СТВОЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО, СНАРЯД И СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СНАРЯДА В УСТРОЙСТВЕ Российский патент 2024 года по МПК F41F1/00 

Описание патента на изобретение RU2812817C1

Группа изобретений относится к средствам ведения стрельбы снарядами (гранатами) из ствольного пускового устройства и может быть использовано для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Известны военные области применения гранат при стрельбе по наземным целям, когда имеется возможность тщательного прицеливания по относительно малоподвижной цели и нет особой необходимости в автоматизации процесса стрельбы. В случае стрельбы по БПЛА наведение пускового устройства и запуск средства поражения (специализированной гранаты) должно быть оперативным.

Известно реализованное в виде действующего вооружения пусковое устройство для снарядов [патент РФ №2254540, МПК F41F 1/00, F41F 21/06, 19/65, опубл. 20.06.2005 г], обеспечивающее оперативный и многочисленный запуск снарядов (гранат) и принятое за прототип.

Данное пусковое устройство содержит множество снарядов, уложенных по оси в гладком или нарезном стволе (или множества стволов) в плотном контакте со стенками канала ствола, при этом множество снарядов связано с отдельными выборочно воспламеняемыми через их кольцевые электрические контакты метательными зарядами для перемещения отдельных снарядов указанного множества снарядов и их последовательного выброса через дульный срез ствола. Каждый снаряд включает тело снаряда, имеющее носовую часть и отдельный задний кольцевой узел. Кольцевой узел скреплен с телом снаряда и выполнен так, что когда снаряд находится в стволе, кольцевой узел отходит назад от тела снаряда для заклинивания против носовой части следующего тела снаряда для создания плотного контакта со стволом. Данное оружие может использоваться в военных или гражданских целях.

К недостаткам прототипа можно отнести:

- воздействие продуктов горения метательного заряда непосредственно на оболочку гранаты, что снижает надежность устройства (может привести к случайному подрыву снаряда или его несанкционированному запуску) и ограничивает тип применяемых гранат, например, исключая гранаты с перспективными неконтактными датчиками БПЛА,

- использование для воспламенения электродетонатора корпуса снаряда как участка электрической цепи может быть подвержено электромагнитным наводкам и, как следствие, привести к ложному подрыву метательного заряда, тем самым сказаться на надежности и безопасности устройства;

- применение нарезного ствола (рассчитанного на существующие гранаты) не всегда оправдано, имея в виду другие способы стабилизации полета гранаты. Также это усложняет конструкцию как самого ствола, так и гранаты. Нарезной ствол существенно затрудняет возможность передачи управляющих электрических сигналов снаряду из-за необходимости усложнения конструкции электрических контактов и сложности их позиционирования при повороте снаряда в стволе, что неизбежно сказывается на работоспособности устройства.

Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая группа изобретений, является повышение надежности, безопасности и работоспособности ствольного пускового устройства.

Указанный технический результат достигается тем, что в ствольном пусковом устройстве для множества снарядов, на стволе которого имеются проходящие через его стенку раздельно задействуемые для каждого запускаемого снаряда электрические контакты, изолированные от стенки ствола и упруго поджатые к кольцевым электрическим контактам с возможностью отжимания своих концов до внутренней поверхности ствола при выбросе снаряда из ствола или срезания своих концов корпусом снаряда.

Наличие в местах расположения кольцевых канавок на стволе проходящих через его стенку раздельно задействуемых для каждого запускаемого снаряда электрических контактов, изолированных от стенки ствола и упруго поджатых к кольцевым электрическим контактам с возможностью отжимания своих концов до внутренней поверхности ствола при выбросе снаряда из ствола или срезания своих концов корпусом снаряда дает возможность повысить надежность стабилизации заданного положения снарядов, предотвращая смещение вдоль ствола последующего снаряда при выстреле предыдущего, повысив тем самым надежность и работоспособность пускового устройства при последовательном запуске средств поражения из него.

Кроме того, ствол содержит отверстия для установки вышибных пробок фиксации снаряда в стволе.

Кроме того, с целью обеспечения задания времени подрыва вылетевшего снаряда, отсчитываемого от времени срабатывания контактного датчика ствол имеет дополнительные электрические контакты для программирования через них с внешнего блока управления устройства электронного блока управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда. Т.о. для повышения безопасности устройства подрыв снаряда может быть реализован только после его вылета из ствола и через программно заданный промежуток времени. Данное решение позволяет использовать более совершенные программируемые снаряды.

А также указанный технический результат достигается тем, что снаряд ствольного пускового устройства содержит метательный заряд, электродетонатор метательного заряда, кольцевые электрические контакты, установленные на изоляторах в кольцевых канавках в донной части без контакта с поверхностью ствола и соединенные изолированными проводами с электродетонатором метательного заряда соответствующего снаряда.

Кроме того, для обеспечения контроля вылета снаряда каждый снаряд имеет контактный датчик, фиксирующий его контакт со следующей за снарядом защитной пробкой, а кольцевые электрические контакты выполняют разрезными по периметру. Это позволяет контролировать работу устройства в части подтверждения нахождения снарядов в их заданном положении, таким образом повышая надежность, безопасность и работоспособность устройства.

Кроме того, снаряд имеет дополнительные электрические контакты, соединенные внутри снаряда изолированными проводами, для программирования через них электронного блока управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда.

Кроме того, снаряд содержит оптический неконтактный датчик цели, который может быть выполнен стереоскопическим, тем самым расширяя номенклатуру возможных к применению перспективных типов снарядов.

Также указанный технический результат достигается тем, что в способе размещения снарядов в ствольном пусковом устройстве снаряды плотно размещают по оси в стволе устройства с возможностью связи их с метательными зарядами, выполненными с возможностью воспламенения через их кольцевые электрические контакты для перемещения отдельных снарядов для их последовательного выброса через дульный срез ствола, согласно изобретения каждый снаряд из указанного множества снарядов устанавливают с упором в защитную пробку, непосредственно контактирующую со стенками ствола и обеспечивающую защиту последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда, при этом кольцевые электрические контакты каждого снаряда устанавливают на изоляторах в кольцевых канавках в донной части без контакта с поверхностью ствола и соединяют изолированными проводами с электродетонатором метательного заряда соответствующего снаряда, причем кольцевые канавки снаряда располагают в местах с проходящими через стенку устройства раздельно задействованных для каждого запускаемого снаряда электрических контактов.

Установка каждого снаряда с упором в защитную пробку, непосредственно контактирующую со стенками ствола и обеспечивающую защиту последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда, позволяет осуществить защиту последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда, снижая влияние продуктов горения как на сам снаряд, так и на располагаемые в его носовой части датчики цели и контактные взрыватели, а также на электрические контакты снаряда, обеспечивая повышение надежности, безопасности и работоспособности пускового устройства при последовательном запуске средств поражения, расширение номенклатуры средств поражения.

Установка кольцевых электрических контактов каждого снаряда на изоляторах в кольцевых канавках в донной части без контакта с поверхностью ствола и соединение изолированными проводами с электродетонатором метательного заряда соответствующего снаряда, а кольцевые канавки снаряда располагают в местах с проходящими через стенку устройства раздельно задействованных для каждого запускаемого снаряда электрических контактов, позволяет за счет наличия зазора со стволом кольцевых электрических контактов и «утопления» в корпусе снаряда изолированных проводов осуществить защиту электрических контактов от воздействия продуктов горения, обеспечивая тем самым повышение надежности и работоспособности ствольного пускового устройства при последовательном запуске средств поражения из него.

Кроме того, для дополнительной защиты последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда каждую защитную пробку оснащают кольцевым упругим скользящим уплотнением, повышающим степень герметизации последующего снаряда, тем самым повышая надежность, безопасность и работоспособность устройства. При этом условие защиты выполняется не за счет плотной посадки снаряда в стволе, что может сказаться на возможности его вылета в случае загрязнения пороховыми газами.

Кроме того, для усиления защиты последующего снаряда от воздействия ударной волны и давления от продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда каждый снаряд, начиная с его носовой части и вплоть до области донной части с кольцевыми электрическими контактами, размещают в устройстве в защитном цилиндре, разрезанном вдоль оси и сбрасываемым после вылета снаряда. Защита от ударной волны уменьшает вероятность ложного подрыва снаряда, тем самым повышая надежность, безопасность и работоспособность устройства, а также позволяя использовать снаряды с перспективными головными частями, содержащими современные датчики цели, подрыва, которые могут быть повреждены ударной волной.

Кроме того, с целью уменьшения габаритных размеров области размещения электрических контактов, ведущее к уменьшению габаритов снарядов и увеличению группы электрических контактов, снаряды, защитные пробки и защитные цилиндры строго ориентируют по углу поворота вокруг оси ствола и фиксируют в заданном положении относительно электрических контактов на стволе. Данное решение позволяет использовать более совершенные снаряды, имеющие большие возможности для их программирования.

Кроме того, с целью предотвращения осевого сдвига последующего снаряда при выстреле предыдущего снаряда каждый снаряд фиксируют от осевого смещения вышибной пробкой, вставленной с боковой поверхности ствола в отводной канал продуктов горения метательного заряда внутри снаряда. При этом пороховые газы выпускаются как через сопла в торце снаряда, так и направляются на выталкивание вышибной пробки. Тем самым повышается надежность, безопасность и работоспособность ствольного пускового устройства.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной группы изобретений, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленной группы изобретений, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле группы изобретений. Следовательно, заявленная группа изобретений соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки соответствия заявленной группы изобретений условию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленной группы изобретений, результаты которого показывают, что заявленная группа изобретений не следует для специалиста явным образом из известного технического уровня техники. Следовательно, заявленная группа изобретений соответствует требованию «изобретательский уровень».

Предложенная группа изобретений иллюстрируется чертежами:

на фиг. 1 схематично представлено ствольное пусковое устройство в соответствии с изобретением;

на фиг. 2 представлено ствольное пусковое устройство с размещенными дополнительными электрическими контактами и контактными датчиками;

на фиг. 3 представлено ствольное пусковое устройство с вышибными пробками.

На чертежах фиг. 1-3 принимаются следующие обозначения:

1 - ствол;

2 - ось ствола;

3 - снаряд;

4 - кольцевые электрические контакты;

5 - метательный заряд;

6 - электродетонатор метательного заряда;

7 - дульный срез ствола;

8 - защитная пробка;

9 - изолятор;

10 - изолированный провод;

11 - кольцевая канавка;

12 - упруго поджатые электрические контакты;

13 - поджимное устройство, например пружина;

14 - кольцевое упругое скользящее уплотнение;

15 - защитный разрезной цилиндр;

16 - механический упор;

17 - взрыватель боевой части;

18 - боевая часть снаряда;

19 - предохранительное устройство;

20 - контактный датчик;

21 - электронный блок управления и подрыва взрывателя боевой части;

22 - дополнительные электрические контакты;

23 - оптический неконтактный датчик цели;

24 - вышибная пробка;

25 - отводной канал продуктов горения метательного заряда.

Ствольное пусковое устройство выполнено следующим образом.

Ствольное пусковое устройство (фиг. 1) содержит плотно уложенные по оси 2 в гладком стволе 1 множество снарядов 3, которые связаны с отдельными выборочно воспламеняемыми через их кольцевые электрические контакты 4 метательными зарядами 5 для перемещения отдельных снарядов 3 указанного множества снарядов и их последовательного выброса через дульный срез 7 ствола 1. Каждый снаряд 3 из указанного множества установлен с упором в защитную пробку 8, непосредственно контактирующую со стенками ствола 1 и обеспечивающую защиту последующего за ним снаряда 3 от воздействия продуктов горения его метательного заряда 5. Для дополнительной защиты от воздействия продуктов горения метательного заряда 5 предыдущего снаряда 3 каждая защитная пробка 8 может иметь кольцевое упругое скользящее уплотнение 14. Кольцевые электрические контакты 4 каждого снаряда 3 установлены на изоляторах 9 в кольцевых канавках 11 в донной части каждого снаряда 3 без контакта с поверхностью ствола 1 и соединены изолированными проводами 10 с электродетонатором 6 метательного заряда 5 соответствующего снаряда 3 из указанного множества. В местах расположения кольцевых канавок 11 на стволе 1 имеются проходящие через его стенку раздельно задействуемые для каждого запускаемого снаряда 3 электрические контакты 12, изолированные от стенки ствола 1 и упруго поджатые, например пружиной 13, к электрическим контактам 4 с возможностью отжимания своих концов до внутренней поверхности ствола 1 при выбросе снаряда 3 из ствола или срезания своих концов корпусом снаряда.

Для усиления защиты последующего снаряда 3 от воздействия ударной волны и давления от продуктов горения метательного заряда 5 предыдущего снаряда (у дульного среза ствола) каждый снаряд 3, начиная с его носовой части и вплоть до области донной части с кольцевыми электрическими контактами 4, находится внутри защитного цилиндра 15, разрезанного вдоль оси и сбрасываемого после вылета снаряда 3. С целью уменьшения габаритных размеров области размещения электрических контактов 12, ведущее к уменьшению габаритов снарядов, снаряды 3, защитные пробки 8 и защитные цилиндры 15 (в случае их наличия) строго ориентированы по углу поворота вокруг оси 2 ствола и зафиксированы механическим упором 16 в заданном положении относительно электрических контактов 12 на стволе, а кольцевые электрические контакты 4 выполнены разрезными по периметру. Для обеспечения контроля вылета снаряда каждый снаряд 3 имеет контактный датчик 20 (фиг. 2), фиксирующий его контакт со следующей за указанным снарядом защитной пробкой 8. С целью обеспечения задания времени подрыва вылетевшего снаряда, отсчитываемого от времени срабатывания контактного датчика ствол 1 и каждый снаряд 3 имеют дополнительные электрические контакты 22, соединенные внутри снаряда изолированными проводами с программируемым через них с внешнего блока управления ствольного пускового устройства электронным блоком 21 управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда. Кроме того каждый снаряд 3 может иметь в своем составе оптический неконтактный датчик цели 23, который может быть выполнен стереоскопическим. С целью предотвращения осевого смещения последующего снаряда при выстреле предыдущего снаряда каждый снаряд 3 зафиксирован вышибной пробкой (фиг. 3), вставленной с боковой поверхности ствола в отводной канал 25 продуктов горения метательного заряда внутри снаряда.

Ствольное пусковое устройство работает следующим образом.

При зарядке ствольного пускового устройства (фиг. 1) в его гладкий ствол 1 последовательно укладывают по оси 2 друг за другом до упора снаряды 3, носовая часть которых вплоть до области донной части находится внутри разрезанного вдоль оси защитного цилиндра 15, и защитные пробки 8 с кольцевым упругим скользящим уплотнением 14. При этом снаряды 3, защитные пробки 8 и защитные цилиндры 15 строго ориентируют по углу поворота вокруг оси 2 ствола и фиксируют механическим упором 16 в заданном положении. Кольцевые электрические контакты 4 в донной части снаряда 3 после его установки в гладком стволе 1 замыкаются на электрические контакты 12, изолированные от стенки ствола 1 и упруго поджатые пружиной 13. Кольцевые электрические контакты 4 выполняют разрезными по периметру и замыкают соответствующими электрическими контактами 12 в соответствии с ориентацией снаряда 3 механическим упором 16.

Для запуска крайнего к дульному срезу ствола 7 снаряда 3 на подведенные к нему электрические контакты 12 подается ток подрыва электродетонатора 6 метательного заряда 5. При срабатывании метательного заряда 5 его пороховые газы выталкивают из ствола 1 снаряд 3 вместе с защитной пробкой 8 и защитным цилиндром 15. При этом срабатывает предохранительное устройство 19, блокирующее подрыв взрывателя 17 боевой части 18 снаряда. Электрические контакты 12 при начале движения снаряда 3 отжимаются своими концами до внутренней поверхности ствола 1 или их концы срезаются корпусом снаряда 3. В одном из вариантов исполнения (фиг. 3), когда для предотвращения осевого смещения последующего снаряда при выстреле предыдущего снаряда каждый снаряд 3 зафиксирован от осевого смещения вышибной пробкой 24, вставленной с боковой поверхности ствола в отводной канал 25, в результате выброса продуктов горения метательного заряда внутри снаряда через отводной канал 25 вышибная пробка 24 вылетает и не мешает вылету снаряда 3. Защитная пробка 8 с кольцевым упругим скользящим уплотнением 14 последующего снаряда предохраняет его от давления от продуктов горения метательного заряда, защитный цилиндр 15 защищает от воздействия ударной волны на носовую часть снаряда 3. Электрические контакты 12 последующего снаряда, утопленные в кольцевые канавки 11, препятствуют его осевому смещению. После вылета из ствола 1 вылетевшие вместе со снарядом 3 защитная пробка 8 и защитный цилиндр 15 сходят с траектории полета снаряда.

В случае применения перспективного типа снаряда 3 (рис. 2) с электронным блоком управления и подрыва 21 взрывателя 17 боевой части 18 в корпусе снаряда 3 имеются дополнительные электрические контакты 22, соединенные внутри снаряда изолированными проводами 10 с программируемым через них с внешнего блока управления ствольного пускового через дополнительные электрические контакты 22 устройства электронным блоком 21 управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда. Перед запуском снаряда 3 через электрические контакты 22 производится программирование электронного блока 21, например, в части задержки подрыва взрывателя 17 после начала выброса снаряда 3 из ствола, фиксируемого контактным датчиком 20 по отдалению снаряда 3 от защитной пробки 8 последующего снаряда. При подрыве электродетонатора 6 метательного заряда 5 происходит выброс снаряда 3 и перевод электронного блока 21 в боевое положение. Подрыв боевой части 18 снаряда 3 может произойти по сигналу оптического неконтактного датчика цели 23 или через запрограммированный интервал времени. В снаряде 3 возможно размещение оптического стереоскопического неконтактного датчика цели 23.

Таким образом, совокупность всех изложенных выше признаков создает условия обеспечения повышения надежности, безопасности и работоспособности ствольного пускового устройства при последовательном запуске средств поражения, возможности расширения номенклатуры применяемых средств поражения, имеющих перспективные датчики подрыва.

Возможно использование изобретения в системах борьбы с БПЛА. В целом, рассмотренный вариант выполнения изобретения был реализован на существующем в настоящее время оборудовании с использованием имеющихся материалов. Это подтверждает его работоспособность и промышленную применимость.

Представленные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемой группы изобретений следующей совокупности условий:

- заявляемая группа изобретений относится к средствам ведения стрельбы снарядами (гранатами) из ствольного пускового устройства и может быть использована для поражения беспилотных летательных аппаратов;

- заявляемая группа изобретений при использовании способна повысить надежность, безопасность и работоспособность ствольного пускового устройства;

- для заявляемой группы изобретений в том виде, в котором она охарактеризована в формуле изобретения, подтверждена возможность осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов.

Следовательно, заявляемая группа изобретений соответствует условию «промышленная применимость».

Похожие патенты RU2812817C1

название год авторы номер документа
Способ метания объекта, боеприпас и пусковое устройство для его осуществления 2023
  • Лазоркин Валерий Иванович
  • Гуда Никита Сергеевич
  • Добрышкин Евгений Олегович
  • Сычев Сергей Сергеевич
  • Симутин Георгий Игоревич
  • Таибов Алим Мусаибович
RU2810104C2
ТАНКОВЫЙ ПРОТИВОВЕРТОЛЕТНЫЙ СНАРЯД 2004
  • Одинцов Владимир Алексеевич
RU2274823C1
СНАРЯД 1995
  • Таланов Борис Петрович
RU2094746C1
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА МЕТАЕМОГО СНАРЯДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Комратов Юрий Сергеевич
  • Кукис Валерий Александрович
  • Комаров Владимир Федорович
  • Чикунов Юрий Александрович
RU2457418C1
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНАРЯДОВ 2000
  • О`Дваер Джеймс Майкл
RU2254540C2
СИСТЕМА САМООБОРОНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА "ИНРОГ" 2006
  • Одинцов Владимир Алексеевич
RU2339898C2
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА СНАРЯДА 2020
  • Семенов Александр Алексеевич
  • Савицкий Владимир Яковлевич
  • Устинов Евгений Михайлович
RU2747558C1
ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД С РАЗДВИГАНИЕМ МЕТАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ "РАРОГ" 2003
  • Одинцов В.А.
  • Челышев В.А.
  • Долгопятова Н.Р.
  • Ладов С.В.
  • Анисимов А.Ю.
RU2247929C1
СНАРЯД ДЛЯ МЕТАНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2002
  • О`Дваер Джеймс Майкл
  • О`Дваер Син Патрик
RU2293281C2
ОСКОЛОЧНО-ПУЧКОВЫЙ СНАРЯД "ТВЕРИЧ-2" 2008
  • Одинцов Владимир Алексеевич
RU2363922C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 812 817 C1

Реферат патента 2024 года СТВОЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО, СНАРЯД И СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СНАРЯДА В УСТРОЙСТВЕ

Ствольное пусковое устройство для множества снарядов содержит электрические контакты для каждого снаряда, изолированные от стенки ствола, отверстия для установки вышибных пробок фиксации снаряда в стволе, дополнительные электрические контакты для программирования через них с внешнего блока управления устройства электронного блока управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда. Снаряд ствольного пускового устройства, содержащий метательный заряд, электродетонатор метательного заряда, кольцевые электрические контакты, установленные на изоляторах в кольцевых канавках в донной части. Каждый снаряд имеет контактный датчик, фиксирующий его контакт со следующей за снарядом защитной пробкой, а кольцевые электрические контакты выполняют разрезными по периметру. Способ размещения снарядов в ствольном пусковом устройстве, при котором снаряды плотно размещают по оси в стволе устройства с возможностью связи их с метательными зарядами. Каждый снаряд из указанного множества снарядов устанавливают с упором в защитную пробку, непосредственно контактирующую со стенками ствола и обеспечивающую защиту последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда. Технический результат - повышение надежности, безопасности и работоспособности ствольного пускового устройства при последовательном запуске средств поражения, расширение номенклатуры применяемых средств поражения. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 812 817 C1

1. Ствольное пусковое устройство для множества снарядов, на стволе которого имеются проходящие через его стенку раздельно задействуемые для каждого запускаемого снаряда электрические контакты, изолированные от стенки ствола и упруго поджатые к кольцевым электрическим контактам с возможностью отжимания своих концов до внутренней поверхности ствола при выбросе снаряда из ствола или срезания своих концов корпусом снаряда.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ствол содержит отверстия для установки вышибных пробок фиксации снаряда в стволе.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ствол имеет дополнительные электрические контакты для программирования через них с внешнего блока управления устройства электронного блока управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда.

4. Снаряд ствольного пускового устройства, содержащий метательный заряд, электродетонатор метательного заряда, кольцевые электрические контакты, установленные на изоляторах в кольцевых канавках в донной части без контакта с поверхностью ствола и соединенные изолированными проводами с электродетонатором метательного заряда соответствующего снаряда.

5. Снаряд по п. 4, отличающийся тем, что каждый снаряд имеет контактный датчик, фиксирующий его контакт со следующей за снарядом защитной пробкой, а кольцевые электрические контакты выполняют разрезными по периметру.

6. Снаряд по п. 4, отличающийся тем, что снаряд имеет дополнительные электрические контакты, соединенные внутри снаряда изолированными проводами, для программирования через них электронного блока управления предохранения и подрыва электродетонатора боевой части снаряда.

7. Снаряд по п. 4, отличающийся тем, что снаряд содержит оптический неконтактный датчик цели.

8. Снаряд по п. 4, отличающийся тем, что оптический неконтактный датчик цели снаряда выполнен стереоскопическим.

9. Способ размещения снарядов в ствольном пусковом устройстве, при котором снаряды плотно размещают по оси в стволе устройства с возможностью связи их с метательными зарядами, выполненными с возможностью воспламенения через их кольцевые электрические контакты для перемещения отдельных снарядов для их последовательного выброса через дульный срез ствола, отличающийся тем, что каждый снаряд из указанного множества снарядов устанавливают с упором в защитную пробку, непосредственно контактирующую со стенками ствола и обеспечивающую защиту последующего снаряда от воздействия продуктов горения метательного заряда предыдущего снаряда, при этом кольцевые электрические контакты каждого снаряда устанавливают на изоляторах в кольцевых канавках в донной части без контакта с поверхностью ствола и соединяют изолированными проводами с электродетонатором метательного заряда соответствующего снаряда, причем кольцевые канавки снаряда располагают в местах с проходящими через стенку устройства раздельно задействованных для каждого запускаемого снаряда электрических контактов.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что каждую защитную пробку оснащают кольцевым упругим скользящим уплотнением.

11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что каждый снаряд, начиная с его носовой части и вплоть до области донной части с кольцевыми электрическими контактами, размещают в устройстве в защитном цилиндре, разрезанном вдоль оси и сбрасываемом после вылета снаряда.

12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что снаряды, защитные пробки и защитные цилиндры строго ориентируют по углу поворота вокруг оси ствола и фиксируют в заданном положении относительно электрических контактов на стволе.

13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что каждый снаряд фиксируют от осевого смещения вышибной пробкой, вставленной с боковой поверхности ствола в отводной канал продуктов горения метательного заряда внутри снаряда.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2812817C1

US 8127685 B2, 03.06.2012
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 1998
  • О'Дваер Джеймс Майкл
RU2192614C2
СТВОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ С РАЗМЕЩЕННЫМИ ПО ЕГО ОСИ СНАРЯДАМИ 1996
  • О'Дваер Джеймс Майкл
RU2157499C2
Малокалиберная электрошоковая пуля и патрон для ее использования 2021
  • Ладягин Юрий Олегович
RU2758476C1
US 6543174 B2, 08.04.2003
КОМПЛЕКС САМОЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ 2006
  • Тикменов Василий Николаевич
  • Колесник Всеволод Николаевич
RU2336486C2
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСТРЕЛИВАЕМОЙ ИЗ ГРАНАТОМЕТА ГРАНАТЫ 2002
  • Денисов В.А.
RU2217618C1

RU 2 812 817 C1

Авторы

Подгорнов Владимир Аминович

Крестьянинов Георгий Анатольевич

Чепурин Евгений Владиславович

Даты

2024-02-02Публикация

2023-05-24Подача