Снаряд с готовыми поражающими элементами
Изобретение относится к боеприпасам с управляемыми осколочными полями поражения. Снаряд содержит корпус, размещенные в нем тело, донный пороховой заряд, взрыватель с приемником команд временного, неконтактного или командного типа, а тело содержит разрывной блок в виде корпуса с зарядом взрывчатого вещества и детонатором, располагаемым по оси снаряда, готовые поражающие элементы, размещенные в кольцевом зазоре между внешней поверхностью разрывного блока и внутренней поверхностью корпуса. Система управления выполнена с возможностью подрыва разрывного блока как после выброса блока из корпуса снаряда, так и при его нахождении внутри корпуса. В первом случае формируется осевое поле поражения, а во втором - круговое. Использование изобретения позволит реализовать компрессионный и проникающе-фугасный виды действия снаряда, а также возможность формирования осевого, кругового или того и другого полей поражения. 21 з.п.ф-лы, 36 ил.
Изобретение относится к боеприпасной технике, а более конкретно к осколочным боеприпасам с управляемым полем поражения. Известны снаряды с готовыми поражающими элементами (ГПЭ) (шрапнели), содержащие корпус с размещенным в нем подвижным телом, содержащим компактные или стреловидные ГПЭ и диафрагму, и донным вышибным пороховым зарядом и взрыватель, связанный с вышибным зарядом (Советская военная энциклопедия, т. 8, стр. 530), создающие направленный по оси снаряда поток ГПЭ. Корпус снаряда при этом выполняет функцию ствола и в поражении цели не участвует. Недостатком снаряда является отсутствие у него кругового поля поражения и, как следствие, невозможность стрельбы на ударное действие по грунту и на поражение цели на промахе. Отсутствие в снаряде заряда бризантного ВВ не позволяет реализовать компрессионное и проникающе-фугасное виды действия.
Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и придание снаряду способности реализации в зависимости от условий применения или осевого поля, или кругового поля, или того и другого одновременно. Техническое решение состоит в том, что в состав подвижного тела вводится разрывной блок в виде корпуса с зарядом взрывчатого вещества и детонатором, располагаемый по оси снаряда, а готовые поражающие элементы (ГПЭ) располагаются в кольцевом зазоре между внешней поверхностью разрывного блока и внутренней поверхностью корпуса снаряда, при этом система управления позволяет осуществить подрыв разрывного блока как после выброса блока из корпуса снаряда, так и при его нахождении внутри корпуса. Графические изображения представлены на фиг. 1-36. На фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6 представлены примеры конкретного выполнения конструкций. На фиг. 7, 8 показаны варианты исполнения ребер на корпусе разрывного блока, на фиг. 9, 10, 11, 12 - варианты исполнения разрывного блока в сборке с ГПЭ. На фиг. 13 показан процесс отстрела разрывного блока с выбросом ГПЭ и формированием осевого поля, на фиг. 14 представлены соответствующие конфигурации полей поражения. На фиг. 15, 16, 17 представлены виды действия снаряда при нахождении разрывного блока внутри корпуса снаряда и формировании радиального поля поражения. На фиг. 18 показан подрыв разрывного блока, частично выдвинутого из корпуса снаряда с формированием одновременно осевого и кругового полей поражения. На фиг. 19-33 показаны варианты исполнения снаряда, представляющие развитие основной идеи. На фиг. 19, 20 представлено исполнение снаряда, разрывной блок которого содержит реактивный двигатель. На фиг. 20, 22 показаны конструкции, имеющие, наряду с цилиндрическим слоем ГПЭ также передний блок ГПЭ. На фиг. 23 показано совместное действие кругового и осевого полей. На фиг. 24 представлено сечение снаряда с корпусом, выполненным с внутренними продольными ребрами, а на фиг. 25 - сопрягаемый с ним разрывный блок. На фиг. 26-32 показаны сечения снарядов с неосесимметричным разрывным блоком, на фиг. 33 - разрывный блок с плоской площадкой, снабженной менисковыми выемками. На фиг. 34, 35 показано действие снаряда с неосесимметричным полем в варианте B, на фиг. 36 - действие в варианте A. Снаряд (фиг. 1) имеет корпус 1 с донной выемкой 2, в которой размещен пороховой вышибной заряд 3. Во внутренней полости корпуса 1 помещен разрывной блок 4, содержащий корпус блока 5 с зарядом ВВ 6 и головным взрывателем 7 с приемником команд 8. Корпус снаряда и разрывной блок соединены при помощи резьбового соединения 9. В дне разрывного блока расположен воспламенитель 10, соединенный электрическим проводником 11 со взрывателем. В кольцевом зазоре между корпусами снаряда и разрывного блока уложены готовые поражающие элементы 12 (в данном случае показаны ГПЭ сферической формы), изготовленные, например, из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама или урана. Пространство между ГПЭ может быть заполнено легким заполнителем 13, например пенополиуретаном. На фиг. 2 показан вариант конструкции, в которой корпус разрывного блока снабжен кольцевыми полками 14, ГПЭ 12 выполнены с формой, обеспечивающей их плотную укладку, например в форме куба, а по оси снаряда расположена центральная трубка 15, соединяющая взрыватель 7 и воспламенитель 10. В варианте, представленном на фиг. 3, снаряд снабжен донным взрывателем 16, донным приемником команд 8, головным контактным узлом 17, соединенным электрической или пиротехнической связью (на фиг. 3 не показана) со взрывателем, донным детонатором 18 с устройством замедления, находящимся в контакте с взрывателем 16, и удлиненными (стреловидными) ГПЭ 19. На фиг. 4 представлен снаряд для гладкоствольной, например, танковой пушки, стабилизируемый раскрывающимся оперением 20. В данном варианте снаряда разрывной блок снабжен кумулятивной воронкой 21, детонатором 22, раскрывающимся стабилизатором 23 и трассером 24. На фиг. 5 представлен снаряд с разрывным блоком бочкообразной формы и центральным расположением детонатора 25. На фиг. 6 представлена конструкция снаряда с составным телом, включающим в себя несколько разрывных блоков 4. Каждый блок снабжен автономным детонатором 27. Показано в качестве примера исполнение разрывного блока с расположенной на переднем торце вогнутой пластиной 28, предназначенной для формирования ударного ядра. Корпус разрывного блока может быть снабжен продольными ребрами 26 (фиг. 7) или продольными и кольцевыми ребрами, образующими прямоугольные ячейки (фиг. 8). При этом диаметр разрывного блока по внешней поверхности кольцевых полок, продольных ребер, прямоугольных ячеек равен внутреннему диаметру корпуса снаряда. Укладка ГПЭ в этом случае производится в ячейки, образованные ребрами. На фиг. 9, 10, 11, 12 показаны варианты исполнения тела (разрывного блока в сборке с ГПЭ). В конструкции, показанной на фиг. 11, корпус разрывного блока для увеличения угла разлета выполнен в виде ряда сфер, соединенных цилиндрическими перемычками. Снаряд является многофункциональным и в варианте оснащения дистанционно-ударным взрывателем позволяет реализовать 7 видов действия: А. С выбросом разрывного блока и формированием как основного осевого поля поражения (фиг. 12, 13) 1) взрыв разрывного блока с регулируемой задержкой после выброса; 2) мгновенный взрыв разрывного блока при ударе о преграду; 3) замедленный взрыв разрывного блока после проникания в преграду; Б. Без выброса разрывного блока, с формированием кругового поля поражения 4) тракторный разрыв (фиг. 15); 5) мгновенный разрыв при ударе с преграду (фиг. 16) с реализацией осколочного и компрессионного действия; 6) замедленный взрыв после проникания в преграду (фиг. 17) с реализацией фугасного действия; В. С частичным выдвижением разрывного блока7) формирование одновременно осевого и кругового полей поражения (фиг. 18). Команда, определяющая вид действия и в случае необходимости временную установку, вводится перед выстрелом во взрыватель через приемник команд контактным или бесконтактным способами. Возможен также бесконтактный ввод команды и временной установки после вылета снаряда из канала ствола с помощью надульных магнитных катушек, лазерного луча, поступающего в донный приемник, и т.п. Целесообразность ввода временной установки после выстрела определяется возможностью ввода точного полетного времени с учетом фактической скорости данного снаряда, измеренной, например, с помощью системы надульных колец. При выстреле инерционная нагрузка массы ГПЭ воспринимается через кольцевые полки корпусом разрывного блока, который является основным силовым элементом снаряда. При этом предотвращается деформация ГПЭ в нижних слоях, что особенно важно для удлиненных (стреловидных) ГПЭ. Инерционное усилие от корпуса блока передается на дно снаряда, при этом оболочка корпуса снаряда разгружена, что позволяет выполнить ее достаточно тонкой. Продольные ребра 26 (фиг. 6) предотвращают прокручивание слоя ГПЭ относительно корпуса блока. При подходе к цели в заданной точке траектории дистанционный взрыватель выдает команду на воспламенение вышибного порохового заряда 3, в результате чего разрывной блок 4 выталкивается из корпуса снаряда со срезанием резьбы 9, осуществляя выброс ГПЭ. Стабилизация удлиненных (стреловидных) ГПЭ на полете для снарядов нарезных систем осуществляется гироскопическим способом, поскольку ГПЭ в переносном движении получают ту же угловую скорость вращения вокруг собственной продольной оси, что и весь снаряд. Для невращающихся снарядов, например, для снарядов гладкоствольных танковых пушек, стабилизация ГПЭ может осуществляться с помощью оперения. Выбор способа подрыва (вида действия) отлетающего разрывного блока определяется типом цели и условиями стрельбы. Вид действия 1 целесообразно использовать при настильной стрельбе по наземным площадным целям, причем наличие регулируемой задержки позволяет организовать зону поражения, оптимальную для данной конфигурации площадной цели. Этот же вид может быть использован для стрельбы по воздушным целям на параллельных курсах, что позволяет поражать как лобовую, так и боковую проекции цели. Вид 2 создает комбинированное воздействие на цель осевого потока ГПЭ и снаряда прямого попадания и эффективен при стрельбе по одиночным целям, имеющим в своем составе отсеки с высокой противоосколочной стойкостью. При исполнении разрывного блока с кумулятивной воронкой (фиг. 4) разрывной цилиндр способен поражать легкобронированные цели и бортовую броню танков. Вид 3 с замедлением разрыва блока может быть использован при обстреле скоплений живой силы, частично расположенный в окопах и ходах сообщений. При действии видов 1, 2 при известных условиях встречи с целью круговое осколочное действие может быть значительно увеличено за счет придания нужной формы корпусу разрывного блока, а также соответствующей системы инициирования. Например, бочкообразная (фиг. 5), цилиндроконическая (фиг. 10) или составная сферическая (фиг. 11) форма при центральном инициировании обеспечивает увеличение меридионального угла поля разлета осколков


тело с зарядом топлива выбрасывается вышибным зарядом с последующим его подрывом или с последующим разгоном корпуса разрывного блока за счет сгорания заряда топлива (заглушка 35 не отстреливается);
заряд топлива используется для разгона снаряда в целом с истечением продуктов сгорания через сопло 34 (заглушка 35 удалена). После окончания разгона выброс разрывного блока осуществляется вышибным зарядом 3. Отдельную группу конструкций образуют снаряды, у которых наряду с цилиндрическим слоем ГПЭ 12 имеется также передний (торцевой) блок ГПЭ 37 (фиг. 1, 22). Эти снаряды представляют развитие конструкций, так называемых осколочно-пучковых снарядов (см. статью автора "Новый снаряд для танков", "Военный парад", ноябрь-декабрь 1996 года, стр. 50-52, учебное пособие "Конструкции осевого действия", изд-во МГТУ им. Баумана, 1995 г., учебное пособие "Конструкции осколочных боеприпасов, ч. 1", изд-во МГТУ им. Баумана, 1997 г., а также патенты N 2018779, 2108538 РФ). В конструкции, показанной на фиг. 21, передний блок ГПЭ размещается непосредственно в корпусе снаряда, а в конструкции, показанной на фиг. 22 - в корпусе разрывного блока. При этом передний блок ГПЭ может быть снабжен зарядом ВВ 38, расположенным по его оси и имеющим детонатор 39, электрически или пиротехнически соединенный со взрывателем. Для снарядов с передним блоком целесообразно донное расположение взрывателя, что уменьшает балластную массу, присоединяемую к блоку при метании. Основное преимущество снарядов с двумя блоками ГПЭ проявляется при осколочном действии без выброса блока с воздушным разрывом (фиг. 23). В этом случае за счет совместного действия обоих полей (кругового и осевого) обеспечивается значительное увеличение поражаемой зоны на поверхности земли и улучшение ее конфигурации. Оптимальное соотношение масс цилиндрического слоя ГПЭ и переднего блока ГПЭ определяется с помощью многокритериальной оценки эффективности в различных условиях применения снаряда. Одним из важнейших параметров снаряда, также подлежащих оптимизации, является толщина стенки корпуса снаряда. Так как при действии с выбросом разрывного блока корпус снаряда непосредственно для поражения не используется, т. е. по существу представляет собой балластную массу, весьма желательно уменьшение толщины стенки до минимальной величины, обеспечивающей с учетом несущей способности корпуса разрывного блока прочность и продольную устойчивость корпуса снаряда при выстреле и проникании в преграду, например для снарядов танковых пушек до относительной толщины



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36