СТВОЛ МЕТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ Советский патент 1994 года по МПК F41A21/02 

Описание патента на изобретение SU1080575A1

Изобретение относится к метательным баллистическим установкам ствольного типа, а именно к стволам метательных установок, и может быть использовано в области экспериментальных исследований при создании баллистических установок.

Известен ствол, содержащий лейнер и внешнюю трубу, причем между лейнером и внешней трубой имеется зазор, который выбирается при выстреле деформацией лейнера.

Недостатком конструкции является сложная технология изготовления сопрягаемых с довольно большой точностью лейнера и трубы, особенно для крупнокалиберных стволов. Кроме того, замена лейнера крупнокалиберного ствола приводит к большим потерям металла.

Известен ствол метательной установки, содержащий корпус и лейнер, установленные с заполненным средой зазором, при этом в качестве среды использована находящаяся под давлением текучая среда.

Недостатком указанного устройства является сложность конструкции из-за необходимости герметизации полости зазора, введения резьбовых колец для соединения лейнера и оболочки, что приводит к усложнению технологии изготовления и сложности разборки ствола при необходимости замены лейнера.

Целью изобретения является повышение технологичности устройства.

Цель достигается тем, что в стволе метательной установки, содержащем корпус и лейнер, установленные с зазором, который заполнен средой, в качестве среды использован хрупкий материал, а корпус выполнен из кольцевых элементов, причем размеры ствола выбраны из соотношения δлk= 0,10-0,12; δзк = 0,08-0,10; h/σк = 1,0-1,5, где δл - толщина стенки лейнера; δ к - толщина стенки корпуса, δз - величина зазора; h - высота кольцевого элемента.

На чертеже показан ствол метательной установки, разрез.

Ствол содержит корпус 1, выполненный в виде набора кольцевых элементов с высотой h и толщиной стенки δк, лейнер 2, представляющий цилиндрическую трубу с толщиной δл и заполнитель зазора из хрупкого материала 3, причем величина зазора между корпусом и лейнером выполнена δз. В качестве заполнителя может быть использован бетон, который может до затвердевания длительное время находиться в состоянии жидкого раствора, что позволяет осуществить плотное заполнение им зазора. При этом размеры ствола выбраны из соотношений δлk= 0,10-0,12; δзк= 0,08-0,10 h /σk = 1,0- -1,5, которые определяются условиями сохранения прочности лейнера и отсутствия его заклинивания в оболочке при выстреле, которые нарушаются при δлk< 0,1 или δзk< 0,08, или h/σк < 1. Верхние пределы обусловлены следующими соображениями: при δлk > 0,12 будет неоправданное утяжеление ствола, при δзk > 0,1 возможно появление эффекта выдавливания части заполнителя из зазора между лейнером и оболочкой, а при h/σк > 1,5, получается утяжеление каждого отдельного кольцевого элемента оболочки.

Ствол работает следующим образом.

При выстреле усилия от давления пороховых газов через стенку лейнера 2 и слой бетона 3 передаются на несущие кольцевые элементы корпуса 1, которая воспринимает нагрузку от растягивающих усилий. Бетон, сжимаемый между стенками лейнера и оболочки, при действии давлений пороховых газов растрескивается, превращаясь в крошку, что позволяет после выстрела свободно извлекать лейнер из оболочки.

Изобретение позволяет упростить технологию изготовления и сборки ствола за счет заполнения зазора хрупким материалом, что позволяет снизить требования к точности изготовления сопрягаемых поверхностей корпуса и лейнера. (56) Садовский В. Г. Основания устройства материальной части артиллерии. Воениздат, М. : 1956, с. 49-50.

Патент США N 3727513, кл. 89-14А, опублик. 1973.

Похожие патенты SU1080575A1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИОННЫЙ БАЛЛОН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2007
  • Архипов Юрий Сергеевич
  • Булдашев Сергей Алексеевич
RU2358187C2
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД 1994
  • Одинцов Владимир Алексеевич
RU2082943C1
МНОГОПУЛЬНЫЙ ПАТРОН 2003
  • Бобылев А.М.
  • Липсман Д.Л.
  • Савельев В.Б.
  • Хваталов В.Н.
RU2251067C1
ВЫСТРЕЛ ДЛЯ ПОДСТВОЛЬНОГО ГРАНАТОМЕТА 2007
  • Аманов Валерий Владиленович
  • Гулин Олег Александрович
  • Косихин Анатолий Иванович
  • Федоров Алексей Анатольевич
  • Чижевский Олег Тимофеевич
RU2342625C1
ВЫСТРЕЛ ДЛЯ ПОДСТВОЛЬНОГО ГРАНАТОМЕТА 2007
  • Аманов Валерий Владиленович
  • Гулин Олег Александрович
  • Косихин Анатолий Иванович
  • Федоров Алексей Анатольевич
  • Чижевский Олег Тимофеевич
RU2347176C2
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПАТРОНОМ ИЗ СТВОЛЬНОГО КРУПНОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПАТРОН ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2006
  • Абрамов Юрий Борисович
  • Замарахин Василий Анатольевич
  • Кириллов Юрий Николаевич
  • Худяков Владимир Иванович
  • Шаляпин Павел Львович
RU2326333C2
МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫЙ БАЛЛОН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2020
  • Шишкин Алексей Анатольевич
  • Филимонова Татьяна Валерьевна
RU2757315C1
ОБЪЕМОДЕТОНИРУЮЩАЯ БОЕВАЯ ЧАСТЬ РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА 2007
  • Макаровец Николай Александрович
  • Денежкин Геннадий Алексеевич
  • Семилет Виктор Васильевич
  • Калюжный Геннадий Васильевич
  • Белобрагин Борис Андреевич
  • Трегубов Виктор Иванович
  • Захаров Олег Львович
  • Широков Владимир Васильевич
  • Терехов Богдан Николаевич
RU2357197C1
ПАТРОН НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 2006
  • Абрамов Юрий Борисович
  • Кириллов Юрий Николаевич
  • Пристягин Александр Александрович
RU2329456C2
МИНОМЕТНЫЙ БЕСШУМНЫЙ ВЫСТРЕЛ 2011
  • Авенян Владимир Амбарцумович
  • Алексеев Валерий Владимирович
  • Бирюков Александр Николаевич
  • Власов Владимир Порфирьевич
  • Волкова Тамара Борисовна
  • Гульстен Алексей Витальевич
  • Закаменных Георгий Иванович
  • Иванюшкин Александр Иосифович
  • Клочков Александр Алексеевич
  • Константинова Юлия Владимировна
  • Мартынов Владимир Алексеевич
  • Новиков Александр Алексеевич
  • Пономарёв Александр Васильевич
  • Попов Дмитрий Леонидович
  • Смышляев Вячеслав Михайлович
  • Третьяков Александр Фёдорович
  • Харин Геннадий Васильевич
RU2494337C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 080 575 A1

Формула изобретения SU 1 080 575 A1

СТВОЛ МЕТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, содержащий корпус и лейнер, установленные с зазором, который заполнен средой, отличающийся тем, что, с целью повышения технологичности, в качестве среды использован хрупкий материал, а корпус выполнен из кольцевых элементов, причем размеры ствола выбраны из соотношения
= 0.10-0.12 ;
=0.08-0.10;
=1.0-1.5;
где δл - толщина стенки лейнера;
δк - толщина стенки корпуса;
δз - величина зазора;
h - высота кольцевого элемента.

SU 1 080 575 A1

Авторы

Иванов А.Г.

Пожариский А.Н.

Даты

1994-02-15Публикация

1982-04-07Подача