RU2524286C1 - Staroverov's barrel (versions) - Google Patents

Staroverov's barrel (versions) Download PDF

Info

Publication number
RU2524286C1
RU2524286C1 RU2013107308/11A RU2013107308A RU2524286C1 RU 2524286 C1 RU2524286 C1 RU 2524286C1 RU 2013107308/11 A RU2013107308/11 A RU 2013107308/11A RU 2013107308 A RU2013107308 A RU 2013107308A RU 2524286 C1 RU2524286 C1 RU 2524286C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
barrel
pipe
thermal expansion
layers
heat conductivity
Prior art date
Application number
RU2013107308/11A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2013107308/11A priority Critical patent/RU2524286C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2524286C1 publication Critical patent/RU2524286C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: proposed barrel represents a partially or completely composite duplex design. Barrel inner pipe is made of material with higher thermal expansion factor. Outer barrel pipe is made of material with lower thermal expansion factor and higher heat conductivity. In compliance with another version, this barrel is a triplex design. Barrel inner pipe is made of material with the highest thermal expansion factor. Outer pipe is made of material with better heat conductivity. In compliance with another version, mid pipe is made of material with the worst heat conductivity. In compliance with another version, this barrel is a four-layer design. Barrel inner pipe is made of material with the highest thermal expansion factor. Outer ribbed pipe is made of material with the highest heat conductivity.
EFFECT: reduced barrel ID thermal expansion.
4 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к огнестрельному оружию - артиллерии и стрелковому оружию.The invention relates to firearms - artillery and small arms.

Известно «Дальнобойное орудие Староверова», пат. №2391617, в котором ствол сохраняет прямолинейность принудительным образом. Однако это не предохраняет его от термического расширения и снижения при этом начальной скорости пули или снаряда, дальности и точности выстрела.Famous "Long-range weapon of Staroverov", US Pat. No. 2391617, in which the barrel remains straightforward by force. However, this does not protect him from thermal expansion and decrease in this case, the initial velocity of the bullet or projectile, range and accuracy of the shot.

Задача и технический результат изобретения - уменьшение или полное прекращение термического расширения внутреннего диаметра ствола.The objective and technical result of the invention is the reduction or complete cessation of thermal expansion of the inner diameter of the barrel.

ВАРИАНТ 1. Для этого ствол полностью или частично выполнен составным (с натягом или без), то есть труба в трубе без зазора, причем внутренняя труба ствола выполнена из материала с большим коэффициентом термического расширения, а внешняя труба - из материала с меньшим коэффициентом термического расширения.OPTION 1. For this, the barrel is fully or partially made integral (with or without interference), that is, the pipe in the pipe without a gap, the inner pipe of the barrel made of material with a large coefficient of thermal expansion, and the outer pipe of material with a lower coefficient of thermal expansion .

При нагреве внутренняя труба ствола будет стремиться расшириться сильнее, чем ему позволяет внешняя труба, и будет обжиматься в обратную сторону.When heated, the inner tube of the barrel will tend to expand more than the outer tube allows, and will be crimped in the opposite direction.

Кроме перечисленных основных требований к материалам обеих труб, есть и желаемые дополнительные требования. Материал внутренней трубы, естественно, должен обладать хорошей задиростойкостью, малым коэффициентом трения по материалу ведущего пояска пули или снаряда (так он будет меньше нагреваться), термостойкостью и, возможно, хорошей теплопроводностью (чтобы хорошо прогреться самому и отвести лишнее тепло от внутренней поверхности ствола). А материал внешней трубы должен обладать плохой теплопроводностью, чтобы как можно дольше оставаться холодным, а в установившемся тепловом режиме - чтобы иметь большой градиент температур между своими наружной и внутренней поверхностями, то есть чтобы иметь меньшую среднюю температуру.In addition to the listed basic requirements for the materials of both pipes, there are also desirable additional requirements. The material of the inner pipe, of course, should have good scoring resistance, a low coefficient of friction on the material of the leading belt of the bullet or projectile (so it will heat less), heat resistance and, possibly, good thermal conductivity (in order to warm itself up and remove excess heat from the barrel’s inner surface) . And the material of the outer pipe must have poor thermal conductivity in order to remain cold for as long as possible, and in the established thermal regime - to have a large temperature gradient between its outer and inner surfaces, that is, to have a lower average temperature.

Ориентировочно толщина стенки внутренней трубы к толщине стенки наружной трубы должны относиться как 1:4 - 1:2. Расчет рекомендуется выполнять методом последовательного приближения.Roughly the wall thickness of the inner pipe to the wall thickness of the outer pipe should be referred to as 1: 4 - 1: 2. The calculation is recommended to be performed by the method of successive approximation.

ВАРИАНТ 2. Лучшими характеристиками будет обладать трехслойный ствол, внутренняя труба которого выполнена из материала с большим коэффициентом термического расширения, а средняя и внешняя трубы - из материала с меньшим коэффициентом термического расширения, но, кроме того, средняя труба - из материала с плохой теплопроводностью, а внешняя - с хорошей теплопроводностью.OPTION 2. A three-layer barrel will have the best characteristics, the inner pipe of which is made of a material with a high coefficient of thermal expansion, and the middle and outer pipe - of a material with a lower coefficient of thermal expansion, but, in addition, the middle pipe - of a material with poor thermal conductivity, and external - with good thermal conductivity.

Такая конструкция обеспечит все преимущества предыдущей конструкции, но внешняя труба будет еще дольше оставаться холодной, так как будет плохо нагреваться и хорошо отводить тепло в атмосферу. И средняя труба в этой конструкции будет иметь меньшую температуру, так как она будет охлаждаться наружной трубой. А понятно, что чем холоднее средняя и наружная трубы, тем меньше они расширятся и тем лучше они будут обжимать внутреннюю трубу.Such a design will provide all the advantages of the previous design, but the outer pipe will remain cold even longer, as it will be poorly heated and will well dissipate heat into the atmosphere. And the middle pipe in this design will have a lower temperature, since it will be cooled by the outer pipe. But it is clear that the colder the middle and outer pipes, the less they will expand and the better they will compress the inner pipe.

ВАРИАНТ 3. Лучшими характеристиками будет обладать четырехслойный ствол, внутренняя труба которого выполнена из материала с большим коэффициентом термического расширения, а две средние - из материала с меньшим коэффициентом термического расширения, но, кроме того, вторая от центра труба - из материала с плохой теплопроводностью, а третья от центра - с хорошей теплопроводностью, а наружная труба выполнена из материала с еще большей теплопроводностью и имеет оребрение.OPTION 3. A four-layer barrel, the inner pipe of which is made of a material with a large coefficient of thermal expansion, and the two middle ones of a material with a lower coefficient of thermal expansion, but, in addition, the second from the center of the pipe, from a material with poor thermal conductivity, will have the best characteristics. and the third from the center - with good thermal conductivity, and the outer pipe is made of material with even greater thermal conductivity and has fins.

Первые от центра три трубы могут быть выполнены из различных сталей и сплавов, например железных, титановых, вольфрамо-молибдено-ванадиевых и т.п., а наружная труба в этом варианте может быть выполнена из меди или алюминия (в зависимости от требований к весу). Смысл этого варианта в том, что два средних слоя имеют еще более низкую температуру, чем в варианте 2, так как стенка третьей от центра трубы (стенка - далее «слой») хорошо охлаждается.The first three pipes from the center can be made of various steels and alloys, for example, iron, titanium, tungsten-molybdenum-vanadium, etc., and the outer pipe in this embodiment can be made of copper or aluminum (depending on weight requirements ) The meaning of this option is that the two middle layers have an even lower temperature than in option 2, since the wall of the third from the center of the pipe (the wall - hereinafter “the layer”) is well cooled.

ВАРИАНТ 4. Возможен промежуточный вариант между 1 и 3, то есть ствол полностью или частично выполнен составным трехслойным (с натягом или без), то есть труба в трубе без зазора, причем внутренняя труба ствола выполнена из материала с большим коэффициентом термического расширения, средняя труба - из материала с меньшим коэффициентом термического расширения, а наружная труба - из материала с относительно высокой теплопроводностью (из меди или алюминия).OPTION 4. An intermediate variant between 1 and 3 is possible, that is, the barrel is fully or partially made of a three-layer composite (with or without interference), that is, the pipe in the pipe without clearance, the inner pipe of the barrel made of material with a large coefficient of thermal expansion, the middle pipe - from a material with a lower coefficient of thermal expansion, and the outer pipe - from a material with relatively high thermal conductivity (copper or aluminum).

Кроме того, наличие двух или более труб можно использовать для получения составного ствола. То есть трубы могут быть соединены с натягом. Причем все 3 из 4-х.In addition, the presence of two or more pipes can be used to obtain a composite barrel. That is, the pipes can be connected with an interference fit. And all 3 of 4.

ПРИМЕР: рассмотрим ствол калибром 200 мм, выполненный по варианту 1 и имеющий внутренний слой толщиной 10 мм, а наружный слой - толщиной 30 мм. То есть суммарная толщина стенки 40 мм, а внешний диаметр ствола 280 мм. См. фиг.1, 2, 3. на фиг 1 показано исходное положение слоев (то есть стенок труб), где: О - центр ствола (продольная ось), АБ - внутренний слой, ВГ - наружный слой (пунктиром показано поперечное оребрение).EXAMPLE: we consider a barrel with a caliber of 200 mm made according to option 1 and having an inner layer 10 mm thick and an outer layer 30 mm thick. That is, the total wall thickness is 40 mm, and the outer diameter of the barrel is 280 mm. See Figs. 1, 2, 3. Fig. 1 shows the initial position of the layers (that is, the walls of the pipes), where: O is the center of the trunk (longitudinal axis), AB is the inner layer, VG is the outer layer (the dashed cross shows the ribbing) .

На фиг.2 показано положение, которое заняли бы слои при нагреве, причем неравномерном - внутренний слой имеет больший коэффициент термического расширения и большую температуру, чем наружный. Поэтому его внешняя граница расширилась бы до точки Б, в то время, как внутренняя граница наружного слоя расширилась бы только до точки В (на фиг.2 видно, что слои в свободном состоянии перекрывали бы друг друга). Но слои упираются друг в друга, и поэтому внешний слой сожмет внутренний в пропорции 3:1 до прежнего или близкого к нему положения А, см. фиг.3. Таким образом внутренний диаметр ствола останется примерно постоянным.Figure 2 shows the position that the layers would occupy upon heating, and non-uniformly — the inner layer has a greater coefficient of thermal expansion and a higher temperature than the outer one. Therefore, its outer boundary would expand to point B, while the inner boundary of the outer layer would expand only to point B (it can be seen in FIG. 2 that the layers in the free state would overlap each other). But the layers abut one another, and therefore the outer layer will compress the inner one in a 3: 1 ratio to the previous or close position A, see Fig. 3. Thus, the inner diameter of the barrel will remain approximately constant.

На фиг.4 показан четырехслойный ствол, где: 1 - внутренняя труба, 2 - вторая от центра ствола, 3 - третья от центра, 4 - четвертая от центра. Работает он так же.Figure 4 shows a four-layer trunk, where: 1 - the inner pipe, 2 - the second from the center of the barrel, 3 - the third from the center, 4 - the fourth from the center. It works the same way.

Claims (4)

1. Ствол, полностью или частично выполненный составным двухслойным, внутренняя труба ствола выполнена из материала с большим коэффициентом термического расширения, а внешняя труба - из материала с меньшим коэффициентом термического расширения, отличающийся тем, что внешняя труба выполнена из материала с лучшей теплопроводностью.1. The barrel, fully or partially made of a composite two-layer, the inner tube of the barrel is made of a material with a large coefficient of thermal expansion, and the outer pipe is made of a material with a lower coefficient of thermal expansion, characterized in that the outer pipe is made of a material with better thermal conductivity. 2. Ствол, отличающийся тем, что полностью или частично выполнен трехслойным составным, причем внутренняя труба ствола выполнена из материала с наибольшим коэффициентом термического расширения из этих трех слоев, а наружная труба - из материала с наилучшей из этих трех слоев теплопроводностью.2. A barrel, characterized in that it is fully or partially made of a three-layer composite, the inner tube of the barrel made of a material with the highest coefficient of thermal expansion of these three layers, and the outer tube of a material with the best of these three layers of thermal conductivity. 3. Ствол, отличающийся тем, что полностью или частично выполнен составным трехслойным, причем внутренняя труба выполнена из материала с наибольшим коэффициентом термического расширения из этих трех слоев, средняя - из материала с наихудшей из этих трех слоев теплопроводностью, а внешняя - из материала с наилучшей из трех слоев теплопроводностью.3. The barrel, characterized in that it is fully or partially made of a composite three-layer, and the inner pipe is made of the material with the highest coefficient of thermal expansion of these three layers, the middle one is made of the material with the worst of these three layers of thermal conductivity, and the outer one is made of the material with the best of three layers of thermal conductivity. 4. Ствол, отличающийся тем, что полностью или частично выполнен составным четырехслойным, причем внутренняя труба выполнена из материала с наибольшим из этих четырех слоев коэффициентом термического расширения, а наружная труба выполнена из материала с наибольшей из этих четырех слоев теплопроводностью и имеет оребрение. 4. A barrel, characterized in that it is completely or partially made of a composite four-layer, the inner pipe made of a material with the largest of these four layers, the coefficient of thermal expansion, and the outer pipe made of a material with the largest of these four layers of thermal conductivity and has fins.
RU2013107308/11A 2013-02-19 2013-02-19 Staroverov's barrel (versions) RU2524286C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107308/11A RU2524286C1 (en) 2013-02-19 2013-02-19 Staroverov's barrel (versions)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107308/11A RU2524286C1 (en) 2013-02-19 2013-02-19 Staroverov's barrel (versions)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2524286C1 true RU2524286C1 (en) 2014-07-27

Family

ID=51265297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107308/11A RU2524286C1 (en) 2013-02-19 2013-02-19 Staroverov's barrel (versions)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524286C1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5856631A (en) * 1995-11-20 1999-01-05 Nitinol Technologies, Inc. Gun barrel
US5915937A (en) * 1995-12-18 1999-06-29 Roland J. Christensen Family Limited Partnership Primarily independent composite/metallic gun barrel
US6482248B1 (en) * 2000-11-28 2002-11-19 Magnum Research, Inc. Aluminum composite for gun barrels
US20040244257A1 (en) * 2003-06-04 2004-12-09 Degerness Michael K. Composite structural member
RU2008137806A (en) * 2006-02-23 2010-03-27 Стурм, Руджер Энд Компани, Инк. (Us) COMPOSITE BARREL OF FIREARMS
US20110173864A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-21 Jason Christensen Segmented composite barrel for weapon

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5856631A (en) * 1995-11-20 1999-01-05 Nitinol Technologies, Inc. Gun barrel
US6615702B1 (en) * 1995-11-20 2003-09-09 Nitinol Technologies, Inc. Gun barrel
US5915937A (en) * 1995-12-18 1999-06-29 Roland J. Christensen Family Limited Partnership Primarily independent composite/metallic gun barrel
US6482248B1 (en) * 2000-11-28 2002-11-19 Magnum Research, Inc. Aluminum composite for gun barrels
US20040244257A1 (en) * 2003-06-04 2004-12-09 Degerness Michael K. Composite structural member
RU2008137806A (en) * 2006-02-23 2010-03-27 Стурм, Руджер Энд Компани, Инк. (Us) COMPOSITE BARREL OF FIREARMS
US20110173864A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-21 Jason Christensen Segmented composite barrel for weapon

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10330418B2 (en) Monolithic noise suppression device for firearm with structural connecting core
US4346643A (en) Thermal jacket for elongated structures
US9435600B2 (en) Thermal mirage reduction accessory for firearms
US20140262605A1 (en) Monolithic noise suppression device for firearm
JP2015098868A5 (en)
US9207031B2 (en) Weapon with thermal management components
RU2524286C1 (en) Staroverov's barrel (versions)
US20170284758A9 (en) Metal-Metal-Matrix Composite Barrels
Wu et al. Heat transfer in a 155 mm compound gun barrel with full length integral midwall cooling channels
CN102636059B (en) Heat pipe with compounding capillary and manufacturing method thereof
RU2681763C1 (en) Cooling system of the vacuum pipeline for magnet-levitation vehicles
US20120131836A1 (en) Enhanced life barrel
RU2502931C2 (en) Double-pipe heat exchanger
US11578941B2 (en) Barrel sleeve assembly
Feng et al. The study of gun barrel’s two-dimensional nonlinear thermal conduction
Caruso et al. Gunshot wounds: bullet caliber is increasing
JP2016151409A (en) Heat pipe, piston with heat pipe and intake exhaust valves
JP2019078419A5 (en)
US1335444A (en) Rifling for firearms
CN113494862A (en) Heat pipe
RU2712855C1 (en) Armor-piercing ammunition
RU2543586C2 (en) Heat exchange tube
KR102645384B1 (en) --BMB omitted
Peng et al. Coupled Heat Transfer Analysis of Interlayer Active Cooling Barrel of Large Caliber Gun Based on CFX
Xue-hao et al. Thermo-Pressure Coupling Analysis for Chromium Coated Gun Barrel Based on FEA Method