RU2595104C1 - Многорежимный взрыватель боеприпаса - Google Patents

Многорежимный взрыватель боеприпаса Download PDF

Info

Publication number
RU2595104C1
RU2595104C1 RU2015136670/03A RU2015136670A RU2595104C1 RU 2595104 C1 RU2595104 C1 RU 2595104C1 RU 2015136670/03 A RU2015136670/03 A RU 2015136670/03A RU 2015136670 A RU2015136670 A RU 2015136670A RU 2595104 C1 RU2595104 C1 RU 2595104C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
power supply
input
ammunition
special computer
Prior art date
Application number
RU2015136670/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Полубехин
Евгений Михайлович Ильин
Виктор Юрьевич Цыганков
Кирилл Андреевич Новичков
Юрий Николаевич Тиняков
Original Assignee
Александр Иванович Полубехин
Евгений Михайлович Ильин
Виктор Юрьевич Цыганков
Кирилл Андреевич Новичков
Юрий Николаевич Тиняков
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 Александр Иванович Полубехин, Евгений Михайлович Ильин, Виктор Юрьевич Цыганков, Кирилл Андреевич Новичков, Юрий Николаевич Тиняков filed Critical Александр Иванович Полубехин
Priority to RU2015136670/03A priority Critical patent/RU2595104C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595104C1 publication Critical patent/RU2595104C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многорежимным взрывателям боеприпаса, изготовленным с применением микроэлектромеханических структур и элементов. Взрыватель содержит боевую часть с боеприпасом, спецвычислитель, блок питания, соединенный с спецвычислителем, блок управления режимами. Последний включает систему предохранения с системой прерывания выполнения боевой задачи. Взрыватель также содержит механизм дальнего взведения, систему самоликвидации, пусковой исполнительный механизм и ключи. Дополнительно введены датчик температуры, датчик давления, акселерометры и датчики угловых скоростей, и резервный блок питания. При этом выходы датчиков соединены с входами спецвычислителя. Выход спецвычислителя соединен с входом резервного блока питания. Первый выход резервного блока питания соединен с системой предохранения. Второй выход резервного блока питания соединен с входами механизма дальнего взведения и системы самоликвидации. Выход системы предохранения через первый ключ соединен с первым входом пускового исполнительного механизма. Выход механизма дальнего взведения через второй ключ соединен со вторым входом пускового исполнительного механизма. Выход системы самоликвидации соединен непосредственно с третьим входом пускового исполнительного механизма. При этом введенные датчики, блоки питания, спецвычислитель и блок управления режимами выполнены в виде микроэлектромеханических систем, расположенных внутри взрывателя над или под боевой частью. Позволяет уменьшить габариты управляемого взрывателя и увеличить эффективность боеприпаса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области создания многорежимных взрывателей. Известны взрыватели, реализующие один или два режима работы взрывателя - ударный и/или ударный с замедлением (см. например, патент РФ №2337310 от 01.11.2006 г., МПК F42C 1/08, патент РФ №2307310, от 28.12.2015 МПК F42C 1/04, патент РФ №2288443, jn 16.12.2004 г. МПК F42C 1/00; взрыватель Fuchs М9802 с двумя режимами срабатывания: 1 - ударный с замедлением; 2 - ударный мгновенного действия www.warinform.ru).
Недостатками перечисленных отечественных взрывателей являются: большие массогабариты, невоспроизводимое замедление взрыва за счет пиротехнических веществ.
Недостатком взрывателя Fuchs М9802 является ручная установка режимов срабатывания при помощи переключателя на боковой стенке.
Известны зарубежные многорежимные взрыватели, объединяющие четыре режима: а) ударный; б) ударный с замедлением; в) дистанционный; г) неконтактный; такие, как М782 MOFA фирмы ATK, DM74 фирмы Junghans, М9801 компании Fuchs.
Наиболее близким известным решением является многорежимный управляемый взрыватель М9801 фирмы Fuchs (www.warinform.ru)
Основные режимы многорежимного взрывателя М9801 устанавливаются вручную посредством переключателя, установка остальных осуществляется с помощью индуктивного установщика взрывателей, соответствующего требованиям STANAG 4369. Неконтактный режим устанавливается вручную (при этом используются предустановленные значения времени дальнего взведения и высоты срабатывания), как и ударный, и ударный с замедлением режимы. В режим программирования индуктивным установщиком взрыватель переводится путем установки переключателя в заданное положение. Данный режим позволяет задать три значения высоты подрыва: «низкий», «средний», и «высокий», а также время взведения для неконтактного режима (диапазон от 3 до 199, 9 секунды) и величину задержки инициирования в ударном режиме. Питание устройства осуществляется от резервной батареи, (см. http://talks.guns.ru/forummessage/42/67 .html Fuzes Go Multi-role and Smart. Doug Richardson, inputs by Johnny Keggler.-In: ARMADA International, Issue 4/2002, pp. 64:70 http://www.munitionstech.com).
Недостатком данного взрывателя является применение устройств дальнего взведения, предохранителей, элементов инициирования взрывательных устройств на основе механических деталей, выполняемых различными технологиями - литье, спекание, обработка резанием с жесткими допусками. Вследствие этого - большие габариты, высокая стоимость изготовления, низкая надежность, отсутствие сопряжения с электронными блоками.
Наиболее близким известным техническим решением является взрыватель с переключением режимов работы (см. патент РФ №2219486, от 17.04.2000 г., МПК F42C 9/00), содержащий боевую часть, установленную в корпус, датчик цели, спецвычислитель, блок питания, блок управления режимами, включающий систему предохранения с системой прерывания выполнения боевой задачи, механизм дальнего взведения, систему самоликвидации, пусковой исполнительный механизм, ключи.
Недостатками известного взрывателя являются массогабаритные размеры взрывателя и некоторая сложность в исполнении.
Техническая задача, решаемая в предлагаемом многорежимном микроэлектромеханическом взрывателе боеприпаса, заключается в миниатюризации управляемого взрывателя, увеличении эффективности боеприпаса, а именно: дальности, воздействии на цель и повышении точности.
Для реализации поставленной задачи многорежимный взрыватель боеприпаса, содержащий боевую часть с боеприпасом, установленную в корпусе, спецвычислитель, блок питания, соединенный со спецвычислителем, блок управления режимами, включающий систему предохранения с системой прерывания выполнения боевой задачи, механизм дальнего взведения, систему самоликвидации, пусковой исполнительный механизм, ключи, взрыватель, дополнительно содержит датчик температуры, датчик давления, акселерометры и датчики угловых скоростей, и резервный блок питания, при этом выходы датчиков соединены с входами спецвычислителя, выход спецвычислителя соединен с входом резервного блока питания, первый выход которого соединен с системой предохранения, а второй выход резервного блока питания соединен с входами механизма дальнего взведения и системы самоликвидации, выход системы предохранения через первый ключ соединен с первым входом пускового исполнительного механизма, выход механизма дальнего взведения через второй ключ соединен со вторым входом пускового исполнительного механизма, а выход системы самоликвидации - непосредственно с третьим входом пускового исполнительного механизма, при этом введенные датчики, блоки питания, спецвычислитель и блок управления режимами выполнены в виде микроэлектромеханических систем, расположенных внутри взрывателя над или под боевой частью.
Изобретение поясняется чертежами, где показаны на фиг. 1 - функциональная схема многорежимного микроэлектромеханического взрывателя боеприпаса, на фиг. 2 представлены варианты исполнения пускового исполнительного механизма, на фиг. 3 - варианты конструктивного решения многорежимного микроэлектромеханического взрывателя боеприпаса.
Многорежимный управляемый микроэлектромеханический взрыватель боеприпаса содержит: блок 1 питания системы, датчики 2, включающие датчик температуры, датчик давления, акселерометры и датчики угловых скоростей, спецвычислитель 3, резервный блок 4 питания, система 5 предохранения, первый ключ 6, пусковой исполнительный механизм 7, второй ключ 8, механизм 9 дальнего взведения, система 10 самоликвидации.
К достоинствам микроэлектромеханического взрывателя можно отнести высокую чувствительность и быстродействие, возможность адаптации к условиям встречи с целью, уменьшение числа подвижных элементов, а также 100%-ный контроль электрических частей в процессе производства.
Многорежимный взрыватель боеприпаса работает следующим образом: включается блок 1 питания системы взрывателя боеприпаса, измеренные первичные показания датчиков 2 температуры, давления, акселерометров и угловых скоростей передаются в специальный вычислитель 3, хранящий алгоритмы работы взрывателя боеприпаса, использующие как первичные показания датчиков, так и результаты комплексной обработки информации от них, при этом каждый участок траектории, каждое мгновенное значение, соответствующее точкам траектории боеприпаса, характеризуется определенной совокупностью значений параметров датчиков, которые являются основой алгоритмов работы взрывателя совместно с заданными требованиями по степени предохранения, дальнего взведения, требованиями к другим элементам взрывателя, режимам срабатывания взрывателя. Управляющие сигналы от спецвычислителя 3 подаются на резервный блок 4 питания и включают его. Электрический сигнал от резервного блока 4 питания подается в систему предохранения 5, включающую систему прерывания выполнения боевой задачи (при невылете снаряда), и на первый ключ 6, и после их последовательного срабатывания подается на пусковой исполнительный механизм 7. Одновременно или раньше через второй ключ 8 подается электрический сигнал от механизма дальнего взведения 9. Если пусковой исполнительный механизм не срабатывает, то срабатывает с задержкой система 10 ликвидации боеприпаса.
Конструкция пускового исполнительного механизма 7 (ПИМ) может быть различна, частные случаи исполнения показаны на фиг. 2.
Пусковой исполнительный механизм 7 представляет собой совокупность микроэлектромеханических систем, инициирующих взрыв бризантного вещества боевой части снаряда. При этом вводится два уровня интеграции микроэлектромеханических систем, то-есть различных условий на начало взрыва, для обеспечения подрыва различных низкопороговых бризантных веществ и исключения несанкционированного взрыва.
На фиг. 2а) показан пусковой исполнительный механизм 7, выполненный из текстолитовой подложки 11, на которой размещены микроэлектромеханические системы 12, инициирующие взрыв. Это размещение объясняет первый уровень интеграции микроэлектромеханических систем.
На фиг. 2б) изображена микроэлектромеханическая система 12 пускового исполнительного механизма 7, состоящая из металлизированного слоя 13, размещенного на текстолитовой подложке 11 (не показана), на котором располагают стеклянный пьедестал - 14, («Пирекс» толщиной h=1,4 до 1,6 мм). На стеклянном пьедестале 14 расположен полупроводниковый кристалл 15 со сформированными в нем микроэлектромеханическими структурами 16.
На внутренней поверхности микроэлектромеханической структуры 16 выполнено отверстие 17, покрытое металлизированным слоем 18, соединяющее шину 19 питания на полупроводниковом кристалле 15 и текстолитовую подложку 11, что обеспечивает подачу инициирующего сигнала с микроэлектромеханических структур 16, представляющих собой второй и последний уровень интеграции микроэлектромеханических систем.
Микроэлектромеханические структуры 16 могут быть изготовлены на разных конструктивно-технологических решениях. Два варианта микроэлектромеханических структур представлены на фиг. 2в и фиг. 2г.
На фиг. 2в) показано выполнение ПИМ 7 в виде пористой микроэлектромеханической структуры 16 в полупроводниковом кристалле 15, где область пористой структуры 20 сформирована в полупроводниковом кристалле 15 электрохимическим травлением с нано- и микропорами 21 (диаметром от 2 нм до 15 мкм), допированными водородом и пероксидами глубиной более 60 мкм. Для подачи инициирующего электрического сигнала на поверхность полупроводникового кристалла 15 к микроэлектромеханической структуре 16 подведена контактная площадка 22 с металлическим проводником, соединенная с резервным блоком 4 питания.
На фиг. 2г) показано выполнение пускового исполнительного механизма 7 в виде микроэлектромеханической структуры 16 в полупроводниковом кристалле 15, где изображены: углубление 23, полученное методом объемной обработки и заполненное азидом свинца, Микроэлектромеханическая структура 16 соединена с контактной площадкой 22 с металлическим проводником. Через контактную площадку 22 с металлическим проводником подведен поликристаллический полупроводник 24, который нагревается от инициирующего электрического сигнала через вторую контактную площадку 25 с металлическим проводником, полученного от резервного блока 4 питания.
Конструктивные варианты исполнения многорежимного микроэлектромеханического взрывателя боеприпаса приведены на фиг 3
На фиг. 3а) приведено расположение микромеханического взрывателя в инерционной зоне 26 над боевой частью (БЧ) 27. Расположение круглых плат - друг над другом.
В инерционной зоне 26 расположена плата 28 с датчиками, плата 29 спецвычислителя с блоком питания и плата 30 с блоком управления режимами (пусковым исполнительным механизмом, механизмом дальнего взведения, системой предохранения, ключами и резервным блоком питания).
На фиг. 3б) показано расположение микромеханического взрывателя под боевой частью Расположение круглых плат - друг над другом. Плата 30 с пусковым исполнительным механизмом, механизмом дальнего взведения, системой предохранения, ключами и резервным блоком питания. Плата 29 спецвычислителя с блоком питания. Плата 28 с датчиками - в инерционной зоне. Дополнительно в отличие от расположения над БЧ 27 установлена предохранительная мембрана 31 от теплового воздействия.
На фиг. 3в) показана конструкция, где платы могут быть прямоугольными и размещаться вдоль оси снаряда.
Применение микроэлектромеханического взрывателя многорежимного боеприпаса дает следующие отличия и преимущества:
а) малый разброс параметров благодаря изготовлению компонентов в едином технологическом цикле и возможность компенсации схемотехническими и конструкторскими методами;
б) микроминиатюрность (габаритные размеры значительно меньше по сравнению с традиционными дискретными устройствами);
в) высокая функциональность за счет интеграции сенсоров, схем обработки и исполнительных механизмов в едином однокорпусном устройстве, сопоставимом по габаритам с интегральными микросхемами;
г) улучшенные характеристики функционирования благодаря высокой точности исполнения;
д) повышенная надежность и устойчивость по отношению к внешним воздействиям по сравнению с дискретными элементами и узлами;
е) низкая стоимость по сравнению с устройствами, построенными без применения интегральной технологии;
ж) реализуемые режимы основаны на алгоритмах, использующих измеренные значения температур, высот, ускорений, угловых скоростей и в результате комплексной обработки, мгновенных изменений, происходящих с этими параметрами в режиме реального времени с высокой частотой дискретизации.

Claims (1)

  1. Многорежимный взрыватель боеприпаса, содержащий боевую часть с боеприпасом, установленную в корпусе, спецвычислитель, блок питания, соединенный со спецвычислителем, блок управления режимами, включающий систему предохранения с системой прерывания выполнения боевой задачи, механизм дальнего взведения, систему самоликвидации, пусковой исполнительный механизм и ключи, отличающийся тем, что взрыватель дополнительно содержит датчик температуры, датчик давления, акселерометры и датчики угловых скоростей, и резервный блок питания, при этом выходы датчиков соединены с входами спецвычислителя, выход спецвычислителя соединен с входом резервного блока питания, первый выход которого соединен с системой предохранения, а второй выход резервного блока питания соединен с входами механизма дальнего взведения и системы самоликвидации, выход системы предохранения через первый ключ соединен с первым входом пускового исполнительного механизма, выход механизма дальнего взведения через второй ключ соединен со вторым входом пускового исполнительного механизма, а выход системы самоликвидации - непосредственно с третьим входом пускового исполнительного механизма, при этом введенные датчики, блоки питания, спецвычислитель и блок управления режимами выполнены в виде микроэлектромеханических систем, расположенных внутри взрывателя над или под боевой частью.
RU2015136670/03A 2015-08-28 2015-08-28 Многорежимный взрыватель боеприпаса RU2595104C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136670/03A RU2595104C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Многорежимный взрыватель боеприпаса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136670/03A RU2595104C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Многорежимный взрыватель боеприпаса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595104C1 true RU2595104C1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56697530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136670/03A RU2595104C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Многорежимный взрыватель боеприпаса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595104C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633839C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Контактное устройство
RU2634945C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик цели с устройством самоликвидации
RU2674037C1 (ru) * 2018-03-16 2018-12-04 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям
RU2676301C1 (ru) * 2018-03-20 2018-12-27 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ стрельбы зенитными снарядами

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3269314A (en) * 1941-07-08 1966-08-30 Sperry Rand Corp Radio proximity fuze
US4083308A (en) * 1973-05-19 1978-04-11 Ferranti Limited Projectile fuzes
US4444110A (en) * 1981-06-04 1984-04-24 Diehl Gmbh & Co. Arrangement for generating a firing signal for overflight-flying bodies
RU2216709C2 (ru) * 2001-05-17 2003-11-20 Киселев Владимир Владимирович Радиовзрыватель залпового подрыва боеприпасов замедленного действия с оптико-электронным устройством подтверждения наличия цели "аккорд-2к"
RU2229678C1 (ru) * 2002-09-17 2004-05-27 Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Артиллерийский боеприпас
RU2231746C2 (ru) * 2002-09-17 2004-06-27 Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Артиллерийский боеприпас
RU2341765C2 (ru) * 2006-11-09 2008-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Головной взрыватель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3269314A (en) * 1941-07-08 1966-08-30 Sperry Rand Corp Radio proximity fuze
US4083308A (en) * 1973-05-19 1978-04-11 Ferranti Limited Projectile fuzes
US4444110A (en) * 1981-06-04 1984-04-24 Diehl Gmbh & Co. Arrangement for generating a firing signal for overflight-flying bodies
RU2216709C2 (ru) * 2001-05-17 2003-11-20 Киселев Владимир Владимирович Радиовзрыватель залпового подрыва боеприпасов замедленного действия с оптико-электронным устройством подтверждения наличия цели "аккорд-2к"
RU2229678C1 (ru) * 2002-09-17 2004-05-27 Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Артиллерийский боеприпас
RU2231746C2 (ru) * 2002-09-17 2004-06-27 Государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Артиллерийский боеприпас
RU2341765C2 (ru) * 2006-11-09 2008-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Головной взрыватель

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633839C1 (ru) * 2016-10-10 2017-10-18 Владимир Викторович Черниченко Контактное устройство
RU2634945C1 (ru) * 2016-10-10 2017-11-08 Владимир Викторович Черниченко Контактный датчик цели с устройством самоликвидации
RU2674037C1 (ru) * 2018-03-16 2018-12-04 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям
RU2676301C1 (ru) * 2018-03-20 2018-12-27 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ стрельбы зенитными снарядами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2595104C1 (ru) Многорежимный взрыватель боеприпаса
RU2595109C1 (ru) Взрыватель боеприпаса многорежимный
US8887640B1 (en) Electro-mechanical fuze for hand grenades
US7194889B1 (en) MEMS multi-directional shock sensor with multiple masses
RU2512051C1 (ru) Ручная граната
CN107830773B (zh) 一种薄型mems运动控制一体化装置及火药作动器
US9273939B2 (en) Ignition system for scalable munitions system
US3698323A (en) Explosive operated switch for bomb fuzing system
US7530312B1 (en) Inertial sensing microelectromechanical (MEM) safe-arm device
US2485887A (en) Projectile
US2789508A (en) Safety and arming mechanism
US2801589A (en) Fail-safe catch
US4770096A (en) Safing and arming mechanism
US2972306A (en) Impact responsive electric primer
US4378740A (en) Munition fuse system having out-of-line safety device
CN109029138B (zh) 一种应用于小口径弹的mems安全***一体化装置及其方法
US4831932A (en) Detonator
CN107270788B (zh) 一种传感器冗余式设计的触发引信
CN107367202B (zh) 基于固体氮气微驱动器的固态微安保装置及其起爆序列
EP1108195B1 (en) Ammunition safety and arming unit
EP2294355B1 (en) Methods and apparatus for sensing acceleration
Wang et al. A MEMS safe and arm device for spin stabilized ammunition fuze
RU2634945C1 (ru) Контактный датчик цели с устройством самоликвидации
US3415190A (en) Anti-disturbance fuse
US7614346B2 (en) Projectile fuze with fuze electronics including a timer/counter

Legal Events

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

Effective date: 20190829