320 мкм. Полученный порошок рассеивался с использованием стандартного набора сит для выделения частиц с размерами в заданном диапазоне. Средний размер частиц ±10 мкм для размеров свыше 100 мкм и ±5 мкм для размеров ниже 100 мкм, указанный в таблице (смотри столбец 2), определялся набором сит.

Параметры (диаметр микросфер SiO2 и размер частиц), характеризующие рубашку, выполненную из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм, контролировались с использованием электронной микроскопии (растровый (CARL ZEISS LEO 1430 VP) и просвечивающий (JEM 200С) электронные микроскопы) с точностью ±5%.

Для оценки ударного действия бронебойной пули (при различных толщинах рубашки) были проведены испытания с использованием стандартных патронов для пистолетных пуль калибра 9 мм и пистолета типа ПМ.

В бронебойных пулях рубашка выполнена из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм (смотри столбец 3 таблицы), предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм (смотри столбец 2 таблицы), толщина рубашки 1,2-1,5 мм (смотри столбец 4 таблицы). Рубашку заданной толщины (разница между внутренним диаметром металлической оболочки пули и внешним диаметром цилиндрической части бронебойного сердечника) изготавливают заполнением с подпрессовыванием порошка рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) в виде частиц упорядоченных упаковок микросфер заданного диаметра.

Предлагаемая конструкция обеспечивает свободный выход бронебойного сердечника из металлической оболочки, так как бронебойный сердечник крепится в рубашке из рентгеноаморфного кремнезема. Такой материал и проходящие в нем при ударном воздействии процессы выполняют роль амортизатора напряжений, возникающих в пуле при ее столкновении с бронезащитой, что позволяет повысить бронепробиваемость. В предлагаемой конструкции рентгеноаморфный кремнезем в виде частиц упорядоченной упаковки микросфер SiO2 обеспечивает большее по сравнению с известными материалами рубашек сохранение энергии бронебойного сердечника, а следовательно повышает эффективность его воздействия на бронезащиту.

Испытания на пробиваемость проводили по стандартной методике из соответствующего баллистического ствола. Мишенью служил пакет из стальных (Ст.3) пластин (1-15 шт.) толщиной 1 мм. Фиксировали число пробитых бронебойным сердечником (сталь термоупрочненная) стальных пластин. Начальная скорость бронебойной пули (415-435 м/с), импульс отдачи патрона (0,31 кгс/с) - паспортные данные; удаленность (50 м) и угол (90°) положения мишени относительно траектории полета в процессе испытаний были постоянными. Результаты испытаний представлены в таблице, в которой в столбце 5 показано число стальных (Ст.3) пластин, имеющих сквозные отверстия, при этом деформированные листы не учитывались.

Таблица Пробивные показатели бронебойной пули № примера Параметры частиц из рентгеноаморфного кремнезема (SiO2) Пробивные показатели, число пробитых стальных (Ст.3) пластин толщиной 1 мм Средний размер частиц (диапазон), мкм Диаметр микросфер, d, мкм Толщина рубашки, h, мм 1 Прототип 5-6 2 20 0,3 1,35 6 3 30 0,3 1,35 9 4 30 0,3 1,5 9 5 30 0,3 1,2 9 6 320 0,3 1,35 9 7 340 0,3 1,35 6 8 160 0,195 1,35 6 9 290 0,2 1,35 9 10 160 0,405 1,35 6 11 160 0,3 1,35 9 12 160 0,4 1,5 9 13 160 0,3 1,18 6 14 170 0,3 1,52 6

Похожие патенты RU2464524C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИОННАЯ БРОНЯ 2011
  • Самойлович Михаил Исаакович
  • Яцкевич Виктор Антонович
  • Белянин Алексей Федорович
  • Клещева Светлана Михайловна
  • Гурьянов Андрей Валерьевич
RU2469255C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1998
  • Грязев В.П.
  • Зеленко В.К.
  • Королев В.М.
  • Шипунов А.Г.
RU2133006C1
ОБЪЕМНО-КОМБИНИРОВАННАЯ БРОНЯ 2013
  • Викулин Владимир Васильевич
  • Рой Игорь Владимирович
  • Шкарупа Игорь Леонидович
RU2542813C1
Патрон повышенной пробиваемости 2017
  • Семизоров Дмитрий Юрьевич
  • Щитов Виктор Николаевич
  • Щекин Алексей Валерьевич
  • Николаев Владимир Александрович
  • Чиликин Виктор Иванович
  • Некрасов Игорь Олегович
  • Генералов Игорь Алексеевич
  • Кузнецов Михаил Юрьевич
  • Тормозов Александр Владимирович
  • Носов Михаил Александрович
  • Волжин Сергей Геннадьевич
  • Агафонов Сергей Викторович
  • Кочерга Лев Николаевич
RU2638862C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ 2010
  • Троицкий Олег Александрович
  • Зиновкин Вячеслав Иванович
  • Масляев Николай Михайлович
  • Кузьминов Сергей Владимирович
  • Егоров Александр Федорович
RU2430330C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ 1992
  • Юрьев А.Б.
  • Касьянов И.П.
  • Иогансен Б.А.
RU2018781C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 2012
  • Яшкин Виктор Алексеевич
  • Степанов Николай Васильевич
  • Захарьящев Валерий Васильевич
  • Каинов Николай Григорьевич
  • Спасенко Николай Васильевич
  • Исаев Олег Борисович
  • Карбушев Виктор Федорович
  • Усольцева Александра Ивановна
RU2495362C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 2011
  • Фадеев Валерий Сергеевич
  • Конаков Александр Викторович
  • Чигрин Юрий Леонидович
  • Штанов Олег Викторович
  • Ободовский Юрий Васильевич
  • Паладин Николай Михайлович
  • Михеев Владимир Григорьевич
  • Иванов Владимир Николаевич
  • Щитов Виктор Иванович
  • Стародуб Наталья Владимировна
  • Довгаль Олег Викторович
RU2463546C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ 1994
  • Весенгириев Михаил Иванович
  • Весенгириев Андрей Михайлович
  • Серебренникова Наталья Михайловна
RU2084812C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2011
  • Чернега Николай Владимирович
  • Самойлович Михаил Исаакович
  • Кудрявцева Анна Дмитриевна
  • Белянин Алексей Федорович
  • Клещева Светлана Михайловна
RU2469516C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 464 524 C1

Реферат патента 2012 года БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ

Изобретение относится к области боеприпасов стрелкового оружия, в частности к бронебойным пулям. Пуля содержит металлическую оболочку, бронебойный сердечник и рубашку. Рубашка расположена между бронебойным сердечником и металлической оболочкой. Рубашка выполнена из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка при толщине рубашки 1,2-1,5 мм. Порошок состоит из частиц размером 30-320 мкм. Достигается повышение бронебойности пули. 1 табл., 2 ил.

Формула изобретения RU 2 464 524 C1

Бронебойная пуля, включающая металлическую оболочку, бронебойный сердечник и рубашку из материала с низкой удельной массой, расположенную между бронебойным сердечником и металлической оболочкой, отличающаяся тем, что рубашка толщиной 1,2-1,5 мм выполнена из рентгеноаморфного кремнезема, представленного упорядоченной упаковкой микросфер SiO2 диаметром 0,2-0,4 мкм, предварительно раздробленного до порошка, состоящего из частиц размером 30-320 мкм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2464524C1

БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ 1992
  • Юрьев А.Б.
  • Касьянов И.П.
  • Иогансен Б.А.
RU2018781C1
БРОНЕБОЙНАЯ ПУЛЯ 2009
  • Бабиков Олег Леонидович
  • Гайдуков Александр Владимирович
  • Добрынин Петр Яковлевич
  • Некрасов Игорь Олегович
RU2406060C1
US 2008000379 A1, 03.01.2008
Канал 1982
  • Федоров Виктор Матвеевич
  • Сергеев Борис Иванович
  • Федоров Вадим Матвеевич
SU1021694A1

RU 2 464 524 C1

Авторы

Яцкевич Виктор Антонович

Самойлович Михаил Исаакович

Белянин Алексей Федорович

Клещева Светлана Михайловна

Гурьянов Андрей Валерьевич

Даты

2012-10-20Публикация

2011-03-23Подача