Кумулятивный боеприпас Российский патент 2020 года по МПК F42B12/18 F42B15/00 

Описание патента на изобретение RU2726761C1

Предлагаемое изобретение относится к военной технике, а именно к боеприпасам кумулятивного действия, и может быть использовано для поражения бронированных целей (танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров).

Известен кумулятивный боеприпас типа ПГ-29В (http://militaryrussia.ru/blog/topic-439.html). Он состоит из двух расположенных одна за другой кумулятивных боевых частей. Передняя боевая часть (предзаряд) срабатывает первой и обеспечивает пробитие защитных экранов и снятие динамической защиты. Основная боевая часть срабатывает второй и поражает непосредственно броню боевой машины. Передняя и основная боевые части пространственно отделены друг от друга.

Однако данная конструкция имеет недостатки. Главным недостатком является необходимость пространственного разнесения зарядов первой и второй ступени и обеспечение защиты основного заряда от действия предзаряда первой ступени.

Известен кумулятивный боеприпас (Патент РФ №2218546 F42B 12/18 от 10.12.13 г), содержащий тандемную боевую часть, имеющую лидирующий кумулятивный заряд (ЛКЗ) и основную боевую часть (БЧ), размещенные между ними блок рулевого привода (БРП) и устройство защиты основной БЧ, отличающийся тем, что устройство защиты выполнено в виде отдельного от корпуса управляемого снаряда замкнутого объема, образованного цилиндрическим стаканом с дном в виде усеченного конуса, направленного в сторону основной БЧ, и передней стенкой, выполненной в виде массивного цилиндрического диска, на котором установлен ЛКЗ, при этом стакан и диск выполнены из пластичного материала, а БРП размещен в замкнутом объеме.

Однако данная конструкция имеет недостатки. Главным недостатком является необходимость пространственного разнесения зарядов первой и второй ступени и обеспечение защиты основного заряда от действия предзаряда первой ступени.

Кроме того, известен боеприпас (боевая часть к неуправляемой авиационной ракете С8 КОМ, чертеж 9-ГЖ-4421 (см. фиг. 1)), являющийся прототипом, и состоящий из корпуса (1), заряда взрывчатого вещества (ВВ) (2) с медной кумулятивной облицовкой (3), взрывателя, состоящего из пьезогенератора (4) и предохранительно-исполнительного механизма (5).

Недостатком является то, что прототип обладает недостаточной эффективностью против брони, оснащенной динамической защитой.

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является повышение эффективности при поражении целей, оснащенных динамической защитой.

Поставленная задача решается за счет того, что в кумулятивном боеприпасе, состоящем из корпуса, в котором размещен заряд взрывчатого вещества с медной кумулятивной облицовкой, взрывателя, состоящего из пьезогенератора и предохранительно-исполнительного механизма, между кумулятивной облицовкой и предохранительно-исполнительным механизмом размещена трубка, изготовленная из материала, имеющего скорость звука, превышающую скорость детонации заряда взрывчатого вещества. Трубка может быть выполнена, например, из керамики на основе окиси алюминия.

Также трубка может быть изготовлена двухслойной, при этом внутренний слой выполнен из материала с высокой температурой плавления и испарения, например, из ниобия. Температуры плавления и испарения ниобия равны соответственно 2477°С и 4744°С. Внутренний слой должен обеспечить формирование сплошной металлической высокоскоростной кумулятивной струи.

На фиг. 2 представлен общий вид и разрез предлагаемого кумулятивного боеприпаса: 1 - корпус; 2 - заряд взрывчатого вещества; 3 - медная кумулятивная облицовка; 4 - пьезогенератор взрывательного устройства; 5 - предохранительно-исполнительный механизм взрывательного устройства; 6 - трубка из материала со скоростью звука, превышающей скорость детонации заряда ВВ.

Для обоснования работоспособности предлагаемого кумулятивного боеприпаса были выполнены эксперименты по взрывному обжатию керамических трубок из керамики на основе окиси алюминия.

На фиг. 3 приведена схема экспериментальной сборки: 7 - электродетонатор; 8 - инициирующий заряд; 9 - основной заряд; 10 - керамическая трубка; 11 - мишень; 12 - основание.

На фиг. 4. представлены лицевые стороны образцов-свидетелей, подвергнутых воздействию кумулятивных струй, сформированных из керамических трубок различной толщины: 13-δ=0,5 мм; 14-δ=1,0 мм, 15-δ=1,5 мм.

Устройство работает следующим образом (см. фиг. 2). При ударе пьезогенератора взрывательного устройства (4) о целевую преграду (танк, БМП, БТР) импульс высокого напряжения передается к предохранительно-исполнительному механизму взрывательного устройства (5) и инициирует детонацию в заряде взрывчатого вещества (2). Детонационный фронт, распространяясь по заряду ВВ, обжимает трубку (6) из материала с высокой скоростью звука на ось боеприпаса, что приводит к формированию гиперскоростной кумулятивной струи. Поскольку скорость звука в материале трубки превышает скорость детонации заряда ВВ, соблюдаются условия струеобразования в соответствии с теорией кумуляции. В частности в работе [Генерация гиперскоростных потоков частиц при взрывном обжатии керамических трубок / И.А. Балаганский, Л.А. Мержиевский, В.Ю. Ульяницкий, И.А. Батаев, А.А. Батаев, А.В. Виноградов [и др.] // Физика горения и взрыва. - 2018. - Т. 54, №1. - С. 132-138.] описаны эксперименты по формированию гиперскоростных струй керамических частиц из корундовых трубок и их воздействию на мишени из высокоуглеродистой стали. Схема экспериментов приведена на фиг. 3, результаты воздействия на мишени показаны на фиг. 4. Максимальная скорость лидирующей части струи ~ 23 км/с, скорость основной струи равна 14 км/с. Такая струя пробивает экраны и нейтрализует динамическую защиту бронемашины. Затем детонационный процесс достигает основной кумулятивной облицовки (3) и производит ее обжатие с формированием медной кумулятивной струи, которая производит пробитие основной броневой защиты. При этом из-за сверхвысокой скорости лидирующей струи от трубки происходит согласование по времени действия первой и второй ступени тандема.

Возможно изготовление трубки (6) двухслойной. При этом внешняя часть трубки выполняется из материала с высокой скоростью звука, а внутренняя часть из пластичного материала с высокой температурой плавления и испарения. Численное моделирование показало, что в этом случае формируется сплошная кумулятивная струя из материала внутреннего слоя. При этом необходимо обеспечить высокую температуру плавления и испарения материала внутреннего слоя трубки [Balagansky I.A. Modelling of fast jet formation under explosion collision of two-layer alumina/copper tubes / I.A. Balagansky, A.V. Vinogradov, L.A. Merzhievsky // The International Journal of Multiphysics. - 2017. - Vol. 11, №3. - P. 265-275. - DOI: 10.21152/1750-9548.11.3.265.].

Технический результат заключается в повышении эффективности поражения бронированных целей, оснащенных динамической защитой.

Похожие патенты RU2726761C1

название год авторы номер документа
УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 2000
  • Дудка В.Д.
  • Тюрин В.Ф.
  • Михайлин С.В.
  • Замарахин В.А.
  • Ермолаев А.М.
  • Иванов Р.Ю.
  • Филисов А.Д.
RU2172923C1
НЕУПРАВЛЯЕМАЯ АВИАЦИОННАЯ РАКЕТА С ТАНДЕМНЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЗАРЯДОМ 2008
  • Ашурков Андрей Александрович
  • Ступаков Роман Романович
  • Батуев Виталий Александрович
RU2371667C1
МНОГОЦЕЛЕВАЯ КАССЕТНАЯ МИНА ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 2016
  • Буслаев Иван Павлович
  • Калинин Игорь Валерьевич
  • Ершков Юрий Германович
  • Ермаков Сергей Алексеевич
  • Деревягин Сергей Михайлович
  • Полознов Андрей Николаевич
  • Бельтюков Александр Семенович
  • Манышев Юрий Валентинович
RU2638594C1
БОЕВОЙ ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ 2002
  • Козлов В.В.
  • Кожушко М.В.
  • Коржевский А.Э.
  • Осипов И.П.
  • Погудин А.Л.
  • Рыбаков А.П.
  • Рыбаков Н.А.
  • Рыков М.В.
  • Сухарев П.С.
  • Турутин А.С.
RU2247927C2
СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА СРАБАТЫВАНИЯ БОЕВОЙ ЧАСТИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И БОЕВАЯ ЧАСТЬ 2005
  • Авенян Владимир Амбарцумович
  • Алексеев Валерий Владимирович
  • Курепин Александр Евгеньевич
  • Питиков Сергей Викторович
  • Вуколов Александр Сергеевич
  • Баннов Владимир Яковлевич
  • Печенкин Юрий Анатольевич
RU2317513C2
КУМУЛЯТИВНЫЙ БОЕПРИПАС 2002
  • Воробьев В.И.
  • Вуколов А.С.
  • Девятайкин А.М.
  • Иванов В.И.
  • Кирюшкин И.Н.
  • Климов С.А.
  • Снимщиков И.Я.
  • Тюльпин Ю.Г.
RU2215258C1
КУМУЛЯТИВНАЯ БОЕВАЯ ЧАСТЬ 1998
  • Шутов В.В.
  • Вишневецкий Е.Д.
  • Исаков А.М.
  • Сушков В.А.
  • Рыжиков В.Е.
  • Прошин В.В.
RU2142110C1
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ БРОНИРОВАННОЙ ЦЕЛИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Исаков А.М.
  • Прошин В.В.
RU2199713C2
УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 2004
  • Авенян Владимир Амбарцумович
  • Курепин Александр Евгеньевич
  • Семин Василий Анатольевич
  • Питиков Сергей Викторович
  • Кашин Валерий Михайлович
  • Огнев Владимир Николаевич
  • Баннов Владимир Яковлевич
  • Эдвабник Валерий Григорьевич
RU2278351C1
УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 1992
  • Шипунов А.Г.
  • Тихонов В.П.
  • Иванов А.Г.
  • Захаров Л.Г.
  • Михайлин С.В.
  • Кузнецова В.И.
RU2046281C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 726 761 C1

Реферат патента 2020 года Кумулятивный боеприпас

Изобретение относится к военной технике, а именно к боеприпасам кумулятивного действия, и может быть использовано для поражения бронированных целей. Технический результат заключается в повышении эффективности поражения бронированных целей, оснащенных динамической защитой. Кумулятивный боеприпас состоит из корпуса, в котором размещен заряд взрывчатого вещества с медной кумулятивной облицовкой, взрывателя, состоящего из пьезогенератора и предохранительно-исполнительного механизма, между кумулятивной облицовкой и предохранительно-исполнительным механизмом размещена трубка, изготовленная из материала, имеющего скорость звука, превышающую скорость детонации заряда взрывчатого вещества. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 726 761 C1

1. Кумулятивный боеприпас, состоящий из корпуса, в котором размещен заряд взрывчатого вещества с кумулятивной облицовкой, взрыватель, состоящий из пьезогенератора с предохранительно-исполнительным механизмом, отличающийся тем, что между кумулятивной облицовкой и предохранительно-исполнительным механизмом размещена трубка, изготовленная из материала, имеющего скорость звука, превышающую скорость детонации заряда взрывчатого вещества.

2. Кумулятивный боеприпас по п.1, отличающийся тем, что трубка изготовлена двухслойной, при этом внутренний слой выполнен из материала с высокой температурой плавления и испарения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2726761C1

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ АВИАЦИОННАЯ РАКЕТА С ТАНДЕМНЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЗАРЯДОМ 2008
  • Ашурков Андрей Александрович
  • Ступаков Роман Романович
  • Батуев Виталий Александрович
RU2371667C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗ ГАЗОВ ВОДЯНЫХ И ДРУГИХ ПАРОВ 1926
  • Э.Ч. Холдин
SU6030A1
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 1995
  • Балаганский И.А.
  • Зорин С.Н.
  • Каплоухов В.М.
RU2094751C1
Многоэтажное сейсмостойкое здание 1978
  • Рубановский Михаил Лазаревич
SU718590A1
DE 19700349 C1, 20.08.1998
СПОСОБ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ РАКЕТОЙ И РАКЕТА 2002
  • Шумков Г.В.
  • Резвых С.А.
  • Савельев Ю.Д.
RU2230287C1
ПРОТИВОТАНКОВАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА 1983
  • Шипунов Аркадий Георгиевич
  • Тихонов Василий Петрович
  • Захаров Лев Григорьевич
  • Ермолаев Арнольд Михайлович
  • Иванов Александр Георгиевич
  • Михайлин Сергей Вениаминович
  • Масленников Юрий Аркадьевич
  • Коротоножкин Алексей Иванович
  • Филимонов Геннадий Дмитриевич
SU1840472A1

RU 2 726 761 C1

Авторы

Балаганский Игорь Андреевич

Батраев Игорь Сергеевич

Пластинин Андрей Валентинович

Ульяницкий Владимир Юрьевич

Шарков Александр Валерьевич

Штерцер Александр Александрович

Даты

2020-07-15Публикация

2020-01-24Подача