RU2457427C1 - High-explosive or high-explosive fragmentation weapon - Google Patents

High-explosive or high-explosive fragmentation weapon Download PDF

Info

Publication number
RU2457427C1
RU2457427C1 RU2011107511/11A RU2011107511A RU2457427C1 RU 2457427 C1 RU2457427 C1 RU 2457427C1 RU 2011107511/11 A RU2011107511/11 A RU 2011107511/11A RU 2011107511 A RU2011107511 A RU 2011107511A RU 2457427 C1 RU2457427 C1 RU 2457427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
charge
blocks
additional
main
Prior art date
Application number
RU2011107511/11A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Иванович Воронков (RU)
Сергей Иванович Воронков
Александр Иванович Конашенков (RU)
Александр Иванович Конашенков
Александр Иванович Спорыхин (RU)
Александр Иванович Спорыхин
Николай Михайлович Вареных (RU)
Николай Михайлович Вареных
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии"
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 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" filed Critical Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии"
Priority to RU2011107511/11A priority Critical patent/RU2457427C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2457427C1 publication Critical patent/RU2457427C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: high-explosive or high-explosive fragmentation weapon of reduced risk includes housing, initiating assembly (detonating fuse), and main and additional charges. Main charge is made of explosive with reduced detonation speed. Additional charge is made of explosive with increased detonation speed and located axisymmetrically to the main charge. Additional charge is made of two or more blocks located between damping blocks of the diameter which is similar to that of additional explosive charge. Damping blocks are made of non-detonating pyrotechnic compounds or their energy-consuming components.
EFFECT: improving the resistance to unauthorised actions occurring during operation and storage of weapon.
3 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к оборонной технике и может быть использовано в различных видах фугасных и осколочно-фугасных боеприпасов (БП), в том числе боеприпасов пониженного риска, отличающихся повышенной устойчивостью к действию экстремальных нагрузок, возникающих при хранении, эксплуатации и применении боеприпаса.The invention relates to defense technology and can be used in various types of high-explosive and high-explosive fragmentation munitions (BP), including low-risk ammunition, characterized by increased resistance to extreme loads that arise during storage, operation and use of ammunition.

Традиционные схемы конструктивного исполнения фугасных и осколочно-фугасных БП подробно описаны в монографии «Средства поражения и боеприпасы» под общ. ред. В.В.Селиванова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. - 984 с. ISBN 978-5-7038-3171-7.The traditional designs of high-explosive and high-explosive fragmentation warheads are described in detail in the monograph "Means of destruction and ammunition" under the general. ed. V.V.Selivanova. - M.: Publishing House of MSTU. N.E.Bauman, 2008 .-- 984 p. ISBN 978-5-7038-3171-7.

Основными элементами конструкции таких БП является корпус, в состав которого может входить блок из полуготовых или готовых поражающих элементов, инициирующее устройство, осесимметричный основной заряд взрывчатого вещества (ВВ) и дополнительный разрывной заряд. Параметры поля избыточного давления и осколочного потока при функционировании таких боеприпасов определяются по известным классическим соотношениям. Для обеспечения максимальных параметров поля избыточного давления и скоростей метания поражающих элементов основной заряд выполнен из ВВ с максимально возможной (из соображений эффективность-стоимость) скоростью детонации.The main structural elements of such PSUs are the case, which may include a block of semi-finished or finished damaging elements, an initiating device, an axisymmetric main explosive charge (BB) and an additional explosive charge. The parameters of the overpressure field and the fragmentation flow during the functioning of such ammunition are determined by the well-known classical relations. To ensure maximum parameters of the overpressure field and the throwing speeds of the striking elements, the main charge is made of explosives with the maximum possible (for reasons of efficiency-cost) detonation speed.

Наиболее близким к сущности предлагаемого изобретения является техническое решение, описанное в патенте РФ №2236667. В соответствии с указанным техническим решением БП состоит из корпуса, основного заряда ВВ, дополнительного разрывного заряда. В таком БП масса дополнительного разрывного заряда составляет от 3 до 20% от массы основного заряда, а скорость детонации основного заряда находится в диапазоне от 60 до 85% от скорости детонации ВВ разрывного заряда. Применение для изготовления основного заряда ВВ с низкой скоростью детонации и низкой чувствительностью обеспечивает как повышение эффективности, так и повышение параметров эксплуатационной безопасности БП.Closest to the essence of the invention is the technical solution described in the patent of the Russian Federation No. 2236667. In accordance with the indicated technical solution, the PSU consists of a body, a main explosive charge, and an additional bursting charge. In such a PSU, the mass of the additional explosive charge is from 3 to 20% of the mass of the main charge, and the detonation velocity of the main charge is in the range from 60 to 85% of the detonation velocity of the explosive explosive charge. Application for the manufacture of the main explosive charge with a low detonation velocity and low sensitivity provides both an increase in efficiency and an increase in the operational safety parameters of a power supply.

Недостатком прототипа является необходимость применения для инициирования основного заряда из низкочувствительного ВВ дополнительных разрывных зарядов с высоким давлением во фронте детонационной волны. При уменьшении чувствительности ВВ основного заряда необходимо увеличивать мощность инициирующего импульса, что достигается посредством увеличения массы дополнительного разрывного заряда. Чувствительность ВВ, используемого в дополнительном разрывном заряде, значительно выше чувствительности основного снаряжения.The disadvantage of the prototype is the need to use to initiate the main charge from the low-sensitivity explosive additional bursting charges with high pressure in the front of the detonation wave. With a decrease in the sensitivity of the explosive of the main charge, it is necessary to increase the power of the initiating pulse, which is achieved by increasing the mass of the additional breaking charge. The sensitivity of the explosive used in the additional explosive charge is much higher than the sensitivity of the main equipment.

Применение дополнительного разрывного заряда в боеприпасе пониженного риска повышает его уязвимость к различным видам импульсных воздействий, имеющих место при хранении, эксплуатации и применении боеприпаса. Попадание высокоскоростных элементов в основное снаряжение приводит в худшем случае к его воспламенению и горению с относительно невысокой скоростью, в то время как при их попадании в дополнительный разрывной заряд существует вероятность возникновения детонации, которая возрастает при увеличении массы дополнительного разрывного заряда. Аналогичные ситуации возникают при других видах экстремальных воздействий на боеприпас, например при его ударе о жесткое бетонное основание.The use of an additional explosive charge in a low-risk ammunition increases its vulnerability to various types of impulse effects that occur during storage, operation and use of ammunition. The ingress of high-speed elements into the main equipment in the worst case leads to its ignition and burning at a relatively low speed, while when they fall into an additional explosive charge, there is a possibility of detonation, which increases with an increase in the mass of the additional explosive charge. Similar situations arise with other types of extreme impact on the ammunition, for example, when it hits a hard concrete base.

Целью настоящего изобретения является создание фугасного или осколочно-фугасного боеприпаса, превосходящего прототип по устойчивости к несанкционированным воздействиям, возникающим при эксплуатации и хранении боеприпаса, а также обладающего дополнительными факторами воздействия на объекты поражения.The aim of the present invention is the creation of a high-explosive or high-explosive fragmentation ammunition that surpasses the prototype in resistance to unauthorized influences arising from the operation and storage of ammunition, as well as having additional factors affecting the objects of destruction.

Указанная цель достигается тем, что в фугасном или осколочно-фугасном боеприпасе, содержащем корпус, инициирующий узел (взрыватель), основной заряд из взрывчатого вещества с пониженной скоростью детонации и расположенный осесимметрично дополнительный разрывной заряд из взрывчатого вещества с повышенной скоростью детонации выполнен из двух или большего количества блоков одного или двух разных диаметров с каналом или без него, рассредоточенных между демпирующими блоками с каналом или без него из недетонирующих пиротехнических составов или их компонентов, придающих боеприпасу дополнительные или усиливающие существующие факторы воздействия на объекты поражения.This goal is achieved by the fact that in a high-explosive or high-explosive fragmentation munition containing a housing that initiates an assembly (fuse), the main explosive charge with a reduced detonation velocity and an axisymmetrically located additional explosive charge of an explosive with an increased detonation velocity are made of two or more the number of blocks of one or two different diameters with or without a channel, dispersed between dumping blocks with or without a channel from non-detonating pyrotechnic compositions in or their components, giving the ammunition additional or reinforcing existing factors affecting targets.

Таким образом, отличительными признаками изобретения являются:Thus, the distinguishing features of the invention are:

- выполнение дополнительного разрывного заряда из двух или большего количества блоков одного или двух диаметров с каналом или без него;- performing an additional bursting charge of two or more blocks of one or two diameters with or without a channel;

- рассредоточение блоков дополнительного разрывного заряда между демпфирующими блоками с каналом или без него из недетонирующих пиротехнических составов зажигательного, или оптического, или дымового, или другого действия, или их компонентов- dispersion of blocks of additional breaking charge between damping blocks with or without a channel from non-detonating pyrotechnic compositions of incendiary, or optical, or smoke, or other action, or their components

Перечисленные признаки изобретения в совокупности повышают безопасность эксплуатации и применения боеприпаса с сохранением или повышением эффективности его действия. Использование в качестве материала демпфирующих блоков зажигательных, дымообразующих составов, составов оптического излучения или других, или их компонентов, например, таких как пористый алюминий или магний, расширяет перечень поражающих факторов, создаваемых взрывом боеприпаса, расширяет диапазон областей его применения и номенклатуру объектов поражения.The listed features of the invention together increase the safety of operation and use of ammunition while maintaining or increasing the effectiveness of its action. The use of incendiary, smoke-forming compounds, optical radiation compounds, or other or their components, for example, such as porous aluminum or magnesium, as a material for damping blocks, expands the list of the damaging factors created by an ammunition explosion, expands the range of its application and the range of objects of destruction.

Повышение безопасности эксплуатации и применения боеприпаса достигается как тем, что снижается вероятность инициирования детонации дополнительного разрывного заряда при попадании в него пуль и осколков, так и тем, что снижается вероятность развития очага взрыва при его возникновении. Аналогичная ситуация будет иметь место при других видах несанкционированных воздействий на боеприпас.Improving the safety of operation and use of ammunition is achieved both by reducing the likelihood of initiation of detonation of an additional explosive charge when bullets and fragments hit it, and by reducing the likelihood of a focal point of an explosion when it occurs. A similar situation will occur with other types of unauthorized actions on ammunition.

Расположение блоков разрывного заряда между демпфирующими блоками формирует в боеприпасе детонационную волну сложной конфигурации, тем самым обеспечивая повышенную полноту реализации энергетического потенциала основного заряда при функционировании боеприпаса в нормальном режиме.The location of the explosive charge blocks between the damping blocks forms a detonation wave of complex configuration in the munition, thereby providing an increased completeness of the realization of the energy potential of the main charge when the munition operates in normal mode.

Использование в качестве материла демпфирующего блока зажигательных пиротехнических составов повышает степень поражения объектов, в которых присутствуют горючие материалы в результате формирования в них очагов пожара. Применение в качестве материла демпфирующего блока составов оптического излучения повышает вероятность вывода из строя приборов наведения и наблюдения, органов зрения, применение дымовых составов затрудняет наблюдение за полем боя. Применение блоков из энергоемких компонентов пиротехнических составов обеспечивает дополнительный вклад в энергетику взрыва боеприпаса в результате сгорания разогретых и диспергирования в окружающую среду частиц энергоемких компонентов, например частиц металла.The use of incendiary pyrotechnic compositions as the material of the damping unit increases the degree of damage to objects in which combustible materials are present as a result of the formation of fires in them. The use of optical composition of a damping block of compositions of optical radiation increases the likelihood of failure of guidance and observation devices, organs of vision, the use of smoke compositions makes it difficult to observe the battlefield. The use of blocks of energy-intensive components of pyrotechnic compositions provides an additional contribution to the energy of the explosion of ammunition as a result of combustion of heated and dispersion of particles of energy-intensive components, such as metal particles, into the environment.

Боеприпас состоит из следующих основных элементов и узлов: корпуса 1 (фиг.1), инициирующего устройства с детонатором 2, основного заряда 3 с пониженной скоростью детонации, двух или более блоков дополнительного разрывного заряда 4 из ВВ с высокой скоростью детонации, между которыми расположены демпфирующие блоки 5 из недетонационноспособных пиротехнических материалов или их компонентов. Инициирующее устройство может состоять из одного (фиг.1) или нескольких (фиг.2) детонаторов 2, приводимых в действие одновременно или последовательно командным блоком инициирующего устройства.Ammunition consists of the following main elements and assemblies: a housing 1 (Fig. 1), an initiating device with a detonator 2, a main charge 3 with a reduced detonation velocity, two or more additional explosive charge blocks 4 of an explosive with a high detonation velocity, between which damping blocks 5 of non-detonative pyrotechnic materials or their components. The initiating device may consist of one (figure 1) or several (figure 2) detonators 2, driven simultaneously or sequentially by the command unit of the initiating device.

При инициировании детонации от одного детонатора демпфирующие блоки могут быть выполнены в виде блоков 5 (фиг.1) без осевого канала или блоков 6 (фиг.3, 4) с осевым каналом. В осевом канале демпфирующих блоков могут быть размещены блоки 7 дополнительного разрывного заряда меньшего диаметра с каналом или без него, обеспечивающие последовательное инициирование блоков дополнительного разрывного заряда большего диаметра.When initiating detonation from one detonator, the damping blocks can be made in the form of blocks 5 (Fig. 1) without an axial channel or blocks 6 (Figs. 3, 4) with an axial channel. In the axial channel of the damping blocks can be placed blocks 7 of an additional breaking charge of a smaller diameter with or without a channel, providing sequential initiation of blocks of an additional breaking charge of a larger diameter.

Внешний диаметр демпфирующих блоков равен диаметру блоков дополнительного разрывного заряда и имеют длину L:The outer diameter of the damping blocks is equal to the diameter of the blocks of an additional breaking charge and have a length L:

Figure 00000001
Figure 00000001

где DРЗ - скорость передачи детонации через демпфирующий блок;where D RE - detonation transmission rate through the damping unit;

DОЗ- скорость детонации основного заряда ВВ;D OZ - detonation velocity of the main explosive charge;

dоз- диаметр основного заряда;d oz - diameter of the main charge;

dрз - диаметр блоков дополнительного разрывного заряда.d pz - the diameter of the blocks of the additional explosive charge.

Диаметр блоков 7 дополнительного разрывного заряда, расположенных в канале демпфирующих блоков, должен быть больше критического диаметра детонации ВВ. Для увеличения скорости передачи детонации дополнительные блоки ВВ, расположенные в канале демпфирующих блоков, могут быть выполнены с осевым каналом.The diameter of the blocks 7 of the additional explosive charge located in the channel of the damping blocks should be greater than the critical diameter of the explosive detonation. To increase the detonation transmission speed, additional explosive blocks located in the channel of the damping blocks can be made with an axial channel.

При одновременном инициировании детонации блоков дополнительного разрывного заряда от нескольких быстродействующих детонаторов (фиг.2) демпфирующие блоки выполнены в виде безканальных цилиндрических блоков 5 диаметром, равным диаметру блоков дополнительного разрывного заряда, и имеют длину L:With the simultaneous initiation of detonation of additional bursting charge blocks from several high-speed detonators (FIG. 2), the damping blocks are made in the form of channelless cylindrical blocks 5 with a diameter equal to the diameter of the additional bursting charge blocks and have a length L:

Figure 00000002
Figure 00000002

Боеприпас предложенной конструкции работает следующим образом. Инициирующее устройство (взрыватель) 2 инициирует детонацию блока (блоков) дополнительного разрывного заряда 4. В устройстве с одним детонатором 2 основной заряд 3 инициируется последовательно на поверхностях его контакта с блоками дополнительного разрывного заряда 4 после передачи детонационного импульса непосредственно через демпирующие блоки 5 (фиг.1) при отсутствии канала в них или через канал при его наличии в демпфирующих блоках 6 (фиг.3,4), который может быть заполнен блоками 7 (фиг.4) дополнительного разрывного заряда меньшего диаметра.Ammunition of the proposed design works as follows. The initiating device (fuse) 2 initiates the detonation of the block (s) of the additional bursting charge 4. In the device with one detonator 2, the main charge 3 is initiated sequentially on the surfaces of its contact with the blocks of the additional bursting charge 4 after the detonation pulse is transmitted directly through the damping blocks 5 (FIG. 1) in the absence of a channel in them or through the channel if it is present in the damping blocks 6 (Fig.3,4), which can be filled with blocks 7 (Fig.4) of an additional bursting charge of a smaller diameter .

В устройстве с многоточечной системой инициирования (фиг.2) выход детонационной волны на поверхность блоков дополнительного разрывного заряда 4 одновременно инициирует детонацию основного заряда в нескольких точках.In a device with a multi-point initiation system (Fig. 2), the detonation wave output to the surface of blocks of an additional breaking charge 4 simultaneously initiates detonation of the main charge at several points.

Длина демпфирующих блоков обеспечивает сложение фронтов детонационных волн на их поверхности. В результате взаимодействия детонационных фронтов формируется волна Маха с большей скоростью распространения в радиальном направлении и большим давлением во фронте детонационной волны. В зоне взаимодействия волны Маха с оболочкой корпуса реализуются более высокие скорости деформации и скорости метания фрагментов корпуса, чем при инициировании основного заряда ВВ дополнительным разрывным зарядом, используемым в устройстве прототипа, в режиме «скользящей» детонации. Кроме того, в этих зонах формируется направленное движение продуктов первичной детонации основного заряда, что обеспечивает их струйный выброс в окружающую среду, турбулентное перемешивание с воздухом и быстрое догорание. Если основной заряд выполнен из ВВ с отрицательным кислородным балансом, это обеспечивает «подкачку» воздушной ударной волны в результате дополнительного «быстрого» догорания продуктов детонации ВВ. Экспериментально подтверждено, что расширение зоны быстрого турбулентного перемешивания и реагирования с воздухом увеличивает радиус зон с избыточным давлением 100...300 кПа и существенно повышает эффективность фугасного действия боеприпаса такой конструкции.The length of the damping blocks provides the addition of the fronts of detonation waves on their surface. As a result of the interaction of detonation fronts, a Mach wave is formed with a greater propagation velocity in the radial direction and a greater pressure in the front of the detonation wave. In the zone of interaction of the Mach wave with the shell of the shell, higher deformation and throwing speeds of fragments of the shell are realized than when the main explosive charge is initiated by an additional bursting charge used in the prototype device in the “sliding” detonation mode. In addition, in these zones a directional movement of the products of the primary detonation of the main charge is formed, which ensures their jet emission into the environment, turbulent mixing with air and quick burning out. If the main charge is made of explosives with a negative oxygen balance, this ensures “pumping” of the air shock wave as a result of additional “quick” burning out of the explosive detonation products. It was experimentally confirmed that the expansion of the zone of rapid turbulent mixing and reaction with air increases the radius of the zones with excess pressure of 100 ... 300 kPa and significantly increases the efficiency of the high-explosive action of munitions of this design.

В результате детонации блоков дополнительного разрывного заряда и детонации основного заряда происходит воспламенение пиротехнического состава демпфирующих блоков и его диспергирование за пределы облака продуктов детонации, что обеспечивает дополнительное воздействие (зажигательное, ослепляющее, маскирующее) действие на объекты поражения.As a result of detonation of additional bursting charge blocks and detonation of the main charge, the pyrotechnic composition of the damping blocks ignites and disperses beyond the cloud of detonation products, which provides an additional effect (incendiary, blinding, masking) on the targets.

Результаты экспериментов с макетными образцами боеприпасов предлагаемой конструкции при использовании в качестве материала демпфирующих блоков зажигательных составов с высоким выходом конденсированных продуктов горения свидетельствуют о том, что происходит формирование зажигательных элементов, разлет которых за пределы облака продуктов взрыва основного заряда обеспечивает пролонгированное тепловое действие на горючие элементы объекта поражения. Фугасным и осколочным действием такого БП осуществляется диспергирование твердых и жидких горючих материалов, разрушение стенок резервуаров, трубопроводов с жидкими горючими материалами и их разлив на местности, или в объеме помещений. Попадание сформированных взрывом зажигательных элементов на твердые и жидкие горючие материалы приводит к их воспламенению и возникновению многочисленных очагов пожаров. Таким образом, БП с демпфирующими блоками из зажигательного состава сохраняет уровень параметров основного (основных) действия (действий) и приобретает качество, свойственное зажигательным боеприпасам, при одновременном повышении безопасности его эксплуатации и применения.The results of experiments with mock samples of ammunition of the proposed design when using damping blocks of incendiary compositions with a high yield of condensed combustion products as evidence of the formation of incendiary elements, the expansion of which beyond the cloud of products of the explosion of the main charge provides a prolonged thermal effect on the combustible elements of the object defeat. The high-explosive and fragmentation effect of such a PSU disperses solid and liquid combustible materials, destroys the walls of tanks, pipelines with liquid combustible materials and spills them on the ground, or in the volume of the premises. Contact of ignition elements formed by the explosion on solid and liquid combustible materials leads to their ignition and the occurrence of numerous fire sources. Thus, a PSU with damping blocks of incendiary composition maintains the level of parameters of the main (main) action (s) and acquires the quality inherent in incendiary munitions, while improving the safety of its operation and use.

Диспергирование демпфирующих блоков, выполненных из энергоемких компонентов пиротехнических составов, приводит к дополнительному энерговыделению за счет их сгорания в окружающей среде и повышает параметры фугасного действия.The dispersion of damping blocks made of energy-intensive components of pyrotechnic compositions leads to additional energy release due to their combustion in the environment and increases the parameters of high-explosive action.

Диспергирование демпфирующих блоков, выполненных из пиротехнических составов оптического излучения, расширяет номенклатуру объектов поражения за счет включения в нее приборов наведения и наблюдения.The dispersion of damping blocks made of pyrotechnic compositions of optical radiation expands the range of objects of destruction due to the inclusion of guidance and observation devices in it.

Блоки из дымовых составов при их диспергировании дополнительным разрывным и основным зарядами затрудняют вследствие задымления ориентацию противника на местности.Blocks of smoke compositions when dispersed by additional explosive and basic charges make it difficult to orient the enemy on the ground due to smoke.

Сравнительные эксперименты с макетами боеприпасов разработанной конструкции и с макетами боеприпаса-прототипа свидетельствуют, что вероятность детонации макетов разработанной конструкции при простреле высокоскоростными массивными осколками, движущимися со скоростью 1200 м/с, снижается более чем на 50%, а вероятность взрыва при ударе о массивную бетонную преграду при скорости 500 м/с снижается до нуля, тогда как у боеприпаса-прототипа она составляет ~50%.Comparative experiments with munitions of the developed design and mock-ups of the prototype ammunition indicate that the probability of detonation of mock-ups of the developed design when shot by high-speed massive fragments moving at a speed of 1200 m / s is reduced by more than 50%, and the probability of an explosion when hit against a massive concrete the obstacle at a speed of 500 m / s is reduced to zero, while in the munition prototype it is ~ 50%.

Таким образом, экспериментально подтверждена повышенная безопасность эксплуатации и хранения боеприпаса разработанной конструкции, формирование дополнительных поражающих факторов при его применении, повышенная энергетика взрыва при использовании в качестве демпфирующих материалов энергоемких компонентов пиротехнических составов.Thus, the increased safety of the operation and storage of ammunition of the developed design, the formation of additional damaging factors during its use, the increased energy of the explosion when using energy-consuming components of pyrotechnic compositions as damping materials were experimentally confirmed.

Claims (3)

1. Фугасный или осколочно-фугасный боеприпас пониженного риска, содержащий корпус, инициирующий узел (взрыватель), основной заряд из взрывчатого вещества с пониженной скоростью детонации, расположенный осесимметрично дополнительный разрывной заряд из взрывчатого вещества с повышенной скоростью детонации, отличающийся тем, что дополнительный разрывной заряд выполнен из двух или большего количества блоков, рассредоточенных между демпфирующими блоками того же диаметра, что и блоки дополнительного разрывного заряда, из недетонирующих пиротехнических составов или их энергоемких компонентов.1. High-explosive or high-explosive fragmentation munition of low risk, comprising a housing, an initiating assembly (fuse), a main explosive charge with a lower detonation velocity, an axisymmetrically additional explosive charge from an explosive with an increased detonation velocity, characterized in that the additional explosive charge made of two or more blocks dispersed between damping blocks of the same diameter as the blocks of an additional breaking charge, of non-detonating Engineer- compositions or energy consuming components. 2. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что демпфирующие блоки с каналом или без него выполнены из пиротехнических составов зажигательного, или оптического, или дымового действия.2. The ammunition according to claim 1, characterized in that the damping blocks with or without a channel are made of pyrotechnic compositions of incendiary, or optical, or smoke action. 3. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что дополнительный разрывной заряд из взрывчатого вещества с повышенной скоростью детонации выполнен из блоков двух разных диаметров с каналом или без него, при этом блоки меньшего диаметра установлены в осевом канале демпфирующих блоков. 3. The ammunition according to claim 1, characterized in that the additional explosive charge from an explosive with an increased detonation speed is made of blocks of two different diameters with or without a channel, while blocks of a smaller diameter are installed in the axial channel of the damping blocks.
RU2011107511/11A 2011-02-25 2011-02-25 High-explosive or high-explosive fragmentation weapon RU2457427C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107511/11A RU2457427C1 (en) 2011-02-25 2011-02-25 High-explosive or high-explosive fragmentation weapon

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107511/11A RU2457427C1 (en) 2011-02-25 2011-02-25 High-explosive or high-explosive fragmentation weapon

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457427C1 true RU2457427C1 (en) 2012-07-27

Family

ID=46850775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107511/11A RU2457427C1 (en) 2011-02-25 2011-02-25 High-explosive or high-explosive fragmentation weapon

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457427C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771652C1 (en) * 2021-06-11 2022-05-11 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Fragmentation ammunition
CN114858010A (en) * 2022-05-23 2022-08-05 中国人民解放军陆军工程大学 Interference bomb device for improving smoke screen dispersion effect

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1533697A (en) * 1976-07-01 1978-11-29 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Arrangement in or relating to a projectile
US6672218B2 (en) * 2000-06-19 2004-01-06 Ruag Munition Self-propelling projectile having a penetrator core
RU2236667C1 (en) * 2003-03-28 2004-09-20 Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Common projectiles or fragmentation shells
RU2401977C1 (en) * 2009-04-09 2010-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Sandwiched-charge common projectile

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1533697A (en) * 1976-07-01 1978-11-29 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Arrangement in or relating to a projectile
US6672218B2 (en) * 2000-06-19 2004-01-06 Ruag Munition Self-propelling projectile having a penetrator core
RU2236667C1 (en) * 2003-03-28 2004-09-20 Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" Common projectiles or fragmentation shells
RU2401977C1 (en) * 2009-04-09 2010-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Sandwiched-charge common projectile

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771652C1 (en) * 2021-06-11 2022-05-11 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Fragmentation ammunition
CN114858010A (en) * 2022-05-23 2022-08-05 中国人民解放军陆军工程大学 Interference bomb device for improving smoke screen dispersion effect

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10066916B1 (en) Low impact threat rupture device for explosive ordnance disruptor
EP3172525B1 (en) Low-collateral damage directed fragmentation munition
RU2514014C2 (en) Armour-piercer
US9482499B1 (en) Explosively formed projectile (EFP) with cavitation pin
US9982978B2 (en) Warhead for generating a blast on an extended region of a target surface
US7152532B2 (en) Projectile with a sub-caliber penetrator core
RU2751328C1 (en) Projectile with a pyrotechnical battle charge
US8196513B1 (en) Stand-off disrupter apparatus
RU2457427C1 (en) High-explosive or high-explosive fragmentation weapon
US11293730B1 (en) Bullet projectile with enhanced mechanical shock wave delivery for warfare
RU2556046C1 (en) Ammunition of multiple-factor and trans-barrier actions
RU2236667C1 (en) Common projectiles or fragmentation shells
KR20180063140A (en) Self-powered projectile
RU2314483C1 (en) High-explosive air bomb
RU2401977C1 (en) Sandwiched-charge common projectile
RU2427785C1 (en) High-capacity fragmentation projectile of directed action
RU2206862C1 (en) Concrete-piercing ammunition
Dullum Cluster weapons-military utility and alternatives
RU2567474C2 (en) Bullet of miniature shaped-charge shot
RU2331837C2 (en) Noise sheel for grenade launcher
RU2720141C1 (en) Ammunition of reinforced high-explosive fragmentation or high-explosive action
RU219887U1 (en) AMMUNITION WITH VOLUMETRIC-DETONATING MIXTURE
KR102601642B1 (en) Projectiles
RU2616034C1 (en) Projectile for small arms
US8181576B1 (en) Projectile for standoff destruction of explosive devices