RU2018779C1 - High-explosive shell (its variants) - Google Patents
High-explosive shell (its variants) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018779C1 RU2018779C1 SU5029792A RU2018779C1 RU 2018779 C1 RU2018779 C1 RU 2018779C1 SU 5029792 A SU5029792 A SU 5029792A RU 2018779 C1 RU2018779 C1 RU 2018779C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- block
- projectile
- charge
- projectile according
- detonator
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 title claims abstract description 29
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims description 15
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 9
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims description 8
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000009172 bursting Effects 0.000 abstract 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000009527 percussion Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000954 Medium-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 238000009966 trimming Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к боеприпасной технике, а более конкретно - к осколочным боеприпасам, имеющим одновременно осевое и круговое поля поражения. The invention relates to ammunition technology, and more specifically to fragmentation ammunition having simultaneously axial and circular fields of destruction.
Известен осколочный снаряд с осевым потоком готовых поражающих элементов (ГПЭ), размещенных в виде блока между головным взрывателем и зарядом взрывчатого вещества (ВВ). Блок ГПЭ имеет центральный канал, сообщающий взрыватель с детонатором, расположенным непосредственно за блоком. Недостатком этой конструкции является снижение импульса детонационной волны на блок ГПЭ, возникающее вследствие распространения ее к дну снаряда. Known fragmentation projectile with an axial flow of finished striking elements (GGE), placed in the form of a block between the head fuse and the explosive charge (EX). The GGE block has a central channel communicating with a detonator located directly behind the block. The disadvantage of this design is the decrease in the detonation wave momentum to the GGE block, which occurs due to its propagation to the bottom of the projectile.
Указанный недостаток устранен в конструкции осколочного снаряда, который содержит корпус, заряд ВВ, донный взрыватель, баллистический колпак, заполненный низкоплотным материалом, например пенополиуретаном, и блок готовых ПЭ, размещенный между головной частью корпуса и баллистическим колпаком, при этом головная часть корпуса и блок ГПЭ сопрягаются по конической поверхности. This drawback has been eliminated in the design of the fragmentation shell, which contains the shell, explosive charge, ground fuse, ballistic cap filled with low-density material, such as polyurethane foam, and a finished PE block placed between the head part of the shell and the ballistic cap, while the head part of the body and the GGE block mate on a conical surface.
Сопряжение по конической поверхности предназначено для формирования кругового поля ГПЭ, заполняющего передний угол разлета 5-35о в меридиональной плоскости разлета (отсчет от направления полета), что увеличивает общий угол разлета и, следовательно, увеличивает вероятность накрытия цели при разрыве снаряда над ней. В то же время введение конуса приводит к резкому уменьшению потока ГПЭ в осевом направлении, что ухудшит действие при другом виде стрельбы, когда траектория снаряда проходит близко от цели, и накрытие цели осуществляется только осевым потоком ГПЭ. Это является недостатком конструкции.Conjugation of the conical surface is intended to form a circular field GGE filling front opening angle of 5-35 in the meridional plane of expansion (counting from the direction of flight), which increases the total opening angle and, therefore, increases the probability of the covering target projectile at break above it. At the same time, the introduction of the cone leads to a sharp decrease in the GGE flow in the axial direction, which will worsen the effect with another type of shooting, when the projectile trajectory passes close to the target, and the target is covered only by the GGE axial flow. This is a design flaw.
Другой существенный недостаток связан с использованием готовых ПЭ сферической формы. При взрывном метании блока, состоящего из шаров, вследствие наличия незаполненного пространства между ними, ГПЭ претерпевают сильную пластическую деформацию, особенно в зоне, прилегающей к контактной поверхности с зарядом ВВ, что, с одной стороны, приводит к снижению скорость метания вследствие потерь на пластическое течение в блоке, а с другой - к ухудшению формы ГПЭ на полете (увеличению баллистического коэффициента). Another significant drawback is associated with the use of ready-made PE spherical shape. During explosive throwing of a block consisting of balls, due to the presence of an empty space between them, the GGEs undergo severe plastic deformation, especially in the area adjacent to the contact surface with an explosive charge, which, on the one hand, leads to a decrease in the throwing speed due to losses in plastic flow in the block, and on the other - to the deterioration of the form of GGE on the flight (increase in ballistic coefficient).
Недостатком является также отсутствие головного взрывателя реакционного действия (или головного контактного узла реакционного действия), что исключает стрельбу данным снарядом на ударное осколочное действие. При установке инерционного ударного механизма в донном взрывателе мгновенное действие не обеспечивается, не предусмотрено использование снаряда для стрельбы на проникающе-фугасное действие. Отсутствие в снаряде ударного осколочного и проникающе-фугасного действия сильно ограничивает его возможности. A disadvantage is the absence of a reaction fuse (or reaction contact head), which excludes firing of this projectile at a fragmentation impact. When installing an inertial shock mechanism in the bottom fuse, instant action is not provided, it is not provided for the use of a projectile for firing at high-explosive penetrating action. The absence of a fragmentation and penetrating high-explosive action in a projectile severely limits its capabilities.
Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и увеличение эффективности действия снаряда путем управления конфигурацией поля поражения в зависимости от условий стрельбы и придания снаряду ударного осколочного и проникающе-фугасного действия. Техническое решение задачи состоит в том, что видоизменяется головная часть корпуса, а именно конус, направленный вершиной к голове снаряда, заменяется конусом или криволинейной поверхностью с вершиной, направленной к дну снаряда, вводятся новые элементы конструкции в виде заряда с детонатором, размещенного по оси блока ГПЭ, и головного контактного узла, и устанавливается электрическая связь между донным взрывателем, головным контактным узлом и обоими детонаторами. The objective of the present invention is to remedy these disadvantages and increase the effectiveness of the projectile by controlling the configuration of the affected field depending on the firing conditions and giving the projectile shock fragmentation and penetrating high-explosive action. The technical solution to the problem is that the head of the body is modified, namely, the cone directed by the apex to the head of the projectile is replaced by a cone or a curved surface with the vertex directed to the bottom of the projectile, new structural elements are introduced in the form of a charge with a detonator placed along the block axis GGE, and the head contact node, and an electrical connection is established between the bottom fuse, the head contact node and both detonators.
Графические изображения представлены на фиг.1-8. Graphic images are presented in figures 1-8.
На фиг. 1, 2, 3 и 4 представлены примеры конкретного выполнения конструкций; на фиг.5 - электрическая схема взрывательного устройства; на фиг.6 - действие снаряда на большом промахе с одновременным срабатыванием зарядов; на фиг.7 - действие снаряда в этом же варианте с разновременным срабатыванием зарядов; на фиг.8 - действие снаряда при малом промахе. In FIG. 1, 2, 3 and 4 are examples of specific designs; figure 5 is an electrical diagram of an explosive device; figure 6 - the effect of the projectile on a big miss with the simultaneous actuation of charges; Fig.7 - the effect of the projectile in the same embodiment with the simultaneous actuation of charges; on Fig - the effect of the projectile with a small miss.
Снаряд имеет корпус 1 с основным зарядом ВВ 2, донный взрыватель 3 с детонатором 4, блок готовых ПЭ 5 с размещенным внутри него зарядом ВВ 6, снабженным детонатором 7. Вариант конструкции, изображенный на фиг.1, имеет корпус 1 с ввинтным дном 8. Передняя часть корпуса выполнена с обратным конусом 9 с углом наклона α. На корпус навинчена гильза 10, в которой размещен блок ГПЭ. Головной колпак 11, выполненный из легкого материала, например из алюминиевого сплава, соединяется резьбой с гильзой 10 и с головным контактным узлом 12. Колпак 11 заполнен внутри легким заполнителем, например пенополиуретаном. Монолитное исполнение передней части корпуса позволяет при наличии во взрывателе ударного действия с замедлением использовать снаряд как проникающе-фугасный. The projectile has a
В вариантах, изображенных на фиг.2 и 3, переднее дно снаряда выполнено в виде отдельной детали 13 (круглой пластины, диафрагмы), опирающейся на кольцевой уступ в корпусе. Такое исполнение позволяет использовать в конструкции снарядный стакан классической схемы, снаряжаемый через открытый передний торец. В конструкции фиг. 2 диафрагма выполнена плоской, т.е. представляет частный случай конуса при угле α = 0. В варианте фиг.3 диафрагма имеет криволинейную образующую. Блок 5 выполнен из готовых поражающих элементов 14, форма которых обеспечивает плотную укладку их в блоке. Такую форму имеют, например, параллелепипед, шестигранная призма и т.п. Готовые ПЭ выполняются как из стали, так и из тяжелых сплавов, например из сплавов на основе вольфрама. In the variants depicted in figures 2 and 3, the front bottom of the projectile is made in the form of a separate part 13 (round plate, diaphragm), based on an annular ledge in the housing. This design allows you to use in the design of the shell classic design, equipped through an open front end. In the construction of FIG. 2, the diaphragm is made flat, i.e. represents a special case of a cone at an angle α = 0. In the embodiment of figure 3, the diaphragm has a curved generatrix.
Для повышения радиального осколочного действия по прочным целям корпус может быть выполнен с набором готовых ПЭ, в том числе изготовленных из тяжелых сплавов. В конструкции фиг.2 ГПЭ 15 вмонтированы в стенку корпуса, например, пресс-порошковым технологическим методом. В конструкции фиг.3 слой ГПЭ 16 помещен между корпусом и надетой на него оболочкой 17. На фиг.3 показано исполнение снаряда для гладкоствольной, например, танковой пушки, снабженного раскрывающимся стабилизатором 18. To increase the radial fragmentation effect on durable targets, the housing can be made with a set of ready-made PE, including those made of heavy alloys. In the design of figure 2, the GGE 15 are mounted in the wall of the housing, for example, by a powder-press technological method. In the design of FIG. 3, a
Для увеличения эффективности действия радиального потока осколков корпуса по прочным целям предусмотрено его заданное дробление (фиг.4):
а) с внутренней подрезкой (рифлением) корпуса открытого и закрытого типа;
б) в виде несущей оболочки 19 с надетым на нее набором колец заданного дробления;
в) в виде несущей оболочки 19 с навитым на нем в виде сжатой пружины прутком квадратного сечения 21 с подрезкой;
г) нанесением на оболочку локальных хрупких зон, например, с помощью локальной химико-термической обработки, лучевой обработки (лазерной или электронно-лучевой) и т.п.;
д) с помощью нанесения кумулятивных выемок 22 на поверхность заряда ВВ;
е) с использованием перфорированных прокладок 23 из инертных материалов;
ж) с использованием менисковых вставок 24, формирующих в процессе взрыва ударные ядра.To increase the effectiveness of the radial flow of fragments of the shell for durable purposes, its predetermined crushing is provided (figure 4):
a) with internal trimming (corrugation) of the case of open and closed type;
b) in the form of a bearing shell 19 with a set of rings of a given crushing put on it;
c) in the form of a supporting shell 19 with a square-sectioned bar 21 wound around it in the form of a compressed spring;
d) applying local brittle zones to the shell, for example, using local chemical-thermal treatment, radiation treatment (laser or electron beam), etc .;
d) by applying cumulative recesses 22 on the surface of the explosive charge;
e) using perforated gaskets 23 made of inert materials;
g) using meniscus inserts 24, forming shock nuclei during the explosion.
Воздушный разрыв снаряда обеспечивается взрывателем дистанционного типа (с отсчетом времени) или неконтактным взрывателем. Блок-схема электрического взрывательного устройства дистанционного типа показана на фиг.5. Устройство содержит блок питания 25, донный контактный или бесконтактный приемник команд или временной установки 26, выход которого соединен с входом устройства отсчета времени 27, выполненного, например, с помощью электронной схемы, предохранительно-исполнительный механизм 28, выходы которого соединены с электродетонатором 29 основного заряда и электродетонатором 30 заряда блока ГПЭ, регулируемый элемент задержки подрыва 31, донный инерционный контактный узел 32, соединенный через включаемый элемент замедления 33 при фугасном действии с предохранительно-исполнительным механизмом, коммутационный блок 34, соединительный кабель 35, головной приемник команд, временной установки 36, головной контактный реакционный узел 37. The air gap of the projectile is provided by a fuse of a remote type (with a countdown) or a non-contact fuse. A block diagram of an electric type remote explosive device is shown in FIG. The device comprises a
Ввод команды, определяющей тип действия (предусмотрено шесть видов действия, в том числе три вида при стрельбе с воздушным разрывом и три вида при ударной стрельбе) и для первых трех видов ввод временной установки, т. е. времени от момента выстрела до разрыва снаряда (полетного времени) производится через донный 26 или головной 36 приемники установок контактным или бесконтактным способами. Entering a team that determines the type of action (six types of actions are provided, including three types when shooting with an air gap and three types when firing) and for the first three types entering a temporary installation, i.e. the time from the moment of the shot to the shell burst ( flight time) is made through the
Стрельба на воздушный разрыв с расширением угла поля (фиг.5) производится по площадным и групповым целям, либо по одиночным целям при значительной ошибке упрежденной дальности подpыва U. При подходе снаряда в упрежденную точку срабатывают одновременно оба электродетонатора 29 и 30. Формируемая картина поля в предположении о малости размеров снаряда и времени детонации, а также принимая, что медианы полей при статическом подрыве направлены нормально к оси снаряда, показаны на фиг.5 (Uc - скорость снаряда, VR, UR - соответственно радиальные скорости разлета осколков корпуса снаряда и готовых ПЭ блока). Углы между направлением полета снаряда и медианами обоих полей определяется соотношениями
φ1= arctg , φ2= arctg .Shooting at an air gap with an extension of the field angle (Fig. 5) is carried out for areal and group targets, or for single targets with a significant error of the anticipated detonation range U. When the projectile approaches the anticipated point, both
φ 1 = arctg , φ 2 = arctg .
Условие совмещения внутренних границ полей ( Δ φ = 0) имеет вид
φ1+ = φ2+ где Δ φб , Δ φo - соответственно углы разлета в динамике блока ГПЭ и осколков корпуса снаряда.The condition for combining the internal boundaries of the fields (Δ φ = 0) has the form
φ 1 + = φ 2 + where Δ φ b , Δ φ o are respectively the angles of expansion in the dynamics of the GGE block and fragments of the shell of the shell.
Стрельба на воздушный разрыв с увеличенной за счет наложения полей общей плотностью поля (фиг.7) производится по одиночным целям при достаточно малой ошибке упрежденной дальности подрыва U. В этом случае в упрежденной точке А взрыватель подает сигнал на срабатывание электродетонатора 30 заряда блока ГПЭ, а затем через интервал времени t (в точке В) - сигнал на срабатывание электродетонатора 29 основного заряда. При этом расстояние Z (см. фиг. 2) выбирается таким, чтобы исключить передачу детонации между обоими зарядами. Shooting at an air gap with an increase in total field density due to overlapping fields (Fig. 7) is carried out for single targets with a sufficiently small error in the predetermined detonation range U. In this case, at the anticipated point A, the fuse gives a signal for the operation of the
Условие накрытия точечной цели Ц медианами потоков осколков корпуса и готовых ПЭ блока имеет вид
= , = откуда требуемый интервал времени между подрывами (задержка подрыва определится соотношением
t = H -
При равных скоростях UR и VR требуемая задержка равна нулю.The condition for covering the point target with the medians of the flows of fragments of the shell and the finished PE block has the form
= , = whence the required time interval between detonations (delay of detonation is determined by the ratio
t = H -
At equal speeds U R and V R, the required delay is zero.
Расчет скоростей разлета осколков корпуса VR и готовых ПЭ картечного блока UR производится по формуле Покровского-Джерни, уточненной с учетом конечного значения радиуса прорыва продуктов детонации
vR = φo
Здесь D - скорость детонации, β = C/M - коэффициент нагрузки, С - масса заряда ВВ, М - масса металла, φo - коэффициент, зависящий от конструкции оболочки.The calculation of the expansion velocities of fragments of the hull V R and the finished PE card block U R is carried out according to the Pokrovsky-Jerney formula, refined taking into account the final value of the radius of the breakthrough of detonation products
v R = φ o
Here D is the detonation velocity, β = C / M is the load factor, C is the explosive charge mass, M is the metal mass, φ o is the coefficient depending on the shell design.
Относительная толщина гильзы 10 (или соответствующей части корпуса на фиг. 2, 3) Δ o/do связана с относительным диаметром заряда блока de/do и относительной длиной заряда блока h/H соотношением, полученным из условия стабильного разрушения гильзы (в качестве материала гильзы принята среднеуглеродистая сталь)
< 0,2
Величина коэффициента φo зависит от устройства оболочки снаряда и может быть принята для оболочки естественного дробления (фиг.1) φo = 1,0, для оболочек типов, изображенных на фиг. 2, фиг.4г φo = 0,95, для оболочек, изображенных на фиг.3, фиг.4а, б, д, е - φo = 0,90. Для менисковой оболочки с формированием ударных ядер, показанной на фиг.4ж, скорости, полученные ударными ядрами VR' и остальной частью оболочки VR'', различны (VR' > VR''). В этом случае по формуле Покровского-Джерни может быть рассчитана только средняя скорость оболочки.The relative thickness of the sleeve 10 (or the corresponding part of the housing in Figs. 2, 3) Δ o / d o is related to the relative diameter of the charge of the block d e / d o and the relative charge length of the block h / H by the ratio obtained from the condition of stable destruction of the sleeve (in medium-carbon steel was adopted as the liner material)
<0.2
The value of the coefficient φ o depends on the structure of the shell of the projectile and can be taken for the shell of natural crushing (FIG. 1) φ o = 1.0, for shells of the types depicted in FIG. 2, FIG. 4d, φ o = 0.95, for the shells depicted in FIG. 3, FIG. 4a, b, d, e - φ o = 0.90. For meniscus drum shell to form nuclei shown in fig.4zh, velocity obtained shock nuclei V R 'and the remainder of the shell V R' ', different (V R'> V R ' '). In this case, according to the Pokrovsky-Jerney formula, only the average shell velocity can be calculated.
Стрельба на воздушный разрыв в условиях, когда траектория снаряда проходит близко от цели (при малом промахе) представлена на фиг.8. В упрежденной точке подается команда на срабатывание электродетонатора 29. Электродетонатор 30 и заряд блока 6 остаются в течение всего процесса в инертном состоянии. Блок ГПЭ получает среднюю осевую скорость U3, при этом формируется высокоплотное осевое поле с суммарной скоростью Vo = Vc+ U3. Цилиндроконическая форма блока ГПЭ обеспечивает выравнивание осевой скорости по радиусу блока, учитывая, что удельный импульс давления продуктов детонации на контактную поверхность заряда - блок ГПЭ уменьшается от оси заряда к периферии. Радиальное поле осколков корпуса в этом случае для поражения цели не используется.Shooting at an air gap in conditions when the trajectory of the projectile passes close to the target (with a small miss) is presented in Fig. 8. At a pre-empted point, a command is given to trigger the
При стрельбе на ударное действие в зависимости от установки взрывателя реализуется один из трех видов действия: осколочное действие при установке взрывателя на мгновенное действие за счет срабатывания головного контактного узла 37; осколочно-фугасное действие при установке взрывателя на инерционное действие за счет срабатывания донного инерционного контактного узла 37; фугасное (замедленное) действие при установке взрывателя на pазделение через замедлитель 33. When firing at a shock action, depending on the fuse installation, one of three types of action is realized: fragmentation effect when the fuse is set to instant action due to the operation of the
При выполнении проникающе-фугасного действия, в особенности в скальные, полускальные грунты, кирпичные стенки и т.п., допускается смятие головного колпака и разрушение блока ГПЭ в процессе проникания, но не допускается разрушение головной части корпуса с вскрытием камеры под заряд ВВ. В этом смысле более предпочтительной является конструкция, показанная на фиг.1. Применение тяжелого неразрушаемого головного колпака неприемлемо ввиду значительного снижения в этом случае скорости блока ГПЭ за счет присоединения массы колпака. When performing a penetrating high-explosive action, especially in rocky, semi-rocky soils, brick walls, etc., the head cap can be crushed and the GGE block is destroyed during penetration, but the head part of the body can not be destroyed with the chamber opened under the explosive charge. In this sense, the construction shown in FIG. 1 is more preferred. The use of a heavy indestructible head cap is unacceptable due to a significant decrease in this case the speed of the GGE block due to the attachment of the cap mass.
Использование данного изобретения в системах вооружения позволит повысить эффективность поражения наземных и воздушных целей при одновременном уменьшении номенклатуры снарядов, приводящем к облегчению производства и снабжения. The use of this invention in weapons systems will improve the effectiveness of destruction of ground and air targets while reducing the range of shells, leading to easier production and supply.
Claims (15)
< 0,2 ,
где dе/d0 - относительный диаметр заряда блока;
h/H - относительная длина заряда блока.7. The projectile according to claim 1 or 2, characterized in that the relative thickness of the liner is determined by the ratio:
<0.2 ,
where d e / d 0 is the relative diameter of the block charge;
h / H is the relative length of the block charge.
t = H - ,
где H - высота траектории снаряда над поверхностью или ожидаемый промах;
UR, VR - соответственно радиальные скорости разлета готовых поражающих элементов блока и осколков корпуса.8. The projectile according to claim 1, characterized in that the delay time t of the element of the adjustable delay detonation of the main charge is determined by the ratio
t = H - ,
where H is the height of the trajectory of the projectile above the surface or the expected miss;
U R , V R - respectively, the radial expansion speeds of the finished striking elements of the block and fragments of the body.
< 0,2 ,
где dе/d0 - относительный диаметр заряда блока;
h/H - относительная длина заряда блока.14 . The projectile according to claim 9, characterized in that the relative thickness of the body at the location of the block of finished striking elements Δ o / d o is determined by the ratio
<0.2 ,
where d e / d 0 is the relative diameter of the block charge;
h / H is the relative length of the block charge.
t = H - ,
где H - высота траектории снаряда над поверхностью или ожидаемый промах;
UR, VR - соответственно радиальные скорости разлета готовых поражающих элементов блока и осколков корпуса.15. The projectile according to claim 9, characterized in that the delay time t of the element of the adjustable delay detonation of the main charge is determined by the ratio
t = H - ,
where H is the height of the trajectory of the projectile above the surface or the expected miss;
U R , V R - respectively, the radial expansion speeds of the finished striking elements of the block and fragments of the body.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5029792 RU2018779C1 (en) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | High-explosive shell (its variants) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5029792 RU2018779C1 (en) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | High-explosive shell (its variants) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018779C1 true RU2018779C1 (en) | 1994-08-30 |
Family
ID=21598108
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5029792 RU2018779C1 (en) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | High-explosive shell (its variants) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2018779C1 (en) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2497067C1 (en) * | 2012-09-18 | 2013-10-27 | Николай Евгеньевич Староверов | Warhead |
CN104850747A (en) * | 2015-05-26 | 2015-08-19 | 中国人民解放军63867部队 | Ammunition power destruction volume evaluation method |
RU2622562C1 (en) * | 2016-03-25 | 2017-06-16 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Fragmentation ammunition with three-dimensional destruction field |
RU2629025C1 (en) * | 2016-08-03 | 2017-08-24 | Владимир Викторович Черниченко | Tank high-explosive fragmentation projectile |
RU2634937C1 (en) * | 2016-10-10 | 2017-11-08 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cassette overcase with fragmentation submissiles |
RU176129U1 (en) * | 2017-05-24 | 2018-01-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | CONTACT SENSOR OBJECTIVES |
RU2649685C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “varcob” with fragmentation warheads |
RU2649686C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “varcob” with fragmentation warheads |
RU2649684C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “vakob” |
RU2698387C1 (en) * | 2018-06-04 | 2019-08-26 | Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | High-explosive fragmentation shell |
RU2720141C1 (en) * | 2019-02-26 | 2020-04-24 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Ammunition of reinforced high-explosive fragmentation or high-explosive action |
RU206811U1 (en) * | 2021-06-21 | 2021-09-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | AMMUNITION WITH READY CHOOSING ELEMENTS |
WO2021217222A2 (en) | 2020-04-27 | 2021-11-04 | Transarmory Ltd | Ammunition of axial-cumulative initiation |
-
1992
- 1992-02-27 RU SU5029792 patent/RU2018779C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Заявка ЕПВ N 0101795 А, кл. F 42B 13/18, 26.05.83. * |
Заявка ЕПВ N 0314092 А, кл. F 42B 13/18, 26.10.88. * |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2497067C1 (en) * | 2012-09-18 | 2013-10-27 | Николай Евгеньевич Староверов | Warhead |
CN104850747B (en) * | 2015-05-26 | 2018-01-02 | 中国人民解放军63867部队 | A kind of ammunition power kills volume evaluation method |
CN104850747A (en) * | 2015-05-26 | 2015-08-19 | 中国人民解放军63867部队 | Ammunition power destruction volume evaluation method |
RU2622562C1 (en) * | 2016-03-25 | 2017-06-16 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") | Fragmentation ammunition with three-dimensional destruction field |
RU2629025C1 (en) * | 2016-08-03 | 2017-08-24 | Владимир Викторович Черниченко | Tank high-explosive fragmentation projectile |
RU2649684C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “vakob” |
RU2649685C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “varcob” with fragmentation warheads |
RU2649686C1 (en) * | 2016-10-10 | 2018-04-04 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cluster projectile “varcob” with fragmentation warheads |
RU2634937C1 (en) * | 2016-10-10 | 2017-11-08 | Владимир Викторович Черниченко | Tank cassette overcase with fragmentation submissiles |
RU176129U1 (en) * | 2017-05-24 | 2018-01-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | CONTACT SENSOR OBJECTIVES |
RU2698387C1 (en) * | 2018-06-04 | 2019-08-26 | Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" | High-explosive fragmentation shell |
RU2720141C1 (en) * | 2019-02-26 | 2020-04-24 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" | Ammunition of reinforced high-explosive fragmentation or high-explosive action |
WO2021217222A2 (en) | 2020-04-27 | 2021-11-04 | Transarmory Ltd | Ammunition of axial-cumulative initiation |
RU206811U1 (en) * | 2021-06-21 | 2021-09-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | AMMUNITION WITH READY CHOOSING ELEMENTS |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3978796A (en) | Focused blast-fragment warhead | |
US4499830A (en) | High lethality warheads | |
EP2205929B1 (en) | System for protection against missiles | |
RU2018779C1 (en) | High-explosive shell (its variants) | |
NO332833B1 (en) | Projectile or warhead | |
JPH07301499A (en) | Tandem-type warhead having piezoelectric direct action fuze | |
US6510797B1 (en) | Segmented kinetic energy explosively formed penetrator assembly | |
US6308634B1 (en) | Precursor-follow through explosively formed penetrator assembly | |
US6910421B1 (en) | General purpose bombs | |
RU2498204C2 (en) | Tank fragmentation-beam shell | |
US6135028A (en) | Penetrating dual-mode warhead | |
US4481886A (en) | Hollow charge | |
RU2118788C1 (en) | Above-caliber grenade | |
US7621221B2 (en) | Double explosively-formed ring (DEFR) warhead | |
RU2656258C1 (en) | Combat part | |
RU2148244C1 (en) | Projectile with ready-made injurious members | |
US5016537A (en) | Controlled explosive, hypervelocity self-contained round for a large caliber gun | |
RU2082943C1 (en) | High-explosive rocket projectile | |
RU2363923C1 (en) | "likhoslavl" tank cluster projectile with splinter subprojectiles | |
RU2236667C1 (en) | Common projectiles or fragmentation shells | |
RU2127861C1 (en) | Ammunition for hitting of shells near protected object | |
RU2247929C1 (en) | Fragmentation-charge bundle projectile with separating propellant sections "papog" | |
RU2327948C2 (en) | Fragmentation beam projectile "otroch" | |
RU2520191C1 (en) | Light shell of close-range weapon (mining, infantry) | |
RU2080548C1 (en) | Multipurpose shell |