Высокоэнергетический пироксилиновый порох для метательных зарядов танковой артиллерии Российский патент 2020 года по МПК C06B25/18 C06B25/34 

Описание патента на изобретение RU2711143C1

Изобретение относится к области производства пироксилиновых высокоэнергетических порохов (ВЭП) и может быть использовано для изготовления порохов к ствольным системам многоразового действия, а именно для метательных зарядов (МЗ) выстрелов танковой артиллерии.

Увеличение требований к техническому уровню боеприпасов по повышению скорости снаряда и бронепробиваемости решается путем создания рецептур порохов с вводом бризантных взрывчатых веществ, например, нитраминных соединений типа циклотетраметилентетранитрамина (октогена), циклотриметилентринитрамина (гексогена, RDX).

Широко используется в боеприпасах танковой и полевой артиллерии за рубежом американский порох марки М 30 [1]. Порох относится к двухосновным и состоит из 28% коллоксилина, 47,4% нитрогуанидина, 22,5% нитроглицерина, 2,1% стабилизатора химической стойкости и технологических добавок. Порох имеет силу=1081 кДж/г (110,3 тсм/кг), температуру продуктов сгорания (Т)=3040 К. Недостатки пороха заключаются в том, что нитроэфиры в его составе обуславливают низкую механическую прочность пороховых элементов при отрицательных температурах, а также миграцию нитроэфиров в материал сгорающих гильз, следовательно, порох теряет свою стабильность.

Известен артиллерийский порох [1], следующего состава: 58% гексогена (RDX), 17% нитрогуанидина, 25% сополимера бисазидометилоксетана (БАМО) и азидометилметилоксетан (AMMO), сила пороха F=1078 кДж/г (110 тсм/кг), температурой 2548 К. Эффективность этого пороха сопоставима с эффективностью американского пороха МЗО, а температура существенно ниже (на 492 К). Однако указанные сополимеры не имеют промышленного производства.

В статье [2] рассматривается рецептура артиллерийского пороха для модульных метательных зарядов (ММЗ) боеприпасов (LOVA) на основе низкочувствительных ВВ, таких как 1,1-диамин-2,2 динитроэтилен (FOX-7) и гуанилуреанитроамида (FOX-12), вместо гексогена. Однако данный порох используется только для боеприпасов полевой артиллерии.

Известны пороха для малоуязвимых боеприпасов (LOVA) NL007 и NL008 (прототип) [3], в состав которых входят гексоген RDX (73,0-76,5% мас), горючее связующее нитраты целлюлозы (5,3-7,2% мас), инертное связующее бутират ацетат целлюлозы (9,0-12,7% мас), стабилизатор химической стойкости централит I (0,4% мас), пластификатор трибутилцитрат (7,0-8,6% мас). Пороха получают по технологии с применением удаляемого летучего растворителя ацетона. Недостатки пороха в том, что наличие инертного связующего снижает воспламеняемость пороха и скорость горения, а высокая степень наполнения ВВ и применение легколетучего растворителя для изготовления пороха повышает опасность производства пороха, сборки и эксплуатации метательных зарядов из него.

Целью изобретения является улучшение воспламеняемости пороха, увеличение скорости горения, повышение безопасности производства и эксплуатации. Технический эффект достигается за счет компоновки рецептуры пороха на основе нитратов целлюлозы в качестве горючего связующего, гексогена (RDX) в качестве кристаллического энергетического наполнителя, дифениламина в качестве стабилизатора химической стойкости, остаточного растворителя-пластификатора этилкарбитола и воды при следующем соотношении компонентов, % массовые:

- нитраты целлюлозы 78,9-67,1 - гексоген (RDX) 20,0-29,0 - дифениламин 0,6-1,5 - моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (этилкарбитол) 0,1-1,2 - летучие (вода) 0,4-1,5

Анализ данных таблицы свидетельствует об улучшении воспламеняемости пороха, так как снижается время задержки воспламенения, что способствует стабилизации процесса горения и улучшению баллистических показателей. Кроме того, повышается коэффициент скорости горения от 0,6042 до 1,027 дм/с/кгс/дм2 10-5. Снижение степени наполнения порохов бризантным взрывчатым кристаллическим веществом гексогеном примерно в 2 раза и отсутствие в технологии изготовления пороха летучего растворителя повышает безопасность производства и эксплуатации пороха и метательных зарядов из него.

1. Физика горения и взрыва, 2007, т. 43, №1, С 72-85

2. Зарубежные модульные метательные заряды, В. Зубов, - Зарубежное военное обозрение, №1, 2011, С - 44-56

3 Материалы 45-й международной ежегодной конференции, организованной Фраунхоферовским институтом химической технологии 24-27 июня 2014 г., - место проведения конференции - г. Карлсруэ, Германия.

Похожие патенты RU2711143C1

название год авторы номер документа
БЛОЧНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПОРИСТЫЙ ЗАРЯД (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2008
  • Наместников Владимир Васильевич
  • Кривенко Ирина Владимировна
  • Филиппов Юрий Михайлович
RU2382019C1
МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 2011
  • Хакимов Марсель Файзрахманович
  • Лебедева Валентина Михайловна
  • Сёмочкин Александр Сергеевич
  • Мухутдинова Гузель Мирзадяновна
  • Фатхеев Айдар Сайринович
  • Шахмина Елена Владимировна
  • Кривенко Ирина Владимировна
  • Филиппов Юрий Михайлович
  • Наместников Владимир Васильевич
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2466975C1
БЛОЧНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2012
  • Хакимов Марсель Файзрахманович
  • Лебедева Валентина Михайловна
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Смирнов Виктор Юрьевич
  • Петров Сергей Евгеньевич
  • Братилова Ольга Борисовна
  • Шахмина Елена Владимировна
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2528984C2
СФЕРИЧЕСКИЙ ПОРОХ ДЛЯ 5,6 ММ ВИНТОВОЧНОГО ПАТРОНА ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2014
  • Енейкина Татьяна Александровна
  • Селиванова Лилия Исхаковна
  • Хайруллина Гульсина Мазитовна
  • Чистякова Любовь Анатольевна
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2561082C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОСВОДНОГО ПОРОХА ДЛЯ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 2007
  • Коновалов Владимир Иванович
  • Ляпин Николай Михайлович
  • Коробкова Екатерина Федоровна
  • Сопин Владимир Федорович
RU2369587C2
ВЗРЫВЧАТАЯ КОМПОЗИЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 2009
  • Конашенков Александр Иванович
  • Спорыхин Александр Иванович
  • Вареных Николай Михайлович
  • Воронков Сергей Иванович
  • Колганов Евгений Васильевич
  • Ильин Владимир Петрович
  • Кожевников Владимир Георгиевич
RU2415831C1
СФЕРИЧЕСКИЙ ПОРОХ ДЛЯ 5,6 мм СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА КОЛЬЦЕВОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 2016
  • Щегольков Роман Александрович
  • Хайруллина Гульсина Мазитовна
  • Енейкина Татьяна Александровна
  • Чистякова Любовь Анатольевна
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2633920C1
МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ГЕКСАНИТРОГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА И ВЗРЫВЧАТЫЕ СОСТАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ 1998
  • Базаки Хакобу
RU2199512C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО СФЕРИЧЕСКОГО ПОРОХА 2014
  • Енейкина Татьяна Александровна
  • Селиванова Лилия Исхаковна
  • Хайруллина Гульсина Мазитовна
  • Щегольков Роман Александрович
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2582413C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЗАРЯДА И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД НА ТАКОЙ ОСНОВЕ 2002
  • Нелаев Виктор Петрович
  • Легейда Геннадий Андреевич
RU2221763C2

Реферат патента 2020 года Высокоэнергетический пироксилиновый порох для метательных зарядов танковой артиллерии

Изобретение относится к производству пироксилиновых высокоэнергетических порохов и может быть использовано для изготовления порохов к ствольным системам многоразового действия, а именно метательных зарядов (МЗ) выстрела танковой артиллерии. Изобретение направлено на улучшение воспламеняемости пороха, увеличение скорости горения, повышение безопасности производства и эксплуатации за счет компоновки рецептуры на основе нитратов целлюлозы в качестве горючего связующего, гексогена (RDX) в качестве кристаллического энергетического наполнителя, дифениламина в качестве стабилизатора химической стойкости, остаточного растворителя-пластификатора - моноэтилового эфира диэтиленгликоля (этилкарбитола) и воды при соответствующем соотношении компонентов. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 711 143 C1

Высокоэнергетический пироксилиновый порох для метальных зарядов танковой артиллерии, включающий нитраты целлюлозы в качестве горючего связующего, циклотриметилентринитрамин (гексоген, RDX) в качестве кристаллического энергетического наполнителя, дифениламин в качестве стабилизатора химической стойкости, растворитель-пластификатор - моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (этилкарбитол) и летучие - воду при следующем соотношении компонентов, мас.%:

нитраты целлюлозы 78,9-67,1 гексоген (RDX) 20,0-29,0 дифениламин 0,6-1,5 моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (этилкарбитол) 0,1-1,2 вода 0,4-1,5

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2711143C1

US 5540794 A, 30.07.1996
БЛОЧНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2012
  • Хакимов Марсель Файзрахманович
  • Лебедева Валентина Михайловна
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Смирнов Виктор Юрьевич
  • Петров Сергей Евгеньевич
  • Братилова Ольга Борисовна
  • Шахмина Елена Владимировна
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2528984C2
СФЕРИЧЕСКИЙ ПОРОХ ДЛЯ 5,6 ММ ВИНТОВОЧНОГО ПАТРОНА ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2014
  • Енейкина Татьяна Александровна
  • Селиванова Лилия Исхаковна
  • Хайруллина Гульсина Мазитовна
  • Чистякова Любовь Анатольевна
  • Гатина Роза Фатыховна
  • Хацринов Алексей Ильич
  • Михайлов Юрий Михайлович
RU2561082C1
БЛОЧНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПОРИСТЫЙ ЗАРЯД (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2008
  • Наместников Владимир Васильевич
  • Кривенко Ирина Владимировна
  • Филиппов Юрий Михайлович
RU2382019C1
US 4726919 A, 23.02.1988
CA 2899260 A1, 07.08.2014
Способ управления тепловым профилем валков листовых прокатных станов 1982
  • Гарбер Эдуард Александрович
  • Гончарский Аркадий Александрович
  • Дубовой Иван Герасимович
  • Тамашевский Леонид Андреевич
  • Шаравин Михаил Петрович
SU1031548A1

RU 2 711 143 C1

Авторы

Михайлов Юрий Михайлович

Гатина Роза Фатыховна

Коробкова Екатерина Федоровна

Арутюнян Андрей Саркисович

Колганов Валерий Иванович

Ляпин Николай Михайлович

Коновалов Владимир Иванович

Ркиев Рамиль Равилевич

Никошина Ксения Хуснулловна

Хайрутдинова Айгуль Фанисовна

Даты

2020-01-15Публикация

2018-11-27Подача