RU2363917C1 - "krasnyikholm" splitter-in-beam projectile - Google Patents
"krasnyikholm" splitter-in-beam projectile Download PDFInfo
- Publication number
- RU2363917C1 RU2363917C1 RU2008127767/02A RU2008127767A RU2363917C1 RU 2363917 C1 RU2363917 C1 RU 2363917C1 RU 2008127767/02 A RU2008127767/02 A RU 2008127767/02A RU 2008127767 A RU2008127767 A RU 2008127767A RU 2363917 C1 RU2363917 C1 RU 2363917C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fragmentation
- projectile
- front bottom
- cladding
- layer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к боеприпасам, а более конкретно - к осколочно-пучковым снарядам, создающим два поля поражения: круговое поле осколков естественного дробления корпуса и осевое поле осколков заданного дробления или готовых поражающих элементов переднего осколочного блока.The invention relates to ammunition, and more specifically to fragmentation-beam projectiles that create two lesion fields: a circular field of fragments of natural fragmentation of the shell and an axial field of fragments of a given fragmentation or ready-to-use striking elements of the front fragmentation unit.
Осколочно-пучковый снаряд по патенту RU 2137085, принятый в качестве ближайшего аналога, содержит корпус с зарядом взрывчатого вещества (ВВ), плоским передним дном и донным траекторным взрывателем, примыкающий к переднему дну осколочный блок, выполненный в виде набора готовых поражающих элементов, и головной колпак.The fragmentation-beam projectile according to the patent RU 2137085, adopted as the closest analogue, contains a case with an explosive charge (BB), a flat front bottom and a bottom trajectory fuse, a fragmentation block adjacent to the front bottom made in the form of a set of ready-made striking elements, and a head cap.
Основным недостатком, связанным с использованием блока готовых поражающих элементов (ГПЭ), расположенного вне корпуса снаряда, является трудность обеспечения прочности блока при больших перегрузках, возникающих при выстреле. В особенности это относится к малокалиберным и танковым снарядам (перегрузки до 40000…60000). Должны быть приняты специальные конструктивные меры, приводящие к значительным затратам массы.The main disadvantage associated with the use of a block of ready-to-use striking elements (GGE) located outside the shell of the projectile is the difficulty of ensuring the strength of the block during large overloads that occur during firing. This is especially true for small-caliber and tank shells (overloads up to 40,000 ... 60,000). Special design measures must be taken leading to significant mass losses.
Плоское исполнение дна ухудшает проникающее действие снаряда при стрельбе по плотным преградам с установкой взрывателя на ударное действие с замедлением.The flat design of the bottom worsens the penetrating effect of the projectile when firing at dense obstacles with the installation of the fuse on the impact action with deceleration.
Задачей настоящего изобретения является повышение проникающего действия снаряда.The objective of the present invention is to increase the penetrating effect of the projectile.
Поставленная задача решается тем, что осколочно-пучковый снаряд содержит корпус с зарядом взрывчатого вещества, передним дном и донным траекторным взрывателем, примыкающий к переднему дну осколочный блок и головной колпак. Переднее дно корпуса выполнено полусферической формы, обращенной выпуклостью к носу снаряда, осколочный блок выполнен в виде многослойной полусферической осколочной облицовки, при этом каждый слой осколочной облицовки выполнен из стали или тяжелого сплава, например, на основе вольфрама или тантала с заданным дроблением.The problem is solved in that the fragmentation-beam projectile contains a body with an explosive charge, a front bottom and a bottom trajectory fuse, a fragmentation unit and a head cap adjacent to the front bottom. The front bottom of the body is made hemispherical in shape, convex to the nose of the projectile, the fragmentation block is made in the form of a multilayer hemispherical fragmentation cladding, with each layer of fragmentation cladding made of steel or heavy alloy, for example, based on tungsten or tantalum with predetermined crushing.
В частных вариантах слои осколочной облицовки выполнены с возможностью их естественного или заданного дробления. Слой осколочной облицовки выполнен из готовых поражающих элементов с формой, обеспечивающей их плотную укладку в слое. Слои осколочной облицовки выполнены из сталей 60С2, 80С2, 80Г2С. Переднее дно выполнено постоянной или переменной толщиной. Слои осколочной облицовки выполнены из различных материалов.In private versions, the fragmentation cladding layers are made with the possibility of their natural or predetermined crushing. The fragmentation cladding layer is made of ready-made striking elements with a shape that ensures their dense laying in the layer. The fragmentation cladding layers are made of 60C2, 80C2, 80G2S steels. The front bottom is made of constant or variable thickness. Layers of shrapnel lining are made of various materials.
Изобретение иллюстрируется чертежами: фиг.1 - снаряд для нарезного орудия, фиг.2 - снаряд для гладкоствольной танковой пушки, фиг.3…10 - различные исполнения осколочной облицовки.The invention is illustrated by drawings: FIG. 1 - shell for a rifled gun, FIG. 2 - shell for a smoothbore tank gun, FIGS. 3 ... 10 - various designs of fragmentation cladding.
Снаряд для нарезной системы (фиг.1) содержит корпус 1 с ведущим пояском 2 и зарядом взрывчатого вещества (ВВ) 3. К донной части корпуса присоединено ввинтное дно 4 с донным траекторным взрывателем 5, снабженным приемником установок 6. Корпус имеет переднее полусферическое дно 7, обращенное выпуклостью к носу снаряда, к которому примыкает осколочная облицовка 8, выполненная в виде многослойной полусферы. Слои облицовки могут быть выполнены из стали или тяжелых сплавов и могут иметь естественное дробление, заданное дробление или быть выполнены в виде композитного набора готовых поражающих элементов. В передней части снаряда расположен головной колпак 9.The projectile for the rifled system (Fig. 1) comprises a housing 1 with a leading belt 2 and a charge of explosive (BB) 3. A screw bottom 4 is attached to the bottom of the housing with a bottom traction fuse 5 provided with a receiver 6. The housing has a front hemispherical bottom 7 , convex to the nose of the projectile, which is adjacent to the fragmentation cladding 8, made in the form of a multilayer hemisphere. Lining layers can be made of steel or heavy alloys and can have natural crushing, predetermined crushing, or can be made in the form of a composite set of ready-made striking elements. In front of the projectile is the head cap 9.
На фиг.2 представлен снаряд для гладкоствольной танковой пушки, стабилизируемый раскрывающимся стабилизатором 10. Ввод команд во взрыватель 5 проводится по кабелю 11, расположенному по оси стержня стабилизатора. Снаряд имеет составной заряд, состоящий из двух частей:Figure 2 presents the projectile for a smoothbore tank gun, stabilized by the drop-
основной части 12, размещенной в цилиндрической части корпуса и выполненной из штатных относительно недорогих ВВ с умеренными характеристиками бризантности, и передней полусферической части 13, выполненной из высокобризантных дорогостоящих ВВ, например, октогена или гексанитрогексаазаизовюрцитана (CL-20).the
Различные варианты исполнения осколочной облицовки представлены на фиг.3…10. Облицовки естественного дробления показаны на фиг.3, 4 Наиболее перспективными являются многослойные облицовки. Слои облицовок, как правило, изготавливаются из высокоосколочных сталей, например, сталей 60С2, 80С2, 80Г2С, или из тяжелых сплавов на основе вольфрама, урана, тантала. Возможно изготовление облицовки в виде набора слоев из различных материалов, например, стали и вольфрамового сплава.Various embodiments of fragmentation cladding are presented in figure 3 ... 10. Cladding natural crushing shown in figure 3, 4. The most promising are multilayer cladding. Lining layers, as a rule, are made of high-fragmentation steels, for example, 60С2, 80С2, 80Г2С steels, or from heavy alloys based on tungsten, uranium, tantalum. It is possible to produce cladding in the form of a set of layers of various materials, for example, steel and tungsten alloy.
На фиг.5, 6 показаны осколочные облицовки заданного дробления. В качестве мер заданного дробления может быть использована подрезка, а также нанесение структурных сеток путем локальной закалки, науглероживания, фосфатирования, планирования, лазерной и электронно-лучевой обработки. На фиг.7 показан пример комбинированной облицовки, имеющей наружный слой естественного дробления и внутренние слои заданного дробления.5, 6 show fragmentation lining of a given crushing. As measures of predetermined crushing, trimming can be used, as well as applying structural meshes by local hardening, carburization, phosphating, planning, laser and electron beam processing. 7 shows an example of a combined cladding having an outer layer of natural crushing and inner layers of a given crushing.
На фиг.8 показана композитная облицовка, содержащая набор готовых поражающих элементов (ГПЭ) и связующий материал, например эпоксидный компаунд. На фиг.9 представлена комбинированная облицовка, наружный слой которой выполнен с заданным дроблением, а внутренний - в виде набора ГПЭ. ГПЭ могут быть выполнены в форме, обеспечивающей их плотную укладку в слое.On Fig shows a composite cladding containing a set of ready-made striking elements (GGE) and a binder material, for example an epoxy compound. Figure 9 presents the combined lining, the outer layer of which is made with a given crushing, and the inner one in the form of a set of GGE. GGE can be made in the form, ensuring their tight laying in the layer.
Крепление облицовки на корпусе может быть осуществлено с помощью закатки наружного слоя в кольцевую канавку корпуса (фиг.3, 6, 7), с помощью точечной (фиг.4) или кольцевой (фиг.5, 9) сварки, с помощью склеивания (фиг.8) или другими способами. Сопряжение осколочной облицовки с корпусом может быть осуществлено как одноступенчатое (фиг.4, 5), многоступенчатое (фиг.3, 6, 9), по конической поверхности (фиг.7, 8). В целях получения более простой и технологичной конструкции передняя полусферическая часть преимущественно выполняется с суммарной толщиной, равной толщине стенки корпуса. Сферическое переднее дно более устойчиво к воздействию инерционной нагрузки от осколочного блока (облицовки) по сравнению с плоским передним дном прототипа, что позволяет уменьшить его толщину и за счет этого увеличить толщину облицовки.The lining fastening on the housing can be carried out by rolling the outer layer into the annular groove of the housing (Fig. 3, 6, 7), using spot (Fig. 4) or ring (Fig. 5, 9) welding, by gluing (Fig. .8) or in other ways. Pairing the fragmentation cladding with the body can be carried out as a single-stage (Fig. 4, 5), multi-stage (Fig. 3, 6, 9), on a conical surface (Fig. 7, 8). In order to obtain a simpler and more technologically advanced construction, the front hemispherical part is preferably made with a total thickness equal to the thickness of the body wall. The spherical front bottom is more resistant to the inertial load from the fragmentation block (cladding) compared to the flat front bottom of the prototype, which reduces its thickness and thereby increase the thickness of the cladding.
Основным видом действия является траекторный разрыв на подходе к цели, осуществляемый с помощью донного временного, неконтактного или командного взрывателя. При определенных условиях может применяться стрельба на контактное (ударное) действие взрывателя. Ввод установки во взрыватель может производиться перед выстрелом, при проходе снарядом индукционной дульной насадки или на траектории с помощью радиокоманды или лазерного луча.The main type of action is the trajectory gap on the approach to the target, carried out using a bottom temporary, non-contact or command fuse. Under certain conditions, firing on the contact (impact) action of the fuse can be used. The installation can be introduced into the fuse before the shot, when the projectile passes through the induction muzzle or on the trajectory using a radio command or a laser beam.
В упрежденной точке перед целью траекторный взрыватель вызывает подрыв заряда ВВ. При этом формируется два поля: круговое поле осколков корпуса и переднее поле, состоящее из осколков естественного дробления переднего дна и осколков заданного дробления или ГПЭ осколочной облицовки. При этом благодаря сферической симметрии разлета облицовки предотвращается образование удлиненных осколков («сабель»), являющееся главным препятствием на пути получения качественных осколочных спектров (см. монографию «Физика взрыва», под ред. Л.П.Орленко, Физматлит, 2002 г., т.2, стр.76).At a proactive point in front of the target, the trajectory fuse causes an explosive charge to be detonated. In this case, two fields are formed: a circular field of fragments of the hull and a front field consisting of fragments of natural fragmentation of the front bottom and fragments of a given fragmentation or GGE of fragmentation lining. Moreover, due to the spherical symmetry of the expansion of the cladding, the formation of elongated fragments (“sabers”) is prevented, which is the main obstacle to obtaining high-quality fragmentation spectra (see the monograph “Explosion Physics”, edited by L. P. Orlenko, Fizmatlit, 2002, v.2, p. 76).
Поскольку при одинаковой толщине корпуса и передней полусферы и при использовании в последней тяжелых металлов масса металла на единицу поверхности контакта с ВВ для полусферы получается большей, что приводит к уменьшению скорости метания облицовки по сравнению с корпусом. Для компенсации этого явления передняя полусфера может быть снаряжена более мощным ВВ, например октогеном или гексанитрогексаазавюрцитаном.Since with the same thickness of the body and the front hemisphere and when using heavy metals in the latter, the mass of metal per unit of the contact surface with the explosive for the hemisphere is larger, which leads to a decrease in the throwing speed of the cladding compared to the body. To compensate for this phenomenon, the front hemisphere can be equipped with a more powerful explosive, for example, octogen or hexanitrohexaazavurzitan.
Важным преимуществом предлагаемого снаряда относительно прототипа является высокое проникающее действие в твердые преграды, в том числе кирпичные и бетонные, при обеспечении сохранности заряда ВВ. При этом возможно сохранение на переднем дне части осколочной облицовки, что при подрыве снаряда за преградой значительно усилит запреградное осколочное действие.An important advantage of the proposed projectile relative to the prototype is the high penetrating effect in solid obstacles, including brick and concrete, while ensuring the safety of the explosive charge. In this case, it is possible to preserve part of the fragmentation cladding at the front bottom, which, when a projectile is detonated behind an obstacle, will significantly enhance the after-fragmentation effect.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и безопасности осколочно-пучковых снарядов при снижении стоимости их производства.The technical result of the invention is to increase the efficiency and safety of fragmentation-beam shells while reducing the cost of their production.
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008127767/02A RU2363917C1 (en) | 2008-07-10 | 2008-07-10 | "krasnyikholm" splitter-in-beam projectile |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008127767/02A RU2363917C1 (en) | 2008-07-10 | 2008-07-10 | "krasnyikholm" splitter-in-beam projectile |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2363917C1 true RU2363917C1 (en) | 2009-08-10 |
Family
ID=41049654
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008127767/02A RU2363917C1 (en) | 2008-07-10 | 2008-07-10 | "krasnyikholm" splitter-in-beam projectile |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2363917C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639757C1 (en) * | 2016-09-05 | 2017-12-22 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Ammunition of multiple-factor and trans-barrier actions |
-
2008
- 2008-07-10 RU RU2008127767/02A patent/RU2363917C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639757C1 (en) * | 2016-09-05 | 2017-12-22 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Ammunition of multiple-factor and trans-barrier actions |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9759533B2 (en) | Low collateral damage bi-modal warhead assembly | |
CA1191737A (en) | Projectile for hand and shoulder weapons and a cartridge fitted with said projectile | |
US7451704B1 (en) | Multifunctional explosive fragmentation airburst munition | |
AU2018241327B2 (en) | Projectile, in particular in the medium caliber range | |
AU2023200529A1 (en) | Projectile with penetrator | |
RU2498204C2 (en) | Tank fragmentation-beam shell | |
US20160305753A1 (en) | Advanced fragmentation hand grenade | |
RU2118790C1 (en) | Fragmentation shell | |
RU2363917C1 (en) | "krasnyikholm" splitter-in-beam projectile | |
US7621221B2 (en) | Double explosively-formed ring (DEFR) warhead | |
JP7519430B2 (en) | Penetrators, Use of Penetrators and Projectiles | |
RU2148244C1 (en) | Projectile with ready-made injurious members | |
Zecevic et al. | Lethal influence factors of natural and preformed fragmentation projectiles | |
US20170299356A1 (en) | Armor-piercing projectile | |
US9766050B2 (en) | Small caliber shaped charge ordnance | |
RU2520191C1 (en) | Light shell of close-range weapon (mining, infantry) | |
JPH028698A (en) | High explosive connonball | |
RU2354919C1 (en) | Artillery small-calibre projectile | |
US20190107371A1 (en) | Dual-mode shaped charge device | |
RU2413922C2 (en) | Kinetic sectional projectile "kimry" | |
CN114383474A (en) | Penetration and explosion killing multipurpose warhead | |
RU2768237C1 (en) | High-explosive fragmentation warhead | |
RU2809501C1 (en) | Small arms cartridge with increased penetration | |
RU2638862C1 (en) | Cartridge of increased penetration | |
RU2163999C1 (en) | Fragmentation shell body and method for its manufacture |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150711 |