RU2734805C2 - Отделяющийся поддон с бионическими структурами для подкалиберного снаряда - Google Patents

Отделяющийся поддон с бионическими структурами для подкалиберного снаряда Download PDF

Info

Publication number
RU2734805C2
RU2734805C2 RU2019100060A RU2019100060A RU2734805C2 RU 2734805 C2 RU2734805 C2 RU 2734805C2 RU 2019100060 A RU2019100060 A RU 2019100060A RU 2019100060 A RU2019100060 A RU 2019100060A RU 2734805 C2 RU2734805 C2 RU 2734805C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separating
pallet
tray
segments
bionic structures
Prior art date
Application number
RU2019100060A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019100060A (ru
RU2019100060A3 (ru
Inventor
Андреас БЛАХЕ
Луц БЁРИНГЕР
Михаэль ГОВИН
Катрин ЛИНКЕ
Original Assignee
Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх
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 Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх filed Critical Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх
Publication of RU2019100060A publication Critical patent/RU2019100060A/ru
Publication of RU2019100060A3 publication Critical patent/RU2019100060A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734805C2 publication Critical patent/RU2734805C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B14/00Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
    • F42B14/06Sub-calibre projectiles having sabots; Sabots therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B14/00Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
    • F42B14/06Sub-calibre projectiles having sabots; Sabots therefor
    • F42B14/061Sabots for long rod fin stabilised kinetic energy projectiles, i.e. multisegment sabots attached midway on the projectile
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B14/00Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
    • F42B14/06Sub-calibre projectiles having sabots; Sabots therefor
    • F42B14/068Sabots characterised by the material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению отделяющегося поддона подкалиберного снаряда малого, среднего и крупного калибра с проникающим сердечником. Предложен способ изготовления отделяющегося поддона (2) для подкалиберного снаряда (3), при котором в отделяющемся поддоне (2) предусматривают бионические структуры (5, 6), сформированные и специально выполненные в процессе изготовления отделяющегося поддона (2) по технологии 3D. При 3D-печати послойно образуют структуру сегментов (2.1, 2.2) отделяющегося поддона, при этом геометрические параметры отделяющегося поддона (2) или сегменты (2.1, 2.2) отделяющегося поддона имеют трехмерные параметры. 3D-технология является SLS-технологией лазерного спекания или коконного 3D-плетения, при этом бионические структуры образуют посредством операций с прядильной фильерой. В отделяющемся поддоне (2) бионические структуры (5, 6) выполнены по заданным размерам, форме и/или объему, специально изготовленные или созданные по заданному месту и количеству. Бионические структуры (5, 6) выполнены в виде сот, распорок, камер, шаровидных пустот, а также их комбинаций. Материалом отделяющегося поддона (2) является легкий металл, металл и/или полимер. Поддон может состоять из множества сегментов (2.1, 2.2). Заявленный отделяющийся поддон с подкалиберным снарядом (3) нашел применение в боеприпасах. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к изготовлению отделяющегося поддона подкалиберного снаряда малого, среднего и крупного калибра с проникающим сердечником. Изобретение включает идею уменьшения веса бионического поддона подкалиберного снаряда за счет, например, шаровидных пустот в поддоне.
Для обеспечения высокой проникающей способности применяют т.н. КЭ-боеприпасы (с кинетической энергией). Боеприпас состоит, как правило, из металлического проникающего сердечника (болванки), предпочтительно из тяжелого металла высокой прочности и вязкости. Проникающие сердечники имеют игольчатую или стреловидную форму. Их калибр (подкалиберный) меньше калибра орудийного ствола, из которого их отстреливают. Для производства выстрела из ствола применяют отделяющийся поддон (вышибное дно или англ. Sabot) охватывающий сердечник и обеспечивающий выдерживание калибра ствола. Отделяющийся поддон выполняет задачу герметизации канала ствола от пороховых газов при выстреле. Проецированная поверхность отделяющегося поддона обеспечивает образование силы давления газов от сгорания пороха для ускорения отделяющегося поддона.
Задачей отделяющегося поддона является захват проникающего сердечника при движении в канале ствола, придача ему ускорения, герметизация канала ствола, проведение проникающего сердечника по каналу ствола и его беспрепятственное высвобождение после выхода из канала ствола.
В зависимости от калибра отделяющиеся поддоны изготавливают из полимера, металла или из комбинации этих материалов. Чем тяжелее отделяющийся поддон, тем ниже ускорение и, тем самым, возможная начальная скорость. Чем легче отделяющийся поддон, тем выше начальная скорость и возможная дальнобойность. При равной дальнобойности это обеспечивает более высокую проникающую способность сердечника.
На практике для танковых боеприпасов в качестве материала отделяющегося поддона используют высокопрочный алюминий или уплотненный пластик. Дополнительное сокращение веса обеспечивают выполнением отверстий, прорезей и т.д.
Из DE 196 25 273 A1 известен подкалиберный снаряд с проникающим сердечником, отделяющийся поддон которого выполнен из армированного волокном материала. Армированный волокном материал – это армированный углеродным волокном полимер или армированный углеродным волокном углерод. Для армирования волокном применяют также арамидное волокно или полиэтиленовое волокно. Для армирования волокном металлов, например алюминия, магния или титана применяют, в том числе, Al203-волокно или SiC-волокно.
Отделяющийся поддон для подкалиберного снаряда раскрыт в DE 29 24 041 C2. Материалом отделяющегося поддона служит керамика или закаленное стекло. Закаленное стекло или другие керамические материалы с соответствующими свойствами обладают очень высокой механической прочностью. Разрушение отделяющегося поддона вызывает масса, ударяемая о внутренние стенки отделяющегося поддона. Эту массу размещают в полости.
Подкалиберный снаряд с проникающим сердечником (болванкой) с разборным ведущим пояском снаряда описан в DE 30 34 471 A1. Для обеспечения малого собственного веса с сохранением прочности и вязкости ведущий поясок снаряда изготавливают в виде прессованной детали из пустотелых стеклянных шариков с полимерным или стекловидным связующим материалом. Альтернативно применяют пеностекло или синтактическую пену.
Отделяющийся поддон согласно DE 10 2009 049 440 A1 отличается выполнением полностью, по меньшей мере, однако, частично, из пенообразного материала. Пенообразным материалом может служить металлопена (дросс), например дросс алюминия, дросс цинка, металлопены, причем пенообразный материал применяют в виде сендвич-деталей со слоями из этого или какого-либо другого материала, армированного волокном материала и/или с сердцевиной из какого-либо иного материала.
В случае полимеров/армированных волокном материалов старение, химическая совместимость с видами пороха, подверженность УФ-излучению и т.д., связанные с высокими производственными затратами, являются недостатком. Проблемой является необходимая невосприимчивость при обращении с боеприпасами (падение, вибрация при транспортировке в контейнерах).
Задача изобретения - обеспечить экономически выгодное по сравнению с существующими системами изготовление деталей отделяющегося поддона меньшего веса при условии необходимой устойчивости к воздействию окружающей среды и с сохранением максимальной начальной скорости.
Эта задача решена посредством технического решения, охарактеризованного признаками пункта 1 формулы изобретения.
В основу изобретения положен замысел, обеспечить изготовление отделяющегося поддона или его деталей с уменьшением их веса за счет бионических структур, причем с обеспечением необходимой прочности и т.д. отделяющегося поддона или его деталей. При этом такие структуры выполняют только с началом технологического процесса. Таким образом, по технологии бионические структуры (соты, распорки, камеры, шарообразные пустоты, а также их комбинации) выполняют путем оставления под них места во время технологического процесса.
Такой технологией является, например, 3D-печать, например, из полимеров или лазерное спекание. Лазерное спекание полимеров обеспечивает возможность изготовления отделяющихся поддонов или их деталей, или их сегментов из полимеров с включением бионических структур. Лазерное спекание металлов обеспечивает возможность изготовления отделяющихся поддонов или их деталей, или их сегментов из металла, например алюминия, с включением бионических структур. Спектр материалов включает при этом, начиная с легких металлов и заканчивая суперсплавами. Эта идея не исключает также изготовление посредством коконного 3D-плетения, хотя эта технология более трудоемкая. При этом бионические структуры образуют посредством операций с прядильной фильерой. В настоящее время для этого применялось склеивание комплексных структур из стекловолокна с параллельным ламинированием отверждаемой УФ-излучением смолой.
Отделяющийся поддон или его сегменты получают за счет бионических структур при максимальном сокращении веса необходимую прочность и твердость для прохождения по каналу ствола.
Преимущество такой технологии заключено в возможности задания вида выполнения пустот. Обеспечена возможность непосредственного определения размеров и формы (объема) пустот (3D-программирование). Возможно также прямое определение их количества и их распределения в отделяющемся поддоне или в его сегментах (деталях отделяющегося поддона).
Предложен отделяющийся поддон с выполненными в нем бионическим структурами, специально выполненными или образованными посредством 3D-технологии с определенными размерами, формой и/или объемом непосредственно в процессе его изготовления. При этом специально определено их расположение в отделяющемся поддоне, а также количество бионических структур, т.е. их устройство в отделяющемся поддоне по месту и количеству.
Изобретение более подробно раскрыто на примере его осуществления. На единственном чертеже представлена схема боеприпаса 1 с отделяющимся поддоном 2 и подкалиберным снарядом 3, выполненным в виде проникающего сердечника. Отделяющийся поддон 2 охватывает проникающий сердечник и выполнен с возможностью соединения с проникающим сердечником, по меньшей мере, в зоне 4 геометрического замыкания. Зона 4 геометрического замыкания включает резьбу (детально не показана).
Для уменьшения веса сегментированные отделяющиеся поддоны 2.1, 2.2 включают бионические структуры 5. Под бионическими структурами 5 подразумевают соты, распорки, камеры, пустоты, а также их комбинации. Пустоты 6 выполнены при этом шаровидными, многоугольными и т.д.
Отделяющийся поддон 2 или его сегменты 2.1, 2.2 изготавливают методом 3D-печати или по SLS-технологии (лазерное спекание). Геометрические параметры сегментов 2.1, 2.2 отделяющегося поддона имеют при этом трехмерную характеристику и представлены в виде параметров слоев.
При лазерном спекании металлов из геометрических форм изготавливают модель литейной формы (детально не показана). Затем на основе параметров CAD (автоматизированное проектирование) сегментов 2.1, 2.2 отделяющегося поддона слой за слоем выстраивают слоистую структуру. В слоях пропускают зоны, в которых затем в сегментах 2.1, 2.2 отделяющегося поддона устраивают/встраивают бионические структуры 5, например шаровидные пустоты 6, с определенными для них формами, размерами и объемом.
При 3D-печати без использования формы для литья послойно образуют структуру сегментов 2.1, 2.2 отделяющегося поддона. При этом сегменты 2.1, 2.2 отделяющегося поддона имеют трехмерные параметры и их образуют слой за слоем.

Claims (12)

1. Способ изготовления отделяющегося поддона (2) для подкалиберного снаряда (3), при котором в отделяющемся поддоне (2) предусматривают бионические структуры (5, 6), сформированные и специально выполненные в процессе изготовления отделяющегося поддона (2) по технологии 3D, причем при 3D-печати послойно образуют структуру сегментов (2.1, 2.2) отделяющегося поддона, при этом геометрические параметры отделяющегося поддона (2) или сегменты (2.1, 2.2) отделяющегося поддона имеют трехмерные параметры.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при его осуществлении задают размеры, форму и/или объем бионических структур (5, 6).
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что при его осуществлении формируют заданное количество бионических структур (5, 6).
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что 3D-технология является технологией 3D-печати.
5. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что 3D-технология является SLS-технологией лазерного спекания.
6. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что изготовление осуществляют посредством коконного 3D-плетения, при этом бионические структуры образуют посредством операций с прядильной фильерой.
7. Отделяющийся поддон (2), изготовленный способом по любому из пп. 1-6.
8. Поддон по п. 7, отличающийся тем, что бионические структуры (5, 6) выполнены в виде сот, распорок, камер, шаровидных пустот, а также их комбинаций.
9. Поддон по п. 7 или 8, отличающийся тем, что материалом отделяющегося поддона (2) является легкий металл, металл и/или полимер.
10. Поддон по любому из пп. 7-9, отличающийся тем, что он состоит из множества сегментов (2.1, 2.2).
11. Поддон по п. 10, отличающийся тем, что он состоит, по меньшей мере, из двух сегментов (2.1, 2.2) отделяющегося поддона.
12. Боеприпас (1) с отделяющимся поддоном (2) по любому из пп. 7-11, а также с подкалиберным снарядом (3).
RU2019100060A 2016-07-11 2017-06-09 Отделяющийся поддон с бионическими структурами для подкалиберного снаряда RU2734805C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016112666.7 2016-07-11
DE102016112666.7A DE102016112666A1 (de) 2016-07-11 2016-07-11 Treibkäfig mit bionischen Strukturen
PCT/EP2017/064074 WO2018010900A1 (de) 2016-07-11 2017-06-09 Treibkäfig mit bionischen strukturen

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019100060A RU2019100060A (ru) 2020-07-10
RU2019100060A3 RU2019100060A3 (ru) 2020-07-10
RU2734805C2 true RU2734805C2 (ru) 2020-10-23

Family

ID=59030950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019100060A RU2734805C2 (ru) 2016-07-11 2017-06-09 Отделяющийся поддон с бионическими структурами для подкалиберного снаряда

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10969211B2 (ru)
EP (1) EP3482152A1 (ru)
JP (1) JP6835945B2 (ru)
KR (1) KR102209638B1 (ru)
CL (1) CL2019000075A1 (ru)
DE (1) DE102016112666A1 (ru)
IL (1) IL263971B2 (ru)
RU (1) RU2734805C2 (ru)
SG (1) SG11201900234XA (ru)
UA (1) UA126116C2 (ru)
WO (1) WO2018010900A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2578572B (en) * 2018-10-30 2022-08-17 Bae Systems Plc A sabot
DE102020003059B3 (de) 2020-05-22 2021-10-07 Smart Material Printing B.V. Verschlüsse mit natürlich vorkommende Vorbilder nachahmenden Strukturen für Gefäßöffnungen und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE102020116589A1 (de) * 2020-06-24 2021-12-30 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Penetrator, Verwendung eines Penetrators und Geschoss

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3430572A (en) * 1966-11-22 1969-03-04 Avco Corp Disintegrating sabot
EP0047820A2 (de) * 1980-09-13 1982-03-24 DORNIER SYSTEM GmbH Treibkäfig für unterkalibriges Wuchtgeschoss
RU2064157C1 (ru) * 1993-05-05 1996-07-20 Иван Иванович Петров Ведущий отделяющийся поддон
DE102009049440A1 (de) * 2009-10-14 2011-07-07 Nitrochemie Aschau GmbH, 84544 Treibspiegel
DE102012022894A1 (de) * 2012-11-23 2014-05-28 Gabriele Lisa Trinkel Verfahren und System zur Personalisierung und Energieversorgung von Geschosse und Geschossabgabesysteme
WO2016089906A1 (en) * 2014-12-01 2016-06-09 Raytheon Company Composite structural component

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2644154A1 (de) 1976-09-30 1982-09-09 Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis, Saint-Louis Elemente aus schaumstoff in der geschosskonstruktion
DE2924041C2 (de) 1979-06-15 1983-09-08 Rheinmetall GmbH, 4000 Düsseldorf Treibkäfig für ein unterkalibriges Treibkäfiggeschoß
DE3332023A1 (de) 1983-09-06 1985-03-21 Helmut Dipl.-Phys. 5529 Bauler Nußbaum Treibspiegel fuer unterkalibrige geschosse
DE4034062C2 (de) 1990-10-26 1998-01-29 Rheinmetall Ind Ag In Längsrichtung segmentierter Treibring für unterkalibrige Geschosse
EG21731A (en) 1993-09-24 2002-02-27 Contraves Pyrotec Ag Releasable sabot for a subcaliber projectile
DE19625273A1 (de) 1996-06-25 1998-01-15 Bundesrep Deutschland Faserverstärkter Treibkäfig
US6609043B1 (en) * 2000-04-25 2003-08-19 Northrop Grumman Corporation Method and system for constructing a structural foam part
JP3882726B2 (ja) * 2002-09-20 2007-02-21 スーパーレジン工業株式会社 砲弾用装弾筒の装弾筒片、その製造法及び砲弾用装弾筒
US7261042B1 (en) 2004-07-08 2007-08-28 Lockheed Martins Corporation Insensitive munition design for shrouded penetrators
DE102007037700A1 (de) 2007-08-09 2009-02-12 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Treib- oder Führungskäfig und Verfahren zur Befestigung derartiger Käfige
US8813651B1 (en) 2011-12-21 2014-08-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method of making shaped charges and explosively formed projectiles
WO2013141929A2 (en) 2011-12-28 2013-09-26 Fritz Randy R Hollow bullet with internal structure
US9395163B2 (en) * 2014-01-09 2016-07-19 Randy R. Fritz Hollow slug and casing
US10132578B2 (en) 2014-10-08 2018-11-20 University Of Washington Baffled-tube ram accelerator
US10591263B2 (en) * 2015-03-23 2020-03-17 Brown James F High spin projectile apparatus comprising components made by additive manufacture
US9851186B2 (en) * 2015-03-23 2017-12-26 James F. Brown High spin projectile apparatus for smooth bore barrels
US10859357B2 (en) * 2017-06-09 2020-12-08 Simulations, LLC Sabot, bore rider, and methods of making and using same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3430572A (en) * 1966-11-22 1969-03-04 Avco Corp Disintegrating sabot
EP0047820A2 (de) * 1980-09-13 1982-03-24 DORNIER SYSTEM GmbH Treibkäfig für unterkalibriges Wuchtgeschoss
RU2064157C1 (ru) * 1993-05-05 1996-07-20 Иван Иванович Петров Ведущий отделяющийся поддон
DE102009049440A1 (de) * 2009-10-14 2011-07-07 Nitrochemie Aschau GmbH, 84544 Treibspiegel
DE102012022894A1 (de) * 2012-11-23 2014-05-28 Gabriele Lisa Trinkel Verfahren und System zur Personalisierung und Energieversorgung von Geschosse und Geschossabgabesysteme
WO2016089906A1 (en) * 2014-12-01 2016-06-09 Raytheon Company Composite structural component

Also Published As

Publication number Publication date
CL2019000075A1 (es) 2019-05-17
RU2019100060A (ru) 2020-07-10
KR102209638B1 (ko) 2021-01-29
IL263971B (en) 2022-10-01
UA126116C2 (uk) 2022-08-17
IL263971B2 (en) 2023-02-01
SG11201900234XA (en) 2019-02-27
DE102016112666A1 (de) 2018-01-11
JP6835945B2 (ja) 2021-02-24
EP3482152A1 (de) 2019-05-15
IL263971A (en) 2019-01-31
WO2018010900A1 (de) 2018-01-18
US10969211B2 (en) 2021-04-06
KR20190027379A (ko) 2019-03-14
JP2019520545A (ja) 2019-07-18
US20200025541A1 (en) 2020-01-23
RU2019100060A3 (ru) 2020-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2734805C2 (ru) Отделяющийся поддон с бионическими структурами для подкалиберного снаряда
KR101567197B1 (ko) 원심 와인딩법 기반의 라이너리스 압력용기 및 그 제조방법
ES2894037T3 (es) Procedimiento para fabricar una pieza de material compuesto
KR20200003215A (ko) 복합 형상 3d 물체 제작
US7658137B1 (en) Method of manufacturing a frangible slug
CN108050891A (zh) 一种复合夹芯防弹结构
WO2014150007A1 (en) Reloading kit with lead free bullet composition
US11226181B2 (en) High explosive fragmentation mortars
RU2696998C1 (ru) Способ производства изделия из вспененного металла, изделие, производимое указанным способом, и форма для реализации указанного способа
US20160271699A1 (en) Additive manufacturing
JP2014529533A (ja) 複合材料から円筒状部品を製造する方法および装置
Agu The effects of 3D printed material properties on shaped charge liner performance
CN110561791A (zh) 一种纤维增强塑料压注成型工艺方法
Pei et al. Functionally graded additive manufacturing
US20190154413A1 (en) Charge holder for explosive cutter
CN1896677A (zh) 新型军品弹药包装材料
US10712137B1 (en) Method for making a composite fragmentation cap that is integrally formed onto a projectile body
JP6944199B2 (ja) エアガン用の磁性弾薬およびエアガン用の生分解性磁性弾薬
US9719763B2 (en) Reusable polyurethane projectile
RU2152859C1 (ru) Способ получения сваркой взрывом изделий с внутренними каналами
US9366516B2 (en) Resueable polyurethane projectile
JP2004108732A (ja) 砲弾用装弾筒の装弾筒片、その製造法及び砲弾用装弾筒
Costanza et al. Metodi di produzione e applicazioni delle schiume metalliche
RU2516917C1 (ru) Патрон пистолетный
HASSLID et al. DEVELOPMENT OF AN APFSDS-T MEDIUM CALIBRE AMMUNITION WITH OPTIMIZED PERFORMANCE & STABILITY