RU2440552C1 - Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons - Google Patents

Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons Download PDF

Info

Publication number
RU2440552C1
RU2440552C1 RU2010147471/03A RU2010147471A RU2440552C1 RU 2440552 C1 RU2440552 C1 RU 2440552C1 RU 2010147471/03 A RU2010147471/03 A RU 2010147471/03A RU 2010147471 A RU2010147471 A RU 2010147471A RU 2440552 C1 RU2440552 C1 RU 2440552C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuse
electrode
electrodes
action
housing
Prior art date
Application number
RU2010147471/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виталий Борисович Шепеленко (RU)
Виталий Борисович Шепеленко
Владимир Викторович Черниченко (RU)
Владимир Викторович Черниченко
Original Assignee
Виталий Борисович Шепеленко
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 Виталий Борисович Шепеленко filed Critical Виталий Борисович Шепеленко
Priority to RU2010147471/03A priority Critical patent/RU2440552C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2440552C1 publication Critical patent/RU2440552C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons containing the housing in which there arranged is power supply, target detector connected to electronics unit and having at least two electrodes separated with dielectric insert consists in decrease of threshold of target detector sensitivity to small-size interference. One of the electrodes, which is external one, is made in the form of the part of fuse housing, and the other electrode, which is internal one, is made in the form of rotation body, mainly flattened cone, and arranged inside the above insert made from electrical insulating material for protection of target detector against action of small-size interference. Fuse fairing thickness h is determined from the ratio: h ≥ 1/10 L, where: L - length of generatrix of outer surface of head electrode in meridional section.
EFFECT: invention allows increasing the fuse resistance to action of small-size interference and enlarging the application of fuses.
2 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано для определения оптимального момента приведения в действие неконтактного взрывателя.The invention relates to the field of armaments and can be used to determine the optimal moment of actuation of a non-contact fuse.

Известен электрический взрыватель боеприпаса, включающий металлический корпус, являющийся одним из электродов датчика цели, и другой электрод, выполненный в виде металлического диска и изолированный от первого. Между электродами, являющимися обкладками конденсатора, установлен генератор переменного тока, в схему которого последовательно включено сопротивление (Заявка Великобритании №1288756, МПК: F42C 11/00, опубл. 13.09.72 г.).Known electric fuse of ammunition, including a metal casing, which is one of the electrodes of the target sensor, and another electrode, made in the form of a metal disk and isolated from the first. Between the electrodes, which are the plates of the capacitor, an alternating current generator is installed, the resistance of which is sequentially included in the circuit (UK Application No. 1288756, IPC: F42C 11/00, publ. 13.09.72).

При приближении к цели значительно возрастает ток разрядки на сопротивлении, что соответственным образом регистрируется блоком электроники.When approaching the target, the discharge current at the resistance increases significantly, which is accordingly recorded by the electronics unit.

Недостатками указанного взрывателя являются ограниченная область применения, поскольку корпуса боеприпасов служат электродами взрывателей, и такие взрыватели могут применяться только с определенным калибром и классом боеприпасов, наличие генератора переменного тока, что ведет к ухудшению массово-габаритных характеристик взрывателя, и зависимость срабатывания датчика от малоразмерных помех.The disadvantages of this fuse are limited in scope, since the shells of the ammunition serve as fuse electrodes, and such fuses can only be used with a certain caliber and class of ammunition, the presence of an alternating current generator, which leads to a deterioration in the mass-dimensional characteristics of the fuse, and the dependence of the sensor response on small interference .

Известен способ приведения в действие головного электростатического неконтактного взрывателя, содержащего корпус, в котором размещены источник питания, предохранительно-взводящий механизм (ПВМ), детонатор, датчик цели, блок электроники, соединенный с ПВМ и датчиком цели, один из электродов которого, являющийся частью корпуса взрывателя, выполняет функцию обтекателя боеприпаса. Другим электродом служит часть корпуса боеприпаса. Между электродами установлена электроизолирующая вставка, являющаяся частью корпуса взрывателя, состыкованная с корпусом боеприпаса и обтекателем (Патент США №3871296, МПК: F42C 11/00, опубл. 18.03.75 г. - прототип).A known method of actuating a lead electrostatic non-contact fuse, comprising a housing in which a power source, a safety cocking mechanism (FDA), a detonator, a target sensor, an electronics unit connected to the FDA and a target sensor, one of the electrodes of which is part of the housing fuse, performs the function of a fairing of ammunition. The other electrode is part of the shell of the ammunition. An electrically insulating insert is installed between the electrodes, which is part of the fuse body, docked with the ammunition body and fairing (US Patent No. 3871296, IPC: F42C 11/00, publ. March 18, 75 prototype).

Указанный взрыватель приводится в действие следующим способом.The specified fuse is actuated in the following manner.

Электроды заряжаются при запуске боеприпаса. При приближении боеприпаса к цели происходит увеличение емкости электрода, являющегося частью корпуса взрывателя, относительно другого электрода - корпуса боеприпаса, что приводит к изменению напряжения в цепи, которое усиливается и подается на блок электроники, который запускает детонатор.The electrodes charge when the ammunition starts. As the ammunition approaches the target, the capacity of the electrode, which is part of the fuse’s body, increases with respect to the other electrode, the munition body, which leads to a change in the voltage in the circuit, which is amplified and supplied to the electronics unit that launches the detonator.

Недостатками указанного способа приведения в действие взрывателя являются зависимость срабатывания датчика от малоразмерных помех и ограниченная область применения, поскольку корпуса боеприпасов служат электродами взрывателей, и также способ может быть реализован только с определенным калибром и классом боеприпасов.The disadvantages of this method of actuating the fuse are the dependence of the sensor on small interference and a limited scope, since the shells of the ammunition serve as fuse electrodes, and also the method can be implemented only with a certain caliber and class of ammunition.

Задачей, стоящей в данной области техники и на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является расширение области применения взрывателей и повышение их устойчивости к воздействиям малоразмерных помех.The task in this technical field and the solution of which the proposed technical solution is directed is to expand the scope of fuses and increase their resistance to small interference.

Решение указанной задачи достигается за счет того, что в предложенном способе повышения помехоустойчивости головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия, содержащего корпус, в котором размещен источник питания, соединенный с блоком электроники датчик цели, имеющий как минимум два электрода, разделенных диэлектрической вставкой, заключающемся в снижении порога чувствительности датчика цели к малоразмерным помехам, согласно изобретению, один из электродов, внешний, выполняют в виде части корпуса взрывателя, а другой электрод, внутренний, выполняют в виде тела вращения, преимущественно усеченного конуса, и размещают внутри упомянутой вставки для защиты датчика цели от воздействия малоразмерных помех.The solution to this problem is achieved due to the fact that in the proposed method of increasing the noise immunity of a head non-contact fuse for explosive ordnance, comprising a housing in which a power source is located, a target sensor connected to an electronics unit, having at least two electrodes separated by a dielectric insert consisting of lowering the sensitivity threshold of the target sensor to small interference, according to the invention, one of the electrodes, external, is performed as part of the fuse housing, and another electrode, the inner one, is made in the form of a body of revolution, mainly a truncated cone, and placed inside the said insert to protect the target sensor from the effects of small interference.

В варианте исполнения толщину h электроизолирующей вставки, отделяющей внутренний электрод от наружной среды, в месте его расположения, выбирают из соотношения h≥1/10 L, где L - длина внешней поверхности головного электрода по образующей меридионального сечения.In an embodiment, the thickness h of the insulating insert separating the internal electrode from the external environment, at its location, is selected from the ratio h≥1 / 10 L, where L is the length of the outer surface of the head electrode along the generatrix of the meridional section.

Указанное значение выбрано исходя из того, что при дальнейшем его уменьшении происходит резкое повышение чувствительности датчика, снижающее его помехозащищенность.The indicated value is chosen on the basis that, upon further decrease, a sharp increase in the sensitivity of the sensor occurs, which reduces its noise immunity.

В варианте исполнения электроизолирующую вставку выполняют в виде обтекателя головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия.In an embodiment, the insulating insert is in the form of a fairing of a head non-contact fuse for explosive ordnance.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежом, где показана конструктивная схема взрывателя, реализующего предложенный способ.The invention is illustrated in the drawing, which shows a structural diagram of a fuse that implements the proposed method.

Предложенный способ может быть реализован при помощи головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия, содержащего корпус 1, в котором размещены источник питания 2, блок электроники 3, соединенный с датчиком цели, имеющим как минимум два электрода 4 и 5, разделенных электроизолирующей вставкой 6, при этом один из электродов 5 выполнен в виде тела вращения и является частью корпуса 1 взрывателя, а другой электрод 4 выполнен в виде тела вращения и размещен внутри головной части 6 корпуса 1 взрывателя, выполненной из электроизолирующего материала, причем ее толщина в месте установки головного электрода 4 выбрана таким образом, чтобы исключить влияние малоразмерных помех: дождь, ветки и т.п. на датчик цели и срабатывание взрывателя.The proposed method can be implemented using a head non-contact fuse for explosive ordnance, comprising a housing 1, in which a power supply 2, an electronics unit 3, connected to a target sensor having at least two electrodes 4 and 5, separated by an insulating insert 6, are provided this one of the electrodes 5 is made in the form of a body of revolution and is part of the body 1 of the fuse, and the other electrode 4 is made in the form of a body of rotation and is placed inside the head part 6 of the body 1 of the fuse made of electric zoliruyuschego material, and its thickness at the site of installation of the electrode head 4 is selected so as to eliminate the effect of small disturbances: rain, threads, etc. on the target sensor and the fuse.

Предложенный способ повышения помехоустойчивости головного неконтактного взрывателя реализуется следующим образом.The proposed method of increasing the noise immunity of a head non-contact fuse is implemented as follows.

Предложенный способ повышения помехоустойчивости головного неконтактного взрывателя характерен для способа приведения в действие неконтактного взрывателя, который основан на изменении входной емкости датчика цели в случае попадания в зону чувствительности датчика предмета с диэлектрической проницаемостью, отличной от диэлектрической проницаемости среды. При приближении боеприпаса к цели на оптимальное расстояние, при реализации определенных условий, происходит формирование импульса на подрыв боеприпаса.The proposed method for increasing the noise immunity of a head non-contact fuse is characteristic of a method for actuating a non-contact fuse, which is based on a change in the input capacitance of the target sensor in case an object with a dielectric constant different from the dielectric constant enters the sensor sensitivity zone. When the ammunition approaches the target at an optimal distance, when certain conditions are met, an impulse is generated to detonate the ammunition.

На внутренний электрод 4 устанавливается электроизолирующая вставка, при помощи изменения диэлектрической проницаемости которой определяется минимально возможное расстояние от предмета, попадающего в зону чувствительности датчика, до головного электрода. Толщина защитной электроизолирующей вставки h задается таким образом, чтобы исключить изменении входной емкости датчика цели при попадании в зону чувствительности датчика цели предметов определенных типоразмеров и диэлектрической проницаемости. Тем самым обеспечивается устойчивость датчика цели к воздействию малоразмерных помех.An insulating insert is installed on the inner electrode 4, by changing the dielectric constant of which the minimum possible distance from the object falling into the sensor sensitivity zone to the head electrode is determined. The thickness of the protective insulating insert h is set in such a way as to prevent a change in the input capacitance of the target sensor when objects of a certain standard size and dielectric constant fall into the sensitivity zone of the target sensor. This ensures the stability of the target sensor to the effects of small interference.

Толщина защитной электроизолирующей вставки для указанных целей составляет h≥1/10 L, где L - длина внешней поверхности головного электрода по образующей меридионального сечения.The thickness of the protective electrically insulating insert for these purposes is h≥1 / 10 L, where L is the length of the outer surface of the head electrode along the generatrix of the meridional section.

Использование предложенного технического решения позволит создать способ приведения в действие головного неконтактного взрывателя с обеспечением срабатывания взрывателя на оптимальном расстоянии от цели, высокой устойчивости к воздействию малоразмерных помех и возможностью применения для широкого класса боеприпасов.Using the proposed technical solution will allow you to create a method of actuating the head of a non-contact fuse with the fuse at an optimal distance from the target, high resistance to small interference and the possibility of use for a wide class of ammunition.

Claims (2)

1. Способ повышения помехоустойчивости головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия, содержащего корпус, в котором размещен источник питания, соединенный с блоком электроники датчик цели, имеющий, как минимум, два электрода, разделенных диэлектрической вставкой, заключающийся в снижении порога чувствительности датчика цели к малоразмерным помехам, характеризующийся тем, что один из электродов, внешний, выполняют в виде части корпуса взрывателя, а другой электрод, внутренний, выполняют в виде тела вращения, преимущественно усеченного конуса, и размещают внутри упомянутой вставки, выполненной из электроизолирующего материала, для защиты датчика цели от воздействия малоразмерных помех, при этом толщину обтекателя взрывателя h устанавливают из соотношения:
h≥1/10 L,
где L - длина образующей внешней поверхности головного электрода в меридиональном сечении.
1. A method of increasing the noise immunity of a head non-contact fuse for explosive ordnance, comprising a housing in which a power source is located, a target sensor connected to an electronics unit, having at least two electrodes separated by a dielectric insert, which consists in lowering the threshold of sensitivity of the target sensor to small interference, characterized in that one of the electrodes, the outer one, is made in the form of a part of the fuse housing, and the other electrode, the inner one, is made in the form of a body of revolution, pre a truncated cone, and placed inside the said insert made of electrically insulating material to protect the target sensor from small interference, while the thickness of the fuse fairing h is set from the ratio:
h≥1 / 10 L,
where L is the length of the generatrix of the outer surface of the head electrode in the meridional section.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электроизолирующую вставку выполняют в виде обтекателя головного неконтактного взрывателя для боеприпасов разрывного действия. 2. The method according to claim 1, characterized in that the insulating insert is made in the form of a fairing of a head non-contact fuse for explosive ordnance.
RU2010147471/03A 2010-11-23 2010-11-23 Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons RU2440552C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147471/03A RU2440552C1 (en) 2010-11-23 2010-11-23 Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010147471/03A RU2440552C1 (en) 2010-11-23 2010-11-23 Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2440552C1 true RU2440552C1 (en) 2012-01-20

Family

ID=45785757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010147471/03A RU2440552C1 (en) 2010-11-23 2010-11-23 Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440552C1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9470495B2 (en) Rubber fragmentation grenade
RU2416780C1 (en) Target contact-type transducer
EP1664664A2 (en) Piezoelectric incapacitation projectile
US2505042A (en) Antiaircraft projectile and fuse for said projectile
RU2010147473A (en) METHOD FOR Bringing Explosive Action Ammunition
RU2440552C1 (en) Method for improving interference immunity of nose proximity fuse for explosive-action weapons
US20110203476A1 (en) Spining projectile converting its spin into electrical energy and utilizing this converted electrical energy to damage electronic devices onboard a target
SE445489B (en) ELECTRICALLY ACTIVABLE EXPLOSION Capsule
KR101249803B1 (en) Apparatus of ammunition fuze
GB751579A (en) Electric fuze for artillery projectiles
RU2440551C1 (en) Nose proximity fuse for explosive-action weapons
RU2442953C1 (en) Method of triggering a point proximity fuse
RU2442954C1 (en) Method of triggering a point proximity fuse
RU2584048C1 (en) Bullet for small arms cartridges
RU2415377C1 (en) Head proximity fuse for bursting ammunition
RU2442955C1 (en) Bursting-type ammunition
US3788225A (en) Warhead, particularly for fighting ships
RU2479825C1 (en) Precision shell fuse with side function
RU178965U1 (en) Electric igniter
RU115060U1 (en) EXPLOSIVE FOR EXPLOSIVE AMMUNITION
RU2578904C1 (en) Dynamic protection
CN110571069B (en) Micro-mechanical collision switch control device
CN107270788A (en) A kind of contact fuze of sensor redundancy formula design
RU2608648C1 (en) Artillery shell
RU2634941C1 (en) Contact target sensor