RU2679937C1 - High-explosive fragmentation shell - Google Patents

High-explosive fragmentation shell Download PDF

Info

Publication number
RU2679937C1
RU2679937C1 RU2017146795A RU2017146795A RU2679937C1 RU 2679937 C1 RU2679937 C1 RU 2679937C1 RU 2017146795 A RU2017146795 A RU 2017146795A RU 2017146795 A RU2017146795 A RU 2017146795A RU 2679937 C1 RU2679937 C1 RU 2679937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fragmentation
rings
projectile
explosive
grooves
Prior art date
Application number
RU2017146795A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Степанович Меньшаков
Владимир Николаевич Охитин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2017146795A priority Critical patent/RU2679937C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2679937C1 publication Critical patent/RU2679937C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/22Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
    • F42B12/32Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction the hull or case comprising a plurality of discrete bodies, e.g. steel balls, embedded therein or disposed around the explosive charge

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

FIELD: weapons and ammunition.SUBSTANCE: invention relates to high-explosive fragmentation and, in particular, to fragmentation-beam projectiles, which in the process of functioning simultaneously form axial and circular fields of damage. Shell consists of a body with an explosive charge, an aerodynamic fairing, a contact-trajectory fuse and a shank. Shank is made with a drop-down feathers. Projectile includes a screw head. It includes a fragmentation unit with a diaphragm resting on the front end of the body, and a pilot glass filled with an explosive. Splinter block is made in the form of rings tightly inserted into each other with semi-ready striking elements. These elements are formed by transverse and longitudinal grooves on the rings. Pilot glass and the diaphragm are made in one piece. Upper part of this part is connected to the screw head by means of a threaded connection. At the same time in the grooves on the rings are placed ready-made damaging elements from heavy metals. Screw head itself has superficial incisions.EFFECT: increase the effectiveness of fragmentation of the projectile.1 cl, 7 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Изобретение относится к осколочно-фугасным (в частности, осколочно-пучковым) снарядам, которые в процессе функционирования одновременно формируют осевое и круговое поля поражения.The invention relates to high-explosive fragmentation (in particular fragmentation-fragmentation) shells, which in the process of functioning simultaneously form an axial and circular lesion field.

Уровень техникиState of the art

Известны осколочно-пучковые снаряды, содержащие корпус с зарядом взрывчатого вещества (ВВ), осколочный блок готовых поражающих элементов (ГПЭ), расположенный в передней части снаряда, головной или донный траекторный взрыватель.Known fragmentation-beam shells containing a shell with a charge of explosive (BB), a fragmentation block of ready-made striking elements (GGE) located in front of the projectile, a head or bottom trajectory fuse.

Например, в [1], [2] приводится описание танкового осколочно-пучкового снаряда, содержащего корпус с монолитно выполненной головной частью, заряд ВВ с детонатором, головной траекторно-контактный взрыватель, осколочный блок и ввинтное дно со стабилизатором. Головная часть корпуса имеет осевой канал. Детонатор расположен в средней части заряда. Взрыватель электрически соединен с детонатором. Осколочный блок расположен между корпусом и взрывателем. Осколочный блок охватывает головную часть корпуса снаружи. По оси осколочного блока расположен дополнительный удлиненный заряд ВВ с детонатором. Взрыватель снабжен устройством (блоком подрывов), изменяющим в зависимости от установки интервал времени между подрывами обоих детонаторов.For example, in [1], [2] a description is given of a tank fragmentation-beam projectile containing a body with a monolithically made head part, an explosive charge with a detonator, a head trajectory-contact fuse, a fragmentation block, and a screw bottom with a stabilizer. The head of the housing has an axial channel. The detonator is located in the middle of the charge. The fuse is electrically connected to the detonator. The fragmentation block is located between the body and the fuse. The fragmentation block covers the head of the housing from the outside. An additional elongated explosive charge with a detonator is located along the axis of the fragmentation block. The fuse is equipped with a device (blasting unit), which, depending on the installation, changes the time interval between the detonations of both detonators.

Несомненным достоинством снаряда является попытка повысить его эффективность за счет организации головного пучка ГПЭ из осколочного блока.The undoubted advantage of the projectile is an attempt to increase its effectiveness by organizing the head beam of the GGE from the fragmentation block.

Однако описанная в [1], [2] конструкция вызывает вопросы в части ее работоспособности.However, the construction described in [1], [2] raises questions regarding its operability.

Так, осколочный блок предлагается изготовить в виде композитной конструкции, содержащей ГПЭ из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама, и связующий материал, например, эпоксидный компаунд холодного отверждения. Это означает, что осколочный блок будет иметь большую массу. При этом ничего не сказано о креплении столь массивного осколочного блока к корпусу снаряда в этом случае. Но при выстреле возникающие перегрузки достигают нескольких десятков тысяч g, и не каждый стальной корпус их может выдержать.So, the fragmentation block is proposed to be made in the form of a composite structure containing GGE of steel or heavy alloys based on tungsten, and a binder material, for example, an epoxy compound of cold curing. This means that the fragmentation block will have a large mass. In this case, nothing is said about the fastening of such a massive fragmentation block to the shell of the shell in this case. But when fired, the arising overloads reach several tens of thousands g, and not every steel case can withstand them.

Конструкция снаряда с двумя блоками инициирования (один из которых находится посреди заряда ВВ в корпусе) сложна и, по сути дела, требует индивидуальной сборки, что в масштабах массового производства не позволительно.The design of the projectile with two initiation units (one of which is located in the middle of the explosive charge in the housing) is complex and, in fact, requires individual assembly, which is not permissible on the scale of mass production.

В [3] приведена конструкция осколочно-пучкового снаряда, лишенная указанных выше недостатков, принятая за прототип.In [3], the design of a fragmentation-beam projectile, devoid of the above disadvantages, adopted as a prototype, is given.

Здесь снаряд содержит корпус с расположенным в нем зарядом ВВ и осколочным блоком в его передней части, опирающимся на диафрагму, головной колпак с головным взрывателем траекторно-контактного типа, заполненной ВВ центральной трубкой, проходящей от головного взрывателя через осколочный блок и диафрагму и заканчивающейся в заряде ВВ, и стабилизатором с раскрывающимися перьями. Суммарная масса метаемой в осевом направлении части, включающей головной взрыватель, головной колпак, осколочный блок, диафрагму и центральную трубку, составляет 0,15-0,25 массы снаряда, а масса осколочного блока составляет 0,05-0,1 массы снаряда.Here, the projectile contains a housing with an explosive charge located in it and a fragmentation block in its front part, supported by a diaphragm, a head cap with a trajectory-contact type head fuse filled with an explosive central tube passing from the head fuse through the fragmentation block and the diaphragm and ending in charge BB, and a feather stabilizer. The total mass of the axially thrown part, including the head fuse, head cap, fragmentation block, diaphragm and central tube, is 0.15-0.25 mass of the projectile, and the mass of the fragmentation block is 0.05-0.1 mass of the projectile.

Но и здесь есть недостатки.But there are drawbacks.

1. Относительно осколочного блока сказано, что он находится в передней части снаряда, составлен из ГПЭ и заключен в пластмассовый стакан, т.е., другими словами, имеем свободное расположение отдельных ГПЭ в пластмассовом стакане. Следовательно, в процессе полета снаряда некоторые ГПЭ могут перемещаться (смещаться), тем самым создавая в снаряде как теле вращения асимметрию масс по углу, что непосредственно влияет на точность попадания снаряда в цель.1. Regarding the fragmentation block, it is said that it is located in the front of the projectile, is composed of a GGE and is enclosed in a plastic glass, that is, in other words, we have a free arrangement of individual GGEs in a plastic glass. Consequently, during the flight of the projectile some GGEs can move (shift), thereby creating an asymmetry of the masses in the angle in the projectile as a body of revolution, which directly affects the accuracy of the projectile hitting the target.

2. В силу п. 1, сечения снаряда по осколочному блоку являются ослабленными (нет сплошности) по сравнению с любыми другими, что может привести к разрушению головного колпака в них.2. By virtue of paragraph 1, the sections of the projectile along the fragmentation block are weakened (there is no continuity) compared to any others, which can lead to the destruction of the head cover in them.

3. Предположительно масса осколочного блока должна быть большой, поэтому диафрагму, на которую опирается осколочный блок, необходимо изготавливать прочной и относительно большой толщины, чтобы избежать ее сильных деформаций (выдержать высокие перегрузки при выстреле) и проникания непосредственно в заряд ВВ. Следовательно, она получается массивной (оттянет на себя часть массы снаряда - пассивная масса в смысле осколкообразования), метается уходящей детонационной волной (менее интенсивной, чем падающая детонационная волна) и по этой причине, скорее всего, сохранит свою целостность (диафрагма есть всего один осколок).3. Presumably, the mass of the fragmentation block should be large, so the diaphragm on which the fragmentation block rests must be made strong and relatively large in thickness to avoid its strong deformations (withstand high overloads during firing) and penetration directly into the explosive charge. Consequently, it turns out to be massive (it will take away part of the projectile mass - the passive mass in the sense of fragmentation), is thrown by the outgoing detonation wave (less intense than the incident detonation wave) and, for this reason, is likely to retain its integrity (there is only one fragment of the diaphragm )

4. Корпус и головной колпак получились естественного дробления, что приведет к образованию из них массивных осколков (сабель), и тем самым значительно уменьшит общее число осколков минимально необходимой массы, могущих образоваться из снаряда для поражения наиболее распространенных целей на поле боя.4. The hull and head cap are naturally crushed, which will lead to the formation of massive fragments (sabers) from them, and thereby significantly reduce the total number of fragments of the minimum necessary mass that can form from a shell to hit the most common targets on the battlefield.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Решаемой задачей настоящего изобретения является устранение отмеченных выше недостатков.The object of the present invention is to remedy the disadvantages noted above.

Указанная задача решается тем, что в известном техническом устройстве, состоящем из корпуса с зарядом ВВ, аэродинамического обтекателя, контактно-траекторного взрывателя, хвостовика с раскрывающимся оперением, привинтной головки, включающей осколочный блок с диафрагмой, опирающейся на передний торец корпуса, и запальный стакан, заполненный ВВ, осколочный блок выполнен в виде плотно вставленных друг в друга колец с полуготовыми поражающими элементами, формируемыми посредством поперечных и продольных канавок на кольцах, а запальный стакан и диафрагма выполнены в виде одной детали, верхняя часть которой соединена с привинтной головкой посредством резьбового соединения, при этом в канавках на кольцах размещены ГПЭ из тяжелых металлов, а сама привинтная головка имеет поверхностные насечки.This problem is solved by the fact that in the known technical device, consisting of a housing with a charge of explosives, an aerodynamic fairing, a contact trajectory fuse, a shank with an open plumage, a screw head, including a fragmentation block with a diaphragm resting on the front end of the housing, and an ignition cup, filled with explosives, the fragmentation block is made in the form of rings tightly inserted into each other with semi-finished striking elements formed by transverse and longitudinal grooves on the rings, and the pilot and an aperture formed in one piece, the upper part of which is connected to privintnoy head by a threaded connection, wherein in the grooves on the rings are arranged GGE of heavy metals, and itself privintnaya head has a superficial incision.

Возможен вариант исполнения снаряда, в котором канавки на кольцах осколочного блока выполнены на любых поверхностях колец, либо на всех сразу.A possible embodiment of the projectile, in which the grooves on the rings of the fragmentation block made on any surfaces of the rings, or all at once.

Перечень чертежейList of drawings

Фиг. 1 - конструкция снаряда;FIG. 1 - design of the projectile;

Фиг. 2, а, б - сечение осколочного блока с расположением ГПЭ в продольных канавках (по оси блока);FIG. 2, a, b - section of the fragmentation block with the location of the GGE in the longitudinal grooves (along the axis of the block);

Фиг. 3 - возможные формы ГПЭ в продольных канавках;FIG. 3 - possible forms of GGE in the longitudinal grooves;

Фиг. 4 - тоже для ГПЭ в поперечных канавках (перпендикулярно оси блока);FIG. 4 - also for the GGE in the transverse grooves (perpendicular to the axis of the block);

Фиг. 5, а, б - сечение осколочного блока с расположением ГПЭ в поперечныхFIG. 5, a, b - section of the fragmentation block with the location of the GGE in the transverse

канавках.grooved.

Осуществление изобретенияThe implementation of the invention

Здесь цифрами обозначены:Here the numbers indicate:

1 - аэродинамический обтекатель;1 - aerodynamic fairing;

2 - контактно-траекторный взрыватель;2 - contact trajectory fuse;

3 - привинтная головка;3 - screw head;

4 - осколочный блок;4 - fragmentation block;

5 - заряд ВВ внутри запального стакана;5 - explosive charge inside the igniter;

6 - диафрагма с запальным стаканом;6 - diaphragm with a pilot glass;

7 - корпус снаряда;7 - shell body;

8 - заряд ВВ внутри корпуса;8 - explosive charge inside the case;

9 - хвостовик с раскрывающимся оперением;9 - shank with a plumage;

10 - ГПЭ из тяжелых металлов.10 - GGE of heavy metals.

Основное отличие предлагаемой конструкции (Фиг. 1) от прототипа заключается в головной части.The main difference between the proposed design (Fig. 1) from the prototype lies in the head part.

Предлагается привинтную головку 3 выполнить цилиндрической формы, в которой проще размещать осколочный блок 4 в виде плотно вставленных друг в друга колец с полуготовыми поражающими элементами, формируемыми посредством поперечных и продольных канавок на кольцах. Тем самым устраняются два первых недостатка прототипа, поскольку вставлять плотно цилиндры в цилиндр гораздо проще, чем эту же операцию проделывать для привинтной головки в форме оживала (или конуса).The screw head 3 is proposed to have a cylindrical shape, in which it is easier to place the fragmentation block 4 in the form of rings tightly inserted into each other with semi-finished striking elements formed by transverse and longitudinal grooves on the rings. This eliminates the first two drawbacks of the prototype, since it is much simpler to insert the cylinders tightly into the cylinder than to do the same operation for a screw head in the shape of a living (or cone).

Для устранения третьего недостатка прототипа предлагается диафрагму и запальный стакан выполнить в виде одной детали 6, которая диафрагмой опирается на корпус снаряда, а запальный стакан верхней частью изнутри ввинчивается в горловину привинтной головки 3. Такое закрепление запального стакана позволяет уменьшить прогиб диафрагмы под действием оседающего осколочного блока 4 при выстреле без внедрения в заряд ВВ 8 и отсюда повысить безопасность снаряда в целом.To eliminate the third disadvantage of the prototype, it is proposed to make the diaphragm and the pilot glass in the form of one part 6, which rests on the projectile body by the diaphragm, and the pilot glass is screwed into the neck of the screw head 3 from the top inside. 4 when fired without introducing explosive 8 into the charge, and from here to increase the safety of the projectile as a whole.

Наконец, последний недостаток прототипа устраняется известными способами (см., например, [4]), в частности, нанесением внутренних (внешних) насечек на поверхностях корпуса 7 и привинтной головки 3. Для привинтной головки 3 нанесение внешней насечки возможно, и это не ухудшит аэродинамику снаряда, поскольку для него предлагается использовать оригинальный аэродинамический обтекатель 1, навинчиваемый на горловину привинтной головки 3, по виду близкий к [5] и, соответственно, работающий схожим образом. При этом вершина аэродинамического обтекателя 1 выполнена такой, чтобы в процессе полета снаряда набегающий воздушный поток отклонялся в стороны и замыкался на корпусе 7 ближе к донной части для обеспечения надежной работы хвостового оперения. Тогда торец привинтной головки 3 будет двигаться в «аэродинамической тени», образованной вершиной аэродинамического обтекателя 1, что должно обеспечить меньшее воздушное сопротивление для снаряда в целом. Форма вершины аэродинамического обтекателя 1 может быть любой, лишь бы она обеспечивала его работу по описанному способу. Допускается использование обтекателя другой формы, отличной от приведенной на Фиг. 1 (который разрабатывался при условии обеспечения его минимальной массы), поскольку это не принципиально.Finally, the last disadvantage of the prototype is eliminated by known methods (see, for example, [4]), in particular, by applying internal (external) notches on the surfaces of the housing 7 and the screw head 3. For the screw head 3, applying an external notch is possible, and this will not worsen aerodynamics of the projectile, since it is proposed to use the original aerodynamic fairing 1, screwed onto the neck of the screw head 3, similar in appearance to [5] and, accordingly, working in a similar way. Moreover, the top of the aerodynamic fairing 1 is made such that during the flight of the projectile the incoming air flow deviates to the sides and closes on the housing 7 closer to the bottom to ensure reliable operation of the tail unit. Then the end face of the screw head 3 will move in the "aerodynamic shadow" formed by the tip of the aerodynamic fairing 1, which should provide less air resistance for the projectile as a whole. The shape of the top of the aerodynamic fairing 1 can be any, if only it would ensure its operation according to the described method. A cowl of a different shape than the one shown in FIG. 1 (which was developed under the condition of ensuring its minimum mass), since this is not important.

На Фиг. 2 приведено сечение осколочного блока 4 с расположением ГПЭ 10 в продольных канавках (по оси блока), при этом расположением канавок на кольцах 4 можно управлять массой образующихся осколков (Фиг. 2, а), поскольку при взрывном расширении кольца 4 будут разрушаться по ослабленным сечениям, проходящим через канавки по радиусу кольца (здесь ширина кольца меньше). При этом ГПЭ 10 в виде цилиндрических прутьев могут вставляться в осколочный блок 4 через сквозные отверстия, образованные канавками (Фиг. 2, б). Тем самым повышается жесткость осколочного блока 4 как единого целого. При взрыве расширяющиеся кольца блока 4 просто перерубят цилиндрические прутья с образованием ГПЭ 10 с длиной, примерно равной высоте кольца. Возможны и другие варианты размещения ГПЭ, например, уже заданной длины.In FIG. Figure 2 shows a cross section of a fragmentation block 4 with the location of GPE 10 in the longitudinal grooves (along the axis of the block), while the location of the grooves on the rings 4 can be used to control the mass of the resulting fragments (Fig. 2, a), since during the explosive expansion of the ring 4 will collapse along weakened sections passing through the grooves along the radius of the ring (here the width of the ring is less). In this case, the GGE 10 in the form of cylindrical rods can be inserted into the fragmentation block 4 through the through holes formed by the grooves (Fig. 2, b). This increases the rigidity of the fragmentation block 4 as a whole. In an explosion, the expanding rings of block 4 simply cut off the cylindrical rods to form a GGE 10 with a length approximately equal to the height of the ring. There are other options for placing GGE, for example, already a given length.

На Фиг. 3 представлены некоторые из большого числа вариантов сечений ГПЭ и канавок.In FIG. Figure 3 presents some of the large number of options for cross sections of GGE and grooves.

Фиг. 4 показывает тоже для ГПЭ 10 в поперечных канавках (перпендикулярно оси блока 4), а на Фиг. 5, а, б - сечение осколочного блока 4 с расположением ГПЭ 10 в поперечных канавках. Следуя Фиг. 5, а, можно заметить, что масса образующихся осколков по радиусу осколочного блока 4 возрастает, при этом будем иметь достаточно массивные ГПЭ 10, если они имеют длину, равную толщине осколочного блока 4 (Фиг. 5, б). Здесь также возможно большое число вариантов расположения ГПЭ и канавок.FIG. 4 also shows for GGE 10 in the transverse grooves (perpendicular to the axis of block 4), and in FIG. 5, a, b - section of the fragmentation block 4 with the location of the GGE 10 in the transverse grooves. Following FIG. 5a, it can be noted that the mass of the resulting fragments along the radius of the fragmentation block 4 increases, while we will have sufficiently massive GGE 10 if they have a length equal to the thickness of the fragmentation block 4 (Fig. 5, b). A large number of options for the location of GGE and grooves are also possible here.

Предлагаемый осколочно-фугасный снаряд работает аналогично прототипу.The proposed high-explosive fragmentation projectile works similarly to the prototype.

Снаряд является многофункциональным, и в зависимости от введенной установки во взрыватель 2, имеет следующие виды действия:The projectile is multifunctional, and depending on the installation introduced in the fuse 2, has the following types of actions:

- траекторный разрыв на подлете к цели (в упрежденной точке) с поражением цели осевым потоком осколков;- trajectory gap on approach to the target (at a pre-empted point) with the defeat of the target by the axial stream of fragments;

- траекторный разрыв над целью с поражением цели круговым полем осколков корпуса;- trajectory gap above the target with the defeat of the target by a circular field of fragments of the body;

- ударный наземный разрыв с установкой на мгновенное (осколочное) действие;- shock ground rupture with installation on instant (fragmentation) action;

- ударный наземный разрыв с установкой на осколочно-фугасное действие (малое замедление);- shock ground rupture with installation on high-explosive fragmentation effect (low deceleration);

- ударный наземный разрыв с установкой на проникающе-фугасное действие (большое замедление).- shock ground rupture with installation on a penetrating high-explosive action (large deceleration).

Перед выстрелом через приемник установок взрывателя 2 вводится установка на вид действия, а при применении временного взрывателя - также полетное время снаряда до взрыва.Before firing through the receiver of fuse 2 settings, the installation is set to the type of action, and when using a temporary fuse, also the flight time of the projectile before the explosion.

Действие по первому и второму виду осуществляется с помощью временной секции взрывателя, а по остальным видам - с помощью контактной секции.The action for the first and second types is carried out using the temporary section of the fuse, and for other types - using the contact section.

Взрыватель 2 выдает детонационный импульс на заряд запального стакана 6, являющегося, по сути, передаточным зарядом. При его взрыве происходит радиальное расширение с некоторой начальной скоростью осколочного блока 4 и привинтной головки 3 с разрушением их по имеющимся канавкам. Детонация из запального стакана 6 переходит в заряд ВВ 8 в корпусе снаряда 7, возбуждая в нем уходящую детонационную волну. Амплитуда давления продуктов детонации на диафрагму 6 и осколочный блок 4 оказывается значительно меньшей, чем в режиме падающей детонационной волны, осуществленном в прототипе, что приводит к более «мягкому» метанию формирующегося общего пучка осколков из осколочного блока 4 и привинтной головки 3 по оси снаряда в направлении его движения.The fuse 2 gives a detonation pulse to the charge of the igniter 6, which, in fact, is the transfer charge. When it explodes, a radial expansion occurs at a certain initial speed of the fragmentation unit 4 and the screw head 3 with their destruction along the existing grooves. The detonation from the igniter 6 passes into the explosive charge 8 in the shell of the projectile 7, exciting in it an outgoing detonation wave. The amplitude of the pressure of the detonation products on the diaphragm 6 and the fragmentation block 4 is much smaller than in the incident detonation wave mode implemented in the prototype, which leads to a more “softer” throwing of the formed common beam of fragments from the fragmentation block 4 and the screw head 3 along the axis of the projectile direction of its movement.

Распространяющаяся детонационная волна в заряде ВВ 8 приводит к расширению корпуса 7 под действием продуктов взрыва и разрушению его на осколки, которые разлетаются в радиальном направлении и формируют круговое поле поражения. При этом начальные скорости движения всех осколков относительно земли будут увеличены (уменьшены) на переносную скорость движения снаряда перед его взрывом по правилу сложения векторов.The propagating detonation wave in the explosive charge 8 leads to the expansion of the casing 7 under the action of the explosion products and its destruction into fragments that fly apart in the radial direction and form a circular field of destruction. In this case, the initial velocities of all fragments relative to the ground will be increased (decreased) by the portable velocity of the projectile before its explosion according to the rule of addition of vectors.

Источники информацииInformation sources

1. Патент RU 2498204, Танковый осколочно-пучковый снаряд, F42B 12/32, 28.11.2011.1. Patent RU 2498204, Tank fragmentation-beam projectile, F42B 12/32, 11/28/2011.

2. US Patent 2014/0299012 A1, Fragmentation-beam tank projectile, F42B 12/32, F42B 12/22, 09.10.2014.2. US Patent 2014/0299012 A1, Fragmentation-beam tank projectile, F42B 12/32, F42B 12/22, 09/10/2014.

3. Патент RU 2399016, Танковый осколочно-пучковый снаряд, F42B 12/32, F42B 12/62, 15.01.2009.3. Patent RU 2399016, Tank fragmentation-fragmentation projectile, F42B 12/32, F42B 12/62, 01/15/2009.

4. Патент RU 2018779, Осколочно-фугасный снаряд (его варианты), F42B 12/32, 27.02.1992.4. Patent RU 2018779, High-explosive fragmentation shell (its variants), F42B 12/32, 02.27.1992.

5. Патент RU 2130581, Артиллерийский снаряд, F42B 10/00, 18.02.1998.5. Patent RU 2130581, Artillery shell, F42B 10/00, 02/18/1998.

Claims (2)

1. Осколочно-фугасный снаряд, состоящий из корпуса с зарядом взрывчатого вещества, аэродинамического обтекателя, контактно-траекторного взрывателя, хвостовика с раскрывающимся оперением, привинтной головки, включающей осколочный блок с диафрагмой, опирающейся на передний торец корпуса, и запальный стакан, заполненный взрывчатым веществом, отличающийся тем, что осколочный блок выполнен в виде плотно вставленных друг в друга колец с полуготовыми поражающими элементами, формируемыми посредством поперечных и продольных канавок на кольцах, а запальный стакан и диафрагма выполнены в виде одной детали, верхняя часть которой соединена с привинтной головкой посредством резьбового соединения, при этом в канавках на кольцах размещены готовые поражающие элементы из тяжелых металлов, а сама привинтная головка имеет поверхностные насечки.1. High-explosive fragmentation projectile, consisting of a body with an explosive charge, an aerodynamic fairing, a contact trajectory fuse, a tail with an open plumage, a screw head, including a fragmentation block with a diaphragm resting on the front end of the case, and an ignition cup filled with explosive characterized in that the fragmentation block is made in the form of rings tightly inserted into each other with semi-finished striking elements formed by transverse and longitudinal grooves on the rings And ignition cup and the diaphragm are made in one piece, the upper part of which is connected to privintnoy head by a threaded connection, wherein in the grooves on the rings are arranged ready submunitions from heavy metals, and itself privintnaya head has a superficial incision. 2. Снаряд по п. 1, отличающийся тем, что канавки на кольцах выполнены на любых поверхностях колец, либо на всех сразу.2. The projectile according to claim 1, characterized in that the grooves on the rings are made on any surfaces of the rings, or all at once.
RU2017146795A 2017-12-28 2017-12-28 High-explosive fragmentation shell RU2679937C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146795A RU2679937C1 (en) 2017-12-28 2017-12-28 High-explosive fragmentation shell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146795A RU2679937C1 (en) 2017-12-28 2017-12-28 High-explosive fragmentation shell

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679937C1 true RU2679937C1 (en) 2019-02-14

Family

ID=65442753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146795A RU2679937C1 (en) 2017-12-28 2017-12-28 High-explosive fragmentation shell

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2679937C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722336C1 (en) * 2019-05-28 2020-05-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации High-explosive fragmentation part of missile's head

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19524726A1 (en) * 1994-08-10 1996-02-15 Rheinmetall Ind Gmbh Directional warhead with explosives casing
RU2219481C1 (en) * 2002-11-04 2003-12-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Ammunition
RU2291377C1 (en) * 2005-08-29 2007-01-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" High-explosive warhead of jet projectile
RU85996U1 (en) * 2009-03-16 2009-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) COMBAT PART
RU2399016C1 (en) * 2009-01-15 2010-09-10 ООО Научно-производственное предприятие "Озон-Т" Tank splinter round
RU154535U1 (en) * 2015-03-10 2015-08-27 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОАО "ЦНИИТОЧМАШ") ARTILLERY SHOT UNIT CHARGING

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19524726A1 (en) * 1994-08-10 1996-02-15 Rheinmetall Ind Gmbh Directional warhead with explosives casing
RU2219481C1 (en) * 2002-11-04 2003-12-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Ammunition
RU2291377C1 (en) * 2005-08-29 2007-01-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" High-explosive warhead of jet projectile
RU2399016C1 (en) * 2009-01-15 2010-09-10 ООО Научно-производственное предприятие "Озон-Т" Tank splinter round
RU85996U1 (en) * 2009-03-16 2009-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) COMBAT PART
RU154535U1 (en) * 2015-03-10 2015-08-27 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОАО "ЦНИИТОЧМАШ") ARTILLERY SHOT UNIT CHARGING

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722336C1 (en) * 2019-05-28 2020-05-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации High-explosive fragmentation part of missile's head

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2362962C1 (en) "tverityanka" splinter-in-beam supercaliber grenade
RU2498204C2 (en) Tank fragmentation-beam shell
US5648637A (en) Multi-disk shell
RU2679937C1 (en) High-explosive fragmentation shell
RU2722193C1 (en) Separated fragmentation-demolition head part of projectile
AU2011233654B2 (en) Multi-point time spacing kinetic energy rod warhead and system
US20220412706A1 (en) Bullet projectile with internal hammer and post for enhanced mechanical shock wave delivery for demolition
RU2475694C1 (en) Cassette-type high-explosive projectile for tank smooth-bore gun
RU2346230C2 (en) "tverich" fragmenting-bundle shell
KR101200802B1 (en) Air-Burst Ammunition with Fragmentaion-Ring
RU2441193C1 (en) Separating high-explosive fragmentation warhead of volley fire rocket system
RU2516871C1 (en) "yeleshnya" supercalibre beam grenade for hand grenade launcher to be assembled before shooting
RU2510484C1 (en) Hand grenade launcher "boloteya" grenade including warhead with fragmentation subshells
RU2800674C1 (en) Rocket projectile with a penetrating warhead
RU2810255C1 (en) Rocket warhead body
RU2363919C1 (en) "toropetz" splinter-in-beam projectile
RU2802355C1 (en) Projectile warhead body
RU2649685C1 (en) Tank cluster projectile “varcob” with fragmentation warheads
RU2567474C2 (en) Bullet of miniature shaped-charge shot
RU2649694C1 (en) Tank cluster projectile “vavart”
RU2682823C1 (en) Front section body of supersonic reactive packet
RU2400697C2 (en) 'tveritch-3' high-explosive projectile for short-range artillery piece
RU2427789C2 (en) Tverich-5 fragmentation-beam shell
RU2649684C1 (en) Tank cluster projectile “vakob”
RU2629025C1 (en) Tank high-explosive fragmentation projectile

Legal Events

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

Effective date: 20201229