Нелетальная граната пространственного воздействия Российский патент 2019 года по МПК F42B8/26 F42B27/00 

Описание патента на изобретение RU2694320C2

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к нелетальному оружию со звуковыми, световыми, ирритантными (раздражающими) средствами поражения цели и предназначено к применению как средство ограничения целенаправленных агрессивных физических действий, сдерживания и рассеивания агрессивной толпы в полицейской технике пресечения массовых нарушений общественного порядка.

Уровень техники

Известны устройства для сдерживания и рассеивания агрессивной толпы, представляющие собой ручные светозвуковые гранаты и гранаты светозвуковые с ирритантами и травматическими эластичными готовыми поражающими элементами, типа «Заря», «Факел», «Пламя», ГСЗ, «Вьюшка», «Дрофа» и другие [1-3].

В настоящее время за рубежом боеприпасы светозвукового действия практически не патентуются, вероятно потому, что создание устройств, действие которых обеспечивается энергией взрывчатых веществ (ВВ), пиротехнических составов, порохов, уже не несет за собой новых технических решений, и разработки подобных устройств идут по направлению создания компактных (имеются в виду устройства в габаритных размерах классических гранат и снарядов к ручным гранатометам) по новым инновационным технологиям, развиваемым в США и получившим название «Compact Non-Lethal Non-Pyrotechnic Flash-Bang Technologies».

Недостатком светозвуковых гранат является их повышенная травматичность для людей, находящихся в агрессивной толпе, в первую очередь, из-за возможных механических травм при попадании метаемой гранаты в голову или травмоопасные зоны тела, так как ручная и гранатометная граната всегда представляет собой твердый и тяжелый предмет с большой относительной поперечной нагрузкой.

Главный же недостаток большинства известных светозвуковых гранат заключается в их высокой травмоопасности для случайных или неагрессивных участников в агрессивной толпе. Рекомендуемое удаление от вышеприведенных гранат при их разрыве (чтобы не нанести серьезные травмы людям) составляет 2…5 м. Взрыв гранаты в толпе очень травмоопасен, так как фугасно-дробящий эффект взрыва пиротехнических светозвуковых составов типа 88-40 в оболочке (корпусе) гранаты составляет от 40…70% фугасно-дробящего эффекта взрыва боевого взрывчатого вещества (ВВ) тротила, а по фугасности может и превосходить тротил. Большинство конструкций светозвуковых гранат при взрыве образует также твердые осколки неметаллических корпусов и металлических частей запалов гранат. Практика показывает, что взрывающаяся вплотную к биологическим объектам светозвуковая граната, как правило, вызывает тяжелые механические травмы, в том числе и с раздроблением и отрывом конечностей или серьезные вплоть до последующей слепоты повреждение органов зрения мельчайшими осколками корпуса гранаты. Несмотря на декларируемое в описаниях гранат отсутствия осколков при разрыве, в реальности поражения наносят и осколки неметаллических корпусов гранат и кроме того высокоскоростные частицы металлического горючего, конденсированного окислителя, и твердых раскаленных окислов металла продуктов взрыва. В связи с большой травмоопасностью, как показывает практика, правоохранители применяют светозвуковые гаранты крайне редко и лишь в исключительных случаях, осознавая их высокую травмоопасность и риски последующей административной и даже (в случае нанесения смертельных травм) уголовной ответственности. Эффект от взрыва светозвуковой гранаты в непосредственной близости от материального объекта приведен, например, в [4]. Осколочные ранения от взрыва светозвуковых гранат приведены, например, в [5].

Контролировать степень нелетального воздействия светозвуковых гранат принципиально невозможно. При близком разрыве от человека степень воздействия может быть слишком большой и является причиной нанесения проникающих осколочных ранений, контузий, переломов ребер, сотрясения мозга, значительных поверхностных повреждений различных органов и кожи, повреждений черепа, разрывов сердца, почек, печени, внутренних кровоизлияний, раздробления и отрыва конечностей, в пределе - высокой вероятности смерти или инвалидности объекта применения. Во всех реализованных на сегодняшнее время конструкциях светозвуковых гранат не удается реализовать диаметрально противоположные требования: обеспечение полной «нелетальности» поражения объекта (объектов) применения в случае использования, с одной стороны, и обеспечение эффективности воздействия, т.е. достаточного сдерживающего и рассеивающего агрессивную толпу действия, с другой стороны. Поиск оптимального соотношения требований нелетальности и эффективности воздействия до настоящего времени является актуальной и до конца не решенной задачей.

Недостаток светозвуковых гранат всех типов состоит также в том, что все типы таких гранат содержат конденсированные пиротехнические составы, являющиеся также бризантными взрывчатыми веществами пониженной мощности при подрыве с помощью детонаторов. Взрыв одной гранаты при хранении светозвуковых гранат на складе вызывает неизбежный взрыв всех гранат и соответственные катастрофические последствия. Хранение и применение светозвуковых гранат равнозначно хранению и применению взрывчатых веществ с соответственными необходимыми мерами безопасности учета, хранения, обеспечения сохранности, что неизбежно усложняет возможность их применения. Попадание светозвуковых гранат в руки правонарушителей в результате отъема их у правоохранителей представляет еще большую опасность в связи с возможностью индивидуального использования отнятых (украденных) гранат для совершения преступлений, например, с использованием самодельной осколочной рубашки для гранат.

Кроме указанных недостатков, следует отметить весьма высокую цену ручных светозвуковых гранат, что не позволяет применять их в необходимых для решения различных оперативных задач количествах. Например, стоимость самой распространенной в силовых службах РФ ручной светозвуковой гранаты «Заря-2» составляет 1 959,49 рублей за штуку ([6]). Стоимость ручной светозвуковой раздражающей гранаты «Дрофа-ПМ» в 2014 году составила 13 472,09 рублей за штуку ([7]).

Известны также «термобарические» ручные гранаты, например, граната РГ-60ТБ. Такие гранаты с однотактными термобарическими смесями содержат заряд распыляюще-инициирующего конденсированного взрывчатого вещества (ВВ), и конденсированный заряд смеси топлива, в ряде случаев, с добавлением некоторого количества окислителя (например, изопропилнитрат и мелкодисперсный порошок алюминия или алюмомагниевого сплава (топливо) и нитрат или перхлорат аммония, гексоген или октоген (окислитель)). Подобные смесевые топливные композиции описаны, например, в [8], а также в [9]. При взрыве гранаты происходит подрыв распыляюще-инициирующего ВВ, которое распыляет топливный заряд (или топливно-окислительный заряд) одновременно инициируя его горение. Заряд топлива сгорает отчасти за счет внутреннего окислителя (взрывное горение или детонация) и отчасти за счет окисления атмосферным воздухом. Увеличению взрывного эффекта способствует закрытый или не полностью открытый объем, где происходит подрыв гранаты. Такие гранаты являются боевыми боеприпасами, обладающими многофакторным и вероятным летальным поражением: фугасным, осколочным и зажигательным. При этом пространственное воздействие по избыточному давлению однотактных термобарических боеприпасов на открытом пространстве вне помещений незначительное и несравнимо с действием двухтактных объемно детонирующих боеприпасов.

Прототипов заявляемого устройства из известного уровня техники и в результате патентного поиска не обнаружено.

Раскрытие изобретения

Целью изобретения является создание ручной нелетальной гранаты с повышенной площадью воздействия для сдерживания и рассеивания агрессивной толпы с пониженной травмоопасностью, не содержащей конденсированные ВВ или взрывоопасные пиротехнические составы и не представляющей опасности в случае попыток ее использования правонарушителями для совершения тяжких преступлений.

Сущность изобретения заключается в том, что нелетальная граната содержит корпус с горючим или горючим и раздельно содержащимся окислителем, устройство разгерметизации, выполненное в виде по меньшей мере одного клапана или крана, по меньшей мере, один таймер, эжектор, или смеситель, или отверстия напуска горючего и окислителя, по меньшей мере, один разворачивающийся рукав, выполненный из полимерного или эластичного материала, по меньшей мере, одно устройство инициирования взрывчатой газовой смеси горючего и окислителя.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутое устройство разгерметизации запускается от механического воздействия на органы управления, аналогичные органам управления боевых ручных гранат.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый таймер запускается от механического воздействия на органы управления, аналогичные боевым ручным гранатам.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый таймер представляет собой устройство временной задержки механического, химического, пиротехнического или электрического типа.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутые горючее и окислитель представляют собой газифицируемые жидкости, или сжатые газы, или адсорбированные газы.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутое жидкое горючее представляет собой сжиженный горючий газ.

Дополнительная особенность заключается в том, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится химический ирритант, или дымообразователь, или их смеси.

Дополнительная особенность заключается в том, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится мелкодисперсное металлическое горючее.

Дополнительная особенность заключается в том, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится жидкий или мелкодисперсный краситель.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый корпус является одновременно емкостью для хранения упомянутого жидкого горючего или сжиженного, сжатого или адсорбированного окислителя.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый рукав уложен в свернутом состоянии поверх упомянутого корпуса.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый рукав выполнен упругим или имеет встроенные упругие элементы.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутый рукав имеет чехол или иное устройство предохранения от преждевременного разворачивания и разрушения.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя представляет собой запал или взрыватель механического, химического, пиротехнического или электрического типа.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя электрического типа имеет источник электропитания.

Дополнительная особенность заключается в том, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя способно выдавать термический, искровой или детонационный инициирующий импульс.

Дополнительная особенность заключается в том, что несколько упомянутых устройств инициирования смеси горючего и окислителя способны выдавать инициирующие импульсы последовательно или по иной программе, задаваемой упомянутым таймером.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1. Схематичное изображение основных деталей и узлов гранаты с «атмосферным окислителем».

Фиг. 2. Схематичное изображение основных деталей и узлов гранаты с «внутренним окислителем».

Фиг. 3. Возможные формы развертывания рукавов гранаты.

Осуществление изобретения

Фиг. 1. Граната в варианте воплощения с «атмосферным окислителем» (окислителем горючего служит атмосферный воздух) состоит из корпуса 1, в котором размещен резервуар 2, содержащий жидкое горючее, преимущественно в виде легко сжижаемых и хранящихся при небольших избыточных давлениях сжиженных горючих газов или их смесей (см. ниже). Резервуар 2 имеет кран или клапан 3, открываемый при помощи откидного предохранительного рычага 4 гранаты, или выдергиваемой предохранительной чеки гранаты, или откидываемого предохранительного рычага 4 гранаты уже после выдергивания чеки.

При открывании клапана или крана 3 сжиженный горючий газ поступает в испаритель 5, где происходит газификация жидкости в газ, и далее - в эжекторное устройство 6. В эжекторном устройстве 6 осуществляется подсос атмосферного воздуха из атмосферы и смешение воздуха с горючим газом, причем количество подсасываемого из атмосферы воздуха должно быть не менее количества, необходимого для образования смеси газ - воздух с высшим пределом взрываемости для используемого типа горючего газа. К эжекторному устройству 6 гидравлически примыкает, по меньшей мере, один разворачивающийся рукав 7, выполненный из полимерного или эластичного материала (например, из различных типов резин), причем упомянутый рукав может представлять собой готовую промышленную форму, например, форму надувных шаров - игрушек «balloon modeling)). В состоянии до применения гранаты рукава уложены (сложены), преимущественно, вокруг корпуса 1. На Фиг. 1 изображен только один рукав 7 в уже разворачиваемом состоянии. Толщина полимерного (например, выполненного из полиэтилена) или эластичного материала может быть весьма малой (не более 10 мкм). Рукава начинают разворачиваться (раздуваться) за счет избыточного давления поступающей в них газо-воздушной смеси. Скорость поступления газо-воздушной смеси в рукав (рукава) выбирается с таким расчетом, чтобы полное развертывание (раздувание) этих форм происходило за время, не превышающее нескольких секунд, с тем, чтобы агрессивная толпа не успела их повредить (пробить, проколоть, прорезать или повредить иным способом). Для улучшения условий наполнения рукавов последние могут изготавливаться из упругого материала, поддерживающего развернутую форму даже без наполнения формы газом. Упругие элементы, например упругая струна (струны) или упругая лента, могут быть встроены в рукав (например, вклеены или приварены). Для предотвращения неполноценного наполнения всех рукавов при повреждении одного рукава или объемной формы целесообразно применять обратный клапан 8 в каждом рукаве. Клапаны 8 могут быть выполнены мягкими примыкающими к рукаву (рукавам), не занимающими дополнительного объема в гранате. После полного разворачивания раздуваемого рукава и, соответственно, израсходования запаса сжиженного газа, происходит инициирование газовоздушной смеси в развернутых рукавах при помощи термического или детонационного импульса, осуществляемого при помощи инициатора 9 (воспламенителя или детонатора) с запуском от таймера - замедлителя 10, запускаемого при помощи откидного предохранительного рычага 4 гранаты, или выдергиваемой предохранительной чеки гранаты, или откидываемого предохранительного рычага 4 гранаты (уже после выдергивания чеки). В разных технических исполнениях гранаты кран 3 (или клапан) может открываться сразу после воздействия на чеку или откидывания рычага или с временной задержкой при помощи дополнительного таймера (на Фиг. 1 не показан), с тем, чтобы рукава начали раздуваться не в полете, а уже после падения гранаты на землю.

В качестве примера рассмотрим гранату с разворачивающимися рукавами в форме плоской N-лучевой звезды (N>1), с резервуаром внутри корпуса гранаты, находящегося в центре звезды, наполненным сжиженным пропаном объемом 125 см3. Объем газифицированного пропана составит около 32 л. Объем смеси 32 л пропана с воздухом, полученный в эжекторе, должен составлять около 789 л, при этом содержание пропана в смеси близко к стехиометрическому (4,03%). Однако для увеличения давления взрыва и скорости нарастания этого давления целесообразно уменьшить количество воздуха в смеси до значения, меньшего стехиометрического состава, т.е. до содержания пропана в смеси более 4%, а именно, до 6…7%.

При диаметре цилиндрического развернутого рукава диаметром, например, 100 мм для размещения в нем 789 л пропан - воздушной смеси при атмосферном давлении, длина рукава должна составить 101 м. Задавшись длиной одного рукава, например, равной 4 м, мы получим максимальное количество рукавов (лучей звезды), которое составит 101 м/4 м = 25 шт. Поскольку рукава разворачиваются под избыточным давлением и под избыточным же давлением должны сохранять развернутую форму до инициирования в них газовой смеси, максимальный объем рукавов под небольшим избыточным давлением будет менее 789 л, и, соответственно, количество рукавов будет менее 25 шт. Тем не менее, граната даже с 15…20 лучами - рукавами при подрыве будет в значительной мере равноценно воздействовать звуковым давлением на площадь не менее 50 м2. При этом, однако, в связи с большей плотностью лучей в центре звезды, звуковое воздействие будет интенсивнее около центра звезды. В случае придания развертывающемуся рукаву иной формы, например, формы окружности с выходом одного луча из центра (корпуса гранаты), по крайней мере теоретически общая площадь воздействия звуковым давлением может достигать величин порядка 100…300 м2, однако, в связи с тем, что звуковая волна будет сходиться к центру окружности подрываемого рукава, и в этом случае звуковое воздействие около центра окружности рукава может быть значительнее, чем на периферии окружности рукава.

Фиг. 2. В варианте воплощения с «внутренним окислителем» (окислителем горючего служит сжатый, сжиженный или адсорбированный газ, содержащийся в емкости внутри гранаты) граната состоит из корпуса 11, в котором размещены резервуар 12, содержащий жидкое горючее, преимущественно в виде перечисленных выше сжиженных газов или их смесей, и резервуар 13, содержащий газовый окислитель, например, закись азота, или кислород, или тетраоксид азота, находящийся в резервуаре (в зависимости от свойств конкретного газа) в сжатом, сжиженном, или адсорбированном виде. Резервуары 12 и 13 имеют кран 14 (или клапан) и соответственно кран 15 (или клапан), открываемые при помощи откидного предохранительного рычага 4 гранаты, или выдергиваемой предохранительной чеки гранаты, или откидываемого после выдергивания чеки предохранительного рычага 4 гранаты. Краны (или клапаны) могут быть объединены в один многоходовой кран. В разных исполнениях гранаты краны 14 и 15 (или клапаны) могут открываться как сразу после воздействия на чеку или откидывания рычага, так и с временной задержкой при помощи дополнительного таймера (на Фиг. 2 не показан).

При открывании кранов или клапанов сжиженный газ поступает в испаритель (на Фиг. 2 не показан), а затем в смеситель 16, или непосредственно в смеситель 16 или форсунку горючего смесителя. В то же время в испаритель, смеситель 16 или форсунку окислителя смесителя, поступает газовый окислитель. В смесителе 16 или непосредственно возле форсунок горючего и окислителя происходит смешение горючего и окислителя, образованная смесь поступает в гидравлически примыкающие к смесителю или форсункам разворачивающийся рукав 7 из полимерного или эластичного материала. Рукав или несколько рукавов начинают разворачиваться (раздуваться) за счет избыточного давления поступающих в них горючего и окислителя. Скорость поступления горючего и окислителя в газифицированном состоянии в рукав (рукава) выбирается с таким расчетом, чтобы полное развертывание (раздувание) рукава (рукавов) происходило за время, не превышающее нескольких секунд. Для улучшения условий наполнения рукавов последние могут изготавливаться из упругого материала, поддерживающего развернутую форму даже без наполнения формы газом. Упругие элементы, например, упругая струна (струны) или упругая лента могут быть встроены в рукав (например, вклеены или приварены). После полного разворачивания раздуваемых рукавов и, соответственно, израсходования запаса горючего и окислителя, в резервуарах 12 и 13 происходит инициирование газовой смеси горючее - окислитель в развернутых рукавах или иных формах при помощи термического или детонационного импульса, осуществляемого при помощи инициатора 9 с запуском от таймера - замедлителя 10, включаемого при помощи откидного предохранительного рычага 4 гранаты, или выдергиваемой предохранительной чеки гранаты, или откидываемого после выдергивания чеки предохранительного рычага 4 гранаты.

В качестве сжиженного горючего газа наиболее целесообразно применение сжиженных пропана или пропан - бутана, пропилена, окиси этилена, МАРР-газа (Mappgas), диметилового эфира (ДМО) или их смесей. Резервуар для их хранения в гранате должен выдерживать давление не более 5…10 атм, т.е. может быть тонкостенным и иметь малый вес.

В качестве газообразного окислителя можно применять сжиженную закись азота или тетраоксид азота. Применение тетраоксида азота менее целесообразно вследствие его ядовитости (т.е. необходимости применения особых мер при хранении в гранате) и высокой температуры кипения, что исключает применение гранат при низких температурах. Вследствие сравнительно большого давления в емкости, содержащей закись азота в гранате и, соответственно, значительной толщины стенок емкости, а значит, и ее веса, возможно применение тонкостенной емкости с адсорбированной на поглотителе (например, активированном угле) закисью азота. В адсорбированном виде целесообразно и хранение в гранате окислителя кислорода. Приближенно можно считать, что в единице объема подобранного адсорбента можно хранить примерно на 100% по объему больше газа, чем в том же объеме при том же давлении сжатого газа. Кислород в качестве окислителя может храниться в емкости гранаты и в сжатом виде, хотя в этом случае толщина стенок резервуара для хранения количества кислорода, необходимого для получения взрывчатой газовой смеси, и, соответственно, вес резервуара, могут быть избыточными. В то же время, смеси горючих веществ с закисью азота и кислородом имеют увеличенные (по сравнению со смесями горючих веществ с воздухом) нижний и верхний пределы взрываемости (НПВ и ВПВ). Так, например, смесь пропан - бутана с кислородом имеет на 100% большие НПВ и ВПВ, чем смеси пропан - бутана с атмосферным воздухом. Это позволяет в гранатах с «внутренним окислителем» вводить меньшее количество газообразного окислителя в газовую смесь наполнения рукава или иной объемной формы, нежели количество атмосферного воздуха для осуществления взрыва с тем же горючим в гранатах с «атмосферным окислителем».

В гранатах с «внутренним окислителем» возможно применение жидкого горючего вещества с более высокой температурой кипения, чем вышеупомянутые горючие вещества, например, диэтилового эфира. В этом случае для образования газовой смеси жидкое горючее должно распыляться в разворачивающийся рукав или иную объемную форму давлением газа - вытеснителя, в качестве которого целесообразно использовать газ - окислитель.

Предлагаемая граната может иметь два режима разрыва. Режим «мягкого» воздействия и режим «жесткого» воздействия. Изменение режима воздействия достигается изменением способа инициирования газовой смеси горючее - окислитель в разворачивающемся рукаве или иной объемной форме. Инициирование газовой смеси термическим импульсом от источника пламени или нагреваемой электроспирали, инициирование от электрического искрового разряда с той или иной энергией в импульсе или инициирование при помощи детонатора вызывают различные по характеру взрывные эффекты: от ламинарной дефлаграции до дефлаграционного взрыва и детонации. При этом, независимо от способа инициирования газовой смеси, эффект звукового воздействия будет повышаться при инициировании газовой смеси в ряду с окислителями: атмосферный воздух; закись азота; тетраоксид азота; кислород.

В вариантах гранат с инициированием газовой смеси термическим импульсом от нагреваемой электрической спирали или электрического искрового разряда необходимо применение источника электроэнергии, например, электрохимического источника тока (ЭХИТ) длительного хранения в заряженном состоянии (в частности, литиевой батареи), или пьезоэлектрического генератора, или магнитно - импульсного электрического генератора (МИГ). При использовании в вариантах гранат ЭХИТ таймер-замедлитель может быть выполнен в виде электронного узла и использовать питание от ЭХИТ, при этом можно применить электрические средства предохранения от нештатного запуска (без механически выдергиваемой предохранительной чеки, откидного предохранительного рычага и т.п.), например, кнопочным предохранителем, легко перепрограммируемым на различное время замедления. Возможна также комплектация гранат электронным взрывателем с радиоуправлением, для дистанционного инициирования гранат, используемых, например, как стационарные спецсредства для охраны объектов и т.п.

В гранатах с «внутренним окислителем» режим «жесткого» воздействия (детонации) может достигаться даже без применения специальных детонаторов. В гранатах с «атмосферным окислителем» режим детонации без применения детонаторов может достигаться за счет увеличения длины преддетонационного участка в более длинных и с большим диаметром рукавах (рукаве), поскольку при одинаковом весе с гранатой с «внутренним окислителем» у гранаты с «атмосферным окислителем» объем (длина, диаметр) надуваемых рукавов может быть больше за счет большего объема газифицируемого топлива и работы эжектора подсоса атмосферного воздуха на смешение.

Фиг. З. Формы развертывания рукавов или иных объемных форм предлагаемой гранаты могут быть весьма разнообразны. Наиболее оптимально развертывание рукавов таким образом, чтобы получающееся тело имело такое расположение раздуваемых элементов, которое равномерно покрывало бы максимальную площадь от крайних элементов развертываемых форм до корпуса гранаты. Например, на Фиг. 3а показана звездообразная форма, на Фиг. 3б - форма спирали, на Фиг. 3в - форма коловрата (17 - граната, 18 - развернутый рукав или рукава).

Положение гранаты после ее падения на землю возле цели не имеет значения, так как рукава при любом положении корпуса, начиная развертываться, устанавливают корпус гранаты в положение, удобное для дальнейшего развертывания рукавов на плоскости земли.

Развертывание рукавов гранаты с их хаотическим распрямлением и выбрасыванием в стороны рукавов, напоминающих щупальца монстра, должен вызывать у агрессивной толпы дополнительный синергетический эффект боязни гранаты и стремление как можно быстрее покинуть место развертывания рукавов гранаты до их подрыва.

Инициирование газовой смеси может производиться одновременно во всех развернутых рукавах (иных объемных формах), или, например, последовательно (импульсный режим подрыва), или по иной программе, задаваемой таймерами. Например, для рассматриваемой выше гранаты в виде плоской многолучевой звезды программа подрыва может предполагать одновременный подрыв всех рукавов - лучей звезды, или последовательный подрыв всех рукавов - лучей звезды друг за другом по кругу, или последовательный (или в ином порядке) подрыв рукавов - лучей, противоположных от центра звезды, образуемого корпусом гранаты. Импульсный режим действия гранаты наиболее предпочтителен для оказания психофизического воздействия на правонарушителей.

В отличие от светозвуковых гранат, содержащих конденсированные светозвуковые пиротехнические смеси, предлагаемая граната при подрыве оказывает гораздо более мягкое травматическое воздействие, при этом распределенное на гораздо большей площади. При разрыве эластичной оболочки развернутого рукава (рукавов) давление продуктов взрыва (даже в непосредственной близости от оболочки в дефлагрирующих и даже детонирующих газовых смесях горючее - окислитель) на порядки меньше давления взрыва возле поверхности корпуса гранат со светозвуковыми пиротехническими конденсированными смесями при организации в них взрывного горения или детонации с малыми скоростями, что происходит в светозвуковых гранатах - аналогах. Поэтому и травмоопасность для людей, даже при подрыве рукава (рукавов) или иной объемной формы вплотную к телу человека, на порядки ниже, чем от разрыва вплотную известных светозвуковых зарядов гранат аналогов. В то же время, оказываемое акустическое воздействие при подрыве рукава или иной объемной формы распространяется на гораздо большую поражаемую площадь за счет пространственного развертывания рукава или иной объемной формы, отражения и частичного фокусирования звуковых волн с расхождением на окружающие цели, например, при расположения разворачиваемых рукавов в форме звезды с корпусом предлагаемой гранаты в центре.

Предлагаемые гранаты отличаются пониженной травмоопасностью в сравнении со светозвуковыми гранатами аналогами также и потому, что при разрыве не образуют твердых осколков даже твердого полимерного корпуса, как гранаты - аналоги. При разрыве предлагаемой гранаты могут образовываться только мелкие травмобезопасные обрывки тончайшего полимерного рукава при детонации газовой смеси горючего и окислителя, или более крупные обрывки в случае турбулентного горения горючего и окислителя. По сравнению с термобарическими ручными гранатами действие предлагаемой гранаты несравнимо менее травмоопасно, поскольку предлагаемая граната не содержит конденсированных ВВ, осколочной рубашки, не обладает зажигательным действием и при взрыве дает только очаговые центры избыточного давления, а не общую область избыточного давления в радиусе распыления и взрыва смесевой топливной композиции термобарических гранат. Пониженная травмоопасность достигается также и тем, что, в отличие от взрыва светозвуковых гранат - аналогов, взрыв газовой смеси не образует разлетающихся от места взрыва высокоскоростных частиц металлического горючего, конденсированного окислителя и твердых раскаленных продуктов взрыва, воздействие которых на органы зрения людей могут вызывать серьезнейшие (вплоть до слепоты!) травмы органов зрения.

Снаряжение в предлагаемых гранатах рукава (рукавов), помимо снаряжения собственно взрывчатой газовой смесью при развертывании гранаты, может быть весьма разнообразным. Например, для получения дополнительного звукового и получения интенсивного светового воздействия, рукав или иная форма могут снаряжаться мелкодисперсным алюминием, магнием или их сплавами. При взрыве гранаты металлические горючие воспламеняются, распыляются и догорают за счет кислорода воздуха. Для получения дополнительного дымообразующего эффекта рукав или иная форма могут снаряжаться жидкими дымообразователями, распыляемыми при взрыве рукава или иной формы. Для получения дополнительного ирритантного (раздражающего), например, слезоточивого и спазматического эффектов, рукав или иная объемная форма могут снаряжаться жидкими растворами капсаицина или порошками хлорацетофенона, хлорбензальмалондинитрила, или их смесями.

Для получения дополнительного маркирующего правонарушителей эффекта рукав или иная форма могут снаряжаться жидким несмываемым или твердым, выполненным в виде пудры, красителем.

Возможно и комбинированное снаряжение, например, несмываемыми красителями с капсаицином.

Указанные дополнительные активные вещества вводятся в рукав или иную форму при производстве гранат, например, в виде легко стряхиваемого покрытия (например, опудривания) внутренней поверхности рукава, или покрытия внутренней стороны рукава дополнительными активными веществами на пленкообразователе с повышенной хрупкостью, разрушаемом при взрыве рукава с превращением в порошок и аэрозоль, содержащий разрушенный пленкообразователь и указанные дополнительные активные вещества.

В связи с тем, что в предлагаемых гранатах взрывчатая газовая смесь образуется и приобретает объем только при наполнении и разворачивании рукавов или иной объемной формы, гранаты могут храниться с присоединенным к ним инициирующим устройством, что недопустимо при хранении гранат - аналогов (хранение светозвуковых гранат с взрывателями и/или запалами недопустимо). Невозможность разворачивания рукавов, а также предохранение от нарушения целостности (от проколов и иных повреждений) рукавов при хранении и транспортировке, обеспечивается чехлом, надеваемым поверх свернутых рукавов, или иных устройств предохранения от разворачивания, например, обвязкой гранаты шнуром или лентой, легко удаляемыми перед применением.

Укладка разворачивающихся рукавов поверх корпуса гранаты делает ее наружную поверхность мягкой, что обеспечивает пониженную травмоопасность при попадании предлагаемой гранаты, например, в голову человека в агрессивной толпе.

Пониженная травмоопасность достигается также тем, что, в отличие от взрыва светозвуковых гранат - аналогов, взрыв газовой смеси не образует разлетающихся от места взрыва высокоскоростных частиц (несгоревших частиц металлического горючего, конденсированного окислителя, твердых раскаленных окислов металла продуктов взрыва и т.п.), воздействие которых на органы зрения людей могут вызывать серьезнейшие вплоть до слепоты травмы.

В случае попадания предлагаемой гранаты в руки правонарушителей (например, в результате кражи или отъема у сотрудников правоохранительных органов) их переделка в гранаты с возможностью использования для совершения тяжких преступлений (например, с использованием самодельной осколочной рубашки), для предлагаемых гранат принципиально невозможна.

Использованные ссылки:

1. http://www.dogswar.ru/boepripasy/granaty/7392-rychnye-svetozvykovy.html

2. http://niiph.ru/index.php?dir=special

3. http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=azgotov-prim-vv&author=dik-vn&book=2009&page=99

4. https://vk.com/video124116536_167363117?list=3c863af2c54b3a9173

5. http://uargument.com.ua/politika/kak-revolyutsioneryi-bili-soldat-srochnoy-sluzhbyi/

6. Тендер МВД от 15.02.2016 г., «Наименование объекта закупки: 464-2015АЭ Гранаты» http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100012515000443

7. Тендер МВД от 29.08.2014 г. Наименование объекта закупки: «Ручная граната раздражающего и светозвукового воздействия повышенной мощности «Дрофа-ПМ» https://zakupki.kontur.ru/0342100003114000353

8. Патент РФ №2209806 «Взрывчатая композиция многофакторного действия повышенной мощности»

9. Заявка на изобретение РФ №2009129232 «Энергонасыщенная взрывчатая композиция»

Похожие патенты RU2694320C2

название год авторы номер документа
Нелетальная ручная граната с газовым зарядом 2016
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2687654C2
Способ сдерживания и рассеивания агрессивной толпы, устройство метания для осуществления способа и эластичные снаряды к устройству 2016
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2720244C2
Способ нелетального воздействия на биологическую цель и устройство для его осуществления 2022
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2790259C1
Способ электроискрового инициирования пиротехнических зарядов оружия и устройство оружия для реализации способа (варианты) 2014
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2672644C2
Подствольная стреляющая насадка короткоствольного оружия 2014
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2669977C2
Устройство для подачи сигналов и самообороны и зарядная кассета 2015
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2678263C2
Активный удлинитель пистолетной рукоятки 2014
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2666122C2
Пистолетный комплекс нелетального устройства и навесные приспособления комплекса 2014
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2637836C2
Гибридное оружие самообороны и картридж ДЭШУ к нему 2015
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Ладягин Юрий Олегович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2684807C2
Электрический картридж электрошокового устройства дистанционного действия 2022
  • Клочков Константин Дмитриевич
  • Конторов Михаил Давидович
  • Столяревская Ирина Анатольевна
RU2777507C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 694 320 C2

Реферат патента 2019 года Нелетальная граната пространственного воздействия

Изобретение относится к нелетальному оружию со звуковым, световым ирритантным (раздражающим) и иными средствами воздействия на цель. Граната содержит корпус, заполняемый сжиженными, сжатыми или адсорбированными горючим и окислителем, клапан или кран, таймер, эжектор, или смеситель, или форсунки горючего и окислителя, один или несколько разворачивающихся рукавов из полимерного или эластичного материала и одно или несколько устройств инициирования взрывчатой газовой смеси горючего и окислителя. Во внутреннем объеме рукавов может содержаться химический ирритант, или дымообразователь, или их смеси, или мелкодисперсное металлическое горючее, или жидкий или мелкодисперсный краситель. Технический результат заключается в создании ручной нелетальной гранаты с повышенной площадью воздействия для сдерживания и рассеивания агрессивной толпы с пониженной травмоопасностью. 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Формула изобретения RU 2 694 320 C2

1. Нелетальная граната, содержащая корпус с горючим или горючим и раздельно содержащимся окислителем, устройство разгерметизации, выполненное в виде по меньшей мере одного клапана или крана, по меньшей мере, один таймер, эжектор, или смеситель, или отверстия напуска горючего и окислителя, по меньшей мере, один разворачивающийся рукав, выполненный из полимерного или эластичного материала, по меньшей мере, одно устройство инициирования взрывчатой газовой смеси горючего и окислителя.

2. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство разгерметизации запускается от механического воздействия на органы управления, аналогичные органам управления боевых ручных гранат.

3. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый таймер запускается от механического воздействия на органы управления, аналогичные боевым ручным гранатам.

4. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый таймер представляет собой устройство временной задержки механического, химического, пиротехнического или электрического типа.

5. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутые горючее и окислитель представляют собой газифицируемые жидкости, или сжатые газы, или адсорбированные газы.

6. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое жидкое горючее представляет собой сжиженный горючий газ.

7. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится химический ирритант, или дымообразователь, или их смеси.

8. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится мелкодисперсное металлическое горючее.

9. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что во внутреннем объеме или на внутренней поверхности упомянутого рукава содержится жидкий или мелкодисперсный краситель.

10. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый корпус является одновременно емкостью для хранения упомянутого жидкого горючего или сжиженного, сжатого или адсорбированного окислителя.

11. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый рукав уложен в свернутом состоянии поверх упомянутого корпуса.

12. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый рукав выполнен упругим или имеет встроенные упругие элементы.

13. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый рукав имеет чехол или иное устройство предохранения от разворачивания и разрушения.

14. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя представляет собой запал или взрыватель механического, химического, пиротехнического или электрического типа.

15. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя электрического типа имеет источник электропитания.

16. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство инициирования смеси горючего и окислителя способно выдавать термический, искровой или детонационный инициирующий импульс.

17. Нелетальная граната по п. 1, отличающаяся тем, что несколько упомянутых устройств инициирования смеси горючего и окислителя способны выдавать инициирующие импульсы последовательно или по иной программе, задаваемой упомянутым таймером.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2694320C2

Динамометр для измерения силы давления отдельных зубов во рту человека 1948
  • Клейтман И.А.
SU76439A1
Устройство для бесступенчатого регулирования подачи токарного станка 1938
  • Длугий И.И.
SU55462A1
Приспособление к ткацким станкам для навивания и снятия наработанной ткани без останова станка 1950
  • Черешнев Л.Т.
SU90188A1
US 6373384 B1, 16.04.2002
US 6581521 B1, 24.06.2003
US 2004127311 A1, 01.07.2004.

RU 2 694 320 C2

Авторы

Ладягин Юрий Олегович

Клочков Константин Дмитриевич

Конторов Михаил Давидович

Столяревская Ирина Анатольевна

Даты

2019-07-11Публикация

2016-08-30Подача