RU2400687C2 - Баллистическая установка с отсекателем - Google Patents

Баллистическая установка с отсекателем Download PDF

Info

Publication number
RU2400687C2
RU2400687C2 RU2006115228/02A RU2006115228A RU2400687C2 RU 2400687 C2 RU2400687 C2 RU 2400687C2 RU 2006115228/02 A RU2006115228/02 A RU 2006115228/02A RU 2006115228 A RU2006115228 A RU 2006115228A RU 2400687 C2 RU2400687 C2 RU 2400687C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plastic
buffer
cylinder
pallet
ballistic
Prior art date
Application number
RU2006115228/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006115228A (ru
Inventor
Александр Владимирович Герасимов (RU)
Александр Владимирович Герасимов
Владимир Васильевич Жаровцев (RU)
Владимир Васильевич Жаровцев
Юрий Федорович Христенко (RU)
Юрий Федорович Христенко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ГОУ ВПО ТГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ГОУ ВПО ТГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ГОУ ВПО ТГУ)
Priority to RU2006115228/02A priority Critical patent/RU2400687C2/ru
Publication of RU2006115228A publication Critical patent/RU2006115228A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400687C2 publication Critical patent/RU2400687C2/ru

Links

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Buffer Packaging (AREA)
  • Pallets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике высокоскоростного метания в лабораторных условиях. В баллистической установке дульный срез вакуумированного ствола соединен с цилиндроконическим насадком, причем во входной цилиндр конического насадка вставлен пластический, например полиэтиленовый буфер, внутренний канал которого имеет диаметр больше калибра метаемого элемента. Поддон метаемой сборки выполнен в виде двух стаканов: наружного - из пластического материала (полиэтилена, капролона и т.п.) и внутреннего - из прочного термопласта (фенилон, графилон, поликарбонат) или легкого сплава с высокой удельной прочностью (В-95, МА-4, Д16-Т). При высоких скоростях метаемой сборки перед пластическим буфером может быть установлен кольцевой демпфер из градиентного или однородного материала с высоким энергопоглощением, например из пористой меди, причем внутренний канал демпфера выполнен коническим. Уменьшается длина баллистической установки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике высокоскоростного метания в лабораторных условиях и предназначено для аэробаллистических исследований и экспериментов по высокоскоростному взаимодействию ударников с преградами. При проведении таких экспериментов модели и ударники, как правило, ускоряются в пластмассовых поддонах. Часто необходимо отделять поддон от метаемого элемента, что является достаточно сложной проблемой. Кроме того, для некоторых исследований нежелательным является попадание в баллистическую трассу и метающего газа (движение моделей в реагирующих средах, исследование чувствительности взрывчатых веществ к удару и др.).
Известны различные устройства для отделения (отсечки) поддона. Простейшим из них является преграда из картона или фанеры [1]. При соударении с такой преградой поддон дробится и его осколки отстают от метаемого элемента. Влияние такой преграды на метаемый элемент незначительно. Однако метающий газ практически полностью перетекает в трассу.
Наиболее близкой по технической сущности и условиям применения является баллистическая установка, к стволу которой последовательно пристыкованы отсекатель газа и отсекатель поддонов [2, 3]. Отсекатель газа имеет камеру с отверстиями, которые перед выстрелом закрываются резиновыми пробками. После выхода метаемой сборки из ствола метающий газ выбивает эти пробки и отсек соединяется с атмосферой, что позволяет уменьшить количество метающего газа, попадающего в баллистическую трассу. Отделение элементов разрезного поддона происходит коническим отсекателем, а разведение их в стороны происходит за счет аэродинамических сил. Для этого в отсекателях газа и поддонов перед выстрелом устанавливается давление 50…100 мм рт.ст.
Недостатки описанной выше баллистической установки заключаются в следующем:
- общая длина отсекателя составляет не менее 3-х метров, что накладывает ограничение на длину экспериментального помещения;
- наличие давления в отсекателях для разведения в стороны элементов разрезного поддона приводит к торможению также и метаемого элемента;
- неполная отсечка метающего газа, так как определенная часть метающего газа движущегося по оси выстрела попадает в трассу вслед за метаемым элементом или даже впереди него;
- возможность попадания в трассу осколков поддона или продуктов абляции ствола и поддона.
Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение длины установки, уменьшение торможения метаемого элемента после выхода из ствола, полная отсечка метающего газа и элементов поддона.
Поставленная задача решается тем, что ствол баллистической установки, в котором ускоряется метаемая сборка (метаемый элемент в поддоне) состыкован с цилиндроконическим насадком, у которого диаметр входного цилиндрического участка равен калибру ствола, а выходного цилиндрического участка dв=1,2…1,4d, где d - калибр метаемого элемента. Во входную часть цилиндроконического насадка вставлен цилиндроконический буфер из пластического материала, например полиэтилена, с внутренним каналом диаметром dк=1,1…1,2d.
При скоростях метания свыше 2-х км/с перед пластическим буфером может быть установлен демпфер из градиентного или однородного материала с высоким энергопоглощением, например из пористой меди.
Поддон метаемой сборки выполнен в виде двух вставленных один в другой стаканов. Причем наружный стакан изготовлен из мягкого пластического материала, например из полиэтилена, а внутренний - из прочного термопласта (фенилон, графилон, поликарбонат) или легкого сплава с высокой удельной прочностью (В-95, МА-4, Д16-Т).
Торможение поддона в цилиндроконическом насадке длиной порядка 0,3…0,5 м вместо аэродинамического разведения элементов поддона позволяет существенно уменьшить длину баллистической установки и полностью исключить попадание метающего газа, а также продуктов абляции ствола и поддона в трассу. Кроме этого, такая конструкция позволяет проводить исследования по высокоскоростному соударению “стреляя в упор”, что в свою очередь позволяет существенно уменьшить размеры экспериментального помещения. Диаметры внутреннего канала буфера и выходного цилиндра насадка выбраны из условия беспрепятственного пролета метаемого элемента при обычных допусках на несоосность и непрямолинейность соединения ствола и насадка.
На чертеже приведен пример реализации предлагаемого изобретения. Баллистическая установка создана на базе двухступенчатой легкогазовой установки ППХ 23/8 [4] и включает в себя пороховую камеру 1 с кольцевым вкладышем 2, ствол 3, в начале которого размещена метаемая сборка, состоящая из внешнего 4 и внутреннего стакана 5. Во внутреннем стакане 5 выполнена полость для метаемого элемента 6. Ствол 3 дульным срезом состыкован с двухслойным цилиндроконическим насадком, в котором кожух 7 одет на лейнер 8 с помощью горячей посадки. В цилиндроконический насадок вставлен буфер 9. С тыльной стороны в цилиндроконический насадок вставлен электромагнитный датчик скорости 10 с патрубком для соединения с вакуумным насосом. Дульный срез датчика скорости 10 герметично закрыт лавсановой или майларовой пленкой 11, которая закрепляется прижимным кольцом 12. Перед буфером 9 может располагаться кольцевой демпфер 13 с коническим внутренним каналом.
Процесс выстрела происходит следующим образом. После инициирования порохового заряда в пороховой камере 1 продукты сгорания ускоряют метаемую сборку 4, 5, 6 в стволе 3. Наличие в пороховой камере 1 кольцевого вкладыша 2 позволяет выбрать необходимую плотность заряжания порохового заряда, обеспечивающую максимальную воспроизводимость заданной скорости для различных метаемых элементов [5-8]. После соприкосновения внешнего стакана 4 с демпфером 13 стакан 4 начинает тормозиться. После соприкосновения внутреннего стакана 5 с демпфером 13 стакан 5 также начинает тормозиться. Материал демпфера подбирается таким образом, чтобы скорость звука в нем была выше, чем скорость метаемой сборки. Это, а также коническая форма канала демпфера позволяет более плавно начать ускорение буфера 9. Метаемый элемент 6 продолжая движение с прежней скоростью, пролетает канал пластического буфера 9, выходной цилиндр цилиндроконического насадка 8, канал электромагнитного датчика 10, пробивает лавсановую пленку 11, и используется далее для экспериментов по высокоскоростному взаимодействию или в аэробаллистической трассе. После полного сжатия демпфера 13 буфер 9 ускоряется и движется в цилиндроконическом насадке, его канал охлопывается, что полностью исключает возможность попадания метающего газа, а также каких-либо частей поддона в баллистическую трассу. После схлопывания канала и подхода буфера 9 к выходному цилиндру он тормозится и останавливается.
Предложенная конструкция баллистической установки с отсекателем газов и поддонов обеспечивает получение “абсолютно чистого метаемого элемента” и позволяет существенно уменьшить экспериментальное помещение. Кроме этого, обеспечивается существенное уменьшение звука выстрела и, практически, полное отсутствие отката баллистической установки. Достаточно установить ствол в подвижных люнетах с резиновыми упорами. И, наконец, загерметизированный в стволе метающий газ может быть откачан непосредственно в вентиляционную систему, что исключает попадание его в экспериментальное помещение.
Источники информации
1. Златин Н.А., Красильщиков А.П., Мишин Г.И., Попов Н.Н. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. М.: Наука, 1974, 344 с.
2. Теоретические и экспериментальные исследования гиперзвуковых течений при обтекании тел и в следах: Сб. статей./Под ред. Г.Г.Черного, С.Ю.Чернявского. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979.
3. Аэробаллистическая установка - инструмент современной экспериментальной гиперзвуковой аэродинамики. Отчет. / Институт Механики МГУ, №2032. Рук. темы Черный Г.Г., Чернявский С.Ю. М.: 1977, 43 с.
4. Христенко Ю.Ф. К проблеме повышения живучести двухступенчатых баллистических установок. "Прикладная механика и техническая физика", 2000. Т.41, №6. С.153-160.
5. Христенко Ю.Ф. Экспериментальные исследования основных внутрибаллистических процессов легкогазовых установок. Избранные доклады "Всесибирские чтения по математике и механике". Томск: изд. Томск. ун-та, 1997. Т.2. Механика. С.207-213.
6. Христенко Ю.Ф. Двухступенчатая легкогазовая установка. Патент РФ №2251063. Бюл. №12, 2005.
7. Кульпин В.И., Синяев С.В., Христенко Ю.Ф. Датчик положения и скорости перемещения быстродвижущихся тел. Патент РФ №2193207. Бюл. №32, 2002.
8. Кульпин В.И., Синяев С.В., Христенко Ю.Ф. Датчик момента пролета и скорости перемещения быстродвижущихся тел. Заявка на изобретение №2005100882/28(000968). Приоритет от 17.01.2005.

Claims (2)

1. Баллистическая установка, включающая вакуумируемый ствол, метаемую сборку, состоящую из метаемого элемента и поддона, отсекатель метающего газа и поддона, отличающаяся тем, что отсекатель выполнен в виде пристыкованного к дульному срезу ствола цилиндроконического насадка, выходной диаметр которого составляет dв=(1,2…1,4)d, где d - калибр метаемого элемента, причем во входную часть цилиндроконического насадка вставлен пластический, например полиэтиленовый, буфер с внутренним каналом диаметром dк=(1,1…1,2)d, а поддон выполнен в виде наружного и внутреннего стаканов, при этом наружный стакан выполнен из пластического материала, например полиэтилена, капролона, а внутренний - из прочного термопласта или легкого сплава.
2. Баллистическая установка по п.1, отличающаяся тем, что перед пластическим буфером помещен кольцевой демпфер из материала с высоким энергопоглощением, например из пористой меди, причем внутренний канал демпфера выполнен коническим.
RU2006115228/02A 2006-05-02 2006-05-02 Баллистическая установка с отсекателем RU2400687C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115228/02A RU2400687C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Баллистическая установка с отсекателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115228/02A RU2400687C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Баллистическая установка с отсекателем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006115228A RU2006115228A (ru) 2007-11-20
RU2400687C2 true RU2400687C2 (ru) 2010-09-27

Family

ID=38959101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115228/02A RU2400687C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Баллистическая установка с отсекателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2400687C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591132C1 (ru) * 2015-04-13 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Экспериментальный баллистический комплекс
RU2619501C1 (ru) * 2016-04-29 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Исследовательская пусковая установка
RU2625404C1 (ru) * 2016-04-29 2017-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ ускорения тела в баллистическом эксперименте и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591132C1 (ru) * 2015-04-13 2016-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Экспериментальный баллистический комплекс
RU2619501C1 (ru) * 2016-04-29 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Исследовательская пусковая установка
RU2625404C1 (ru) * 2016-04-29 2017-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ ускорения тела в баллистическом эксперименте и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006115228A (ru) 2007-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7938067B2 (en) Reduced firing signature weapon cartridge
US8291828B2 (en) High velocity ammunition round
WO2011142842A2 (en) High velocity ammunition round
US4270293A (en) Device for launching non-lethal ring airfoil projectiles
CN107529585B (zh) 一种适用于多脉冲固体火箭发动机的熔膜式隔板
US3340769A (en) Gun blast and muzzle flash eliminator
RU2400687C2 (ru) Баллистическая установка с отсекателем
US3111902A (en) Saboted-projectile, obturator
CN103307934A (zh) 试验或训练用大口径超音速靶弹
EP0513153B1 (en) Hypervelocity sabot
US10928168B2 (en) Noise control system and method for small caliber ammunition
RU2686546C1 (ru) Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2289774C1 (ru) Стенд для исследования высокоскоростных соударений
EP0423197B1 (en) Light anti-armor weapon
RU2496087C1 (ru) Управляемая пуля
Piekutowski et al. Meeting the challenges of hypervelocity impact testing at 10 km/s
CN206830330U (zh) 一种适用于多脉冲固体火箭发动机的熔膜式隔板
US8910576B2 (en) Bomb for deployment from an air vehicle
RU2251063C2 (ru) Двухступенчатая легкогазовая установка
RU2538645C1 (ru) Способ расширения зоны применимости бикалиберной ракеты и бикалиберная ракета, реализующая способ
RU2355995C1 (ru) Авиационная мишень
CN104458193A (zh) 模拟发动机剩余推力的风洞多体分离自由飞试验装置
RU2251070C2 (ru) Подкалиберный выстрел
GB2430994A (en) Guided missile
RU2790728C1 (ru) Крылатая ракета

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130503