RU44814U1 - Вращающийся реактивный снаряд - Google Patents

Вращающийся реактивный снаряд Download PDF

Info

Publication number
RU44814U1
RU44814U1 RU2004136623/22U RU2004136623U RU44814U1 RU 44814 U1 RU44814 U1 RU 44814U1 RU 2004136623/22 U RU2004136623/22 U RU 2004136623/22U RU 2004136623 U RU2004136623 U RU 2004136623U RU 44814 U1 RU44814 U1 RU 44814U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
projectile
flight
rocket
missile
increase
Prior art date
Application number
RU2004136623/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Шебанов
Н.В. Седов
С.В. Ермаков
Ю.В. Плечкин
Н.В. Федорец
Original Assignee
Саратовский военный институт рациационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
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 Саратовский военный институт рациационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ) filed Critical Саратовский военный институт рациационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
Priority to RU2004136623/22U priority Critical patent/RU44814U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU44814U1 publication Critical patent/RU44814U1/ru

Links

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Вращающийся реактивный снаряд относится к области ракетостроения. Задачей полезной модели является повышение боевой эффективности реактивных снарядов за счет увеличение дальностью их полета. Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в улучшении аэродинамической формы снаряда за счет уменьшения донного сопротивления, что приводит к уменьшению силы сопротивления движению. Поставленная задача достигается тем, что в корпусе двигателя в районе центра масс неснаряженного снаряда равномерно по окружности выполнены тангенциальные отверстия, оси которых направлены в сторону, противоположную вращению снаряда. Выполнение тангенциальных отверстий на корпусе реактивного снаряда приводит к увеличению дальности его полета. Выполнение их в районе центра масс уменьшает вероятность возникновения возмущающих моментов, действующих на полет реактивного снаряда. 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области ракетостроения и учитывает все возрастающие требования по повышению совершенства конструкций ракет и реактивных снарядов.
Известен вращающийся реактивный снаряд, содержащий заостренную носовую часть, боевой отсек, реактивный двигатель и аэродинамический стабилизатор (патент РФ №2104470 от 10.02.98 г., МПК F 42 В 15/00).
Опыт проектирования и эксплуатации реактивных систем залпового огня показал, что наиболее рациональным компоновочным решением является размещение реактивных снарядов перед пуском и запуск их из трубчатых направляющих. В этом случае на одной транспортной единице (боевой машине) удается разместить наибольшее количество реактивных снарядов. Запуск реактивного снаряда из трубчатой направляющей требует применения на нем стабилизатора с подвижными лопастями. Лопасти такого стабилизатора находятся в сложенном положении перед пуском и в процессе движения но направляющей, а после выхода из направляющей раскрываются.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому эффекту к полезной модели является реактивный снаряд системы залпового огня М-210Ф (патент РФ №2166178 «Вращающийся сверхзвуковой реактивный снаряд», МПК F 42 B 15/00, F 42 B 10/14, F 42 B 10/26, 2001). Он также содержит заостренную носовую часть, боевой отсек, реактивный двигатель и аэродинамический стабилизатор с раскрывающимися дугообразными лопастями.
В нем увеличение дальности полета осуществляется за счет того, что дугообразные лопасти стабилизатора установлены выпуклыми поверхностями в направлении вращения снаряда, а вогнутые поверхности ориентированы в сторону носовой части снаряда. Передние и задние кромки каждой лопасти выполнены с односторонним заострением со скосом, расположенным на выпуклой поверхности лопасти.
Однако современные требования, предъявляемые к реактивным снарядам, требуют дальнейшего повышения дальности их полета.
Задачей полезной модели является повышение боевой эффективности реактивных снарядов за счет увеличение дальностью их полета.
Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в улучшении аэродинамической формы снаряда за счет уменьшения донного сопротивления, что приводит к уменьшению силы сопротивления движению.
Поставленная задача достигается тем, что в корпусе двигателя в районе центра масс неснаряженного снаряда равномерно по окружности выполнены тангенциальные отверстия, оси которых направлены в сторону, противоположную вращению снаряда, при этом площадь отверстий рассчитывается из условия Σ Fотв≥Fкр,
где: Σ Fотв - суммарная площадь тангенциальных отверстий;
Fкр - площадь критического сечения реактивного снаряда.
Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг.1). где: 1 - носовая часть:
2 - боевой отсек;
3 - ракетный двигатель;
4 - аэродинамический стабилизатор;
5 - дугообразные лопасти;
6 тангенциальные отверстия.
Реактивный снаряд содержит заостренную носовую часть 1, боевой отсек 2. реактивный двигатель 3, аэродинамический стабилизатор 4 с раскрывающимися дугообразными лопастями 5, установленными под углом к продольной оси снаряда, В районе центра масс неснаряженного снаряда равномерно по окружности выполнены тангенциальные отверстия 6.
Вращающийся реактивный снаряд работает следующим образом.
Запуск осуществляется путем подачи команды на пиропатрон воспламенителя. Под действием температуры и давления пороховых газов, образовавшихся при срабатывании воспламенителя, происходит воспламенение порохового заряда ракетного двигателя 3. За счет истечения газов из сопла ракетного двигателя 3, он начинает движение по направляющей контейнера.
После запуска, когда реактивный снаряд движется по направляющей пусковой трубы, дугообразные лопасти 5 стабилизатора находятся в сложенном положении. После выхода из направляющей лопасти раскрываются (например, при помощи пружин), обеспечивая устойчивое движение снаряда по траектории.
При выходе из направляющей контейнера дугообразные лопасти 5 реактивного снаряда раскрываются и устанавливаются их под углом к продольной оси снаряда.
На пассивном участке траектории, после полного выгорания порохового заряда ракетного двигателя 3, начинают работать тангенциальные отверстия 6. Так как полет реактивного снаряда проходит в плотных слоях атмосферы, то воздух через тангенциальные отверстия 6 входит во внутреннюю полость ракетного двигателя 3. Из нее воздух через
сужающе - расширяющее сопло, приобретая повышенную скорость, истекает в атмосферу.
Чтобы не было возмущений на реактивный снаряд, тангенциальные отверстия 6 размещают в районе центра масс неснаряженного снаряда равномерно по окружности.
Известно, что аэродинамическая форма снарядов влияет на дальность стрельбы через их аэродинамические характеристики. Аэродинамические характеристики снаряда определяются его коэффициентом формы. Снижение коэффициента формы снаряда приводит к уменьшению силы сопротивления воздуха, что обеспечивает при той же начальной скорости прирост в дальности стрельбы. Сила сопротивления воздуха включает в себя три составляющие: волновую, вязкого трения и вихревую. Доля этих составляющих в общем значении силы сопротивления воздуха зависит от скорости движения снаряда (см. таблицу).
Составляющие силы сопротивления воздуха
Составляющая Скорость движения снаряда, м/сек
Дозвуковая Сверхзвуковая
Волновая - 50
Вязкого трения 20-30 10-15
Вихревая 70-80 35-40
При дозвуковых скоростях движения снаряда сопротивление воздуха определяется главным образом вихревой составляющей, при сверхзвуковых скоростях волновой и вихревой составляющими.
Вихревая составляющая сопротивления воздуха обусловлена срывом воздушного потока с донной части снаряда. При этом за донным срезом снаряда образуется разряженное пространство, в которое устремляются невозмущенные слои воздуха с образованием вихрей. Кроме того. наличие разряжения за донным срезом увеличивает разность давлений, действующих на головную часть снаряда и донный срез, что также приводит к увеличению сопротивления воздуха. Для уменьшения вихревой составляющей и влияния разряжения воздуха за донным срезом необходимо обеспечить обтекание воздушным потоком донной части снаряда.
В процессе полета на реактивный снаряд действует сила лобового сопротивления F, которая направлена в сторону, противоположную полету реактивного снаряда и определяется следующим выражением
где: F - сила снаряд лобового сопротивления;
Сх - коэффициент силы лобового сопротивления;
ρ - плотность воздуха;
V - скорость движения реактивного снаряда;
Sm - площадь миделевого сечения снаряда.
Из анализа выражения (1) следует, что чем меньше значение Сх, тем меньше сила лобового сопротивления F.
С другой стороны, сила лобового сопротивления F определяется следующим выражением
где: p1 -давление на входе реактивный снаряд;
р2 -давление на выходе реактивный снаряд.
Из анализа выражения (2) следует, что чем больше давление на выходе реактивный снаряд p2, тем меньше сила лобового сопротивления F.
Следовательно, уменьшение донного сопротивления как за счет уменьшения значения Сх так и за счет увеличения давления на выходе реактивный снаряд р2,, является эффективным способом увеличения дальности полета реактивного снаряда.
Следовательно, такое техническое решение способствует увеличению давления за соплом, что уменьшает донное сопротивление, а. следовательно, приводит к уменьшению силы лобового сопротивления F. В свою очередь, это приводит к увеличению дальности полета.
Таким образом, выполнение тангенциальных отверстий на корпусе реактивного снаряда приводит к увеличению дальности его полета. Выполнение их в районе центра масс уменьшает вероятность возникновения возмущающих моментов, действующих на полет реактивного снаряда.

Claims (1)

  1. Вращающийся реактивный снаряд, включающий ракетный двигатель, состоящий из корпуса, топливного заряда и сопла, отличающийся тем, что в корпусе двигателя в районе центра масс неснаряженного снаряда равномерно по окружности выполнены тангенциальные отверстия, оси которых направлены в сторону, противоположную вращению снаряда, при этом суммарная площадь отверстий рассчитывается из условия Σ Fотв≥ Fкр, где Σ Fотв - суммарная площадь тангенциальных отверстий; Fкp - площадь критического сечения реактивного снаряда.
    Figure 00000001
RU2004136623/22U 2004-12-16 2004-12-16 Вращающийся реактивный снаряд RU44814U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136623/22U RU44814U1 (ru) 2004-12-16 2004-12-16 Вращающийся реактивный снаряд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136623/22U RU44814U1 (ru) 2004-12-16 2004-12-16 Вращающийся реактивный снаряд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU44814U1 true RU44814U1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35561531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004136623/22U RU44814U1 (ru) 2004-12-16 2004-12-16 Вращающийся реактивный снаряд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU44814U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514327C1 (ru) * 2012-12-26 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени Ивана Ивановича Картукова" Управляющий ракетный двигатель
RU2672286C1 (ru) * 2016-07-15 2018-11-13 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Способ уменьшения донного сопротивления тела в форме снаряда или пули и тело в форме снаряда или пули

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514327C1 (ru) * 2012-12-26 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени Ивана Ивановича Картукова" Управляющий ракетный двигатель
RU2672286C1 (ru) * 2016-07-15 2018-11-13 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Способ уменьшения донного сопротивления тела в форме снаряда или пули и тело в форме снаряда или пули

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2204568B1 (en) Gas turbine engine with ejector and corresponding operating method
CN101523041B (zh) 航空器的喷气发动机舱以及具有这种发动机舱的航空器
US3830431A (en) Abating exhaust noises in jet engines
US3055614A (en) Air-ejector aircraft
US5216878A (en) Mixed exhaust flow supersonic jet engine and method
KR102518099B1 (ko) 흡입구 흐름 제한기
EP2204567A2 (en) Gas turbine engine with ejector and corresponding operating method
US4164904A (en) Tubular projectile
RU2531432C2 (ru) Способ создания системы сил летательного аппарата вертикального взлёта и посадки и летательный аппарат для его осуществления
EP0683376A1 (en) Airbreathing propulsion assisted gun-launched projectiles
JP2020522427A (ja) 膨出部を有するアイソレータを伴うフライトビークルエアエンジン
RU44814U1 (ru) Вращающийся реактивный снаряд
GB1571010A (en) Supersonic projectiles
RU2527250C2 (ru) Способ уменьшения донного сопротивления и отсоса пограничного слоя подвижных, например, метаемых, тел в форме снаряда или пули с преимущественно оживальной или заострённой носовой частью и тело в форме снаряда или пули с преимущественно оживальной или заострённой носовой частью
US20220357135A1 (en) Very Low Drag Aerospike Projectile
RU2251068C1 (ru) Способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда и устройство для его реализации
RU2674407C1 (ru) Прямоточный реактивный снаряд
RU52999U1 (ru) Реактивный снаряд с комбинированным детонационным двигателем
RU2522687C2 (ru) Способ создания дополнительной реактивной струи и снижения волнового сопротивления для подвижного, например, метаемого, тела в форме снаряда с преимущественно оживальной или заострённой носовой частью и тело в форме снаряда с преимущественно оживальной или заострённой носовой частью
RU2662719C1 (ru) Прямоточный кинетический снаряд
RU2751311C1 (ru) Способ увеличения дальности полета активно-реактивного снаряда и активно-реактивный снаряд с моноблочной комбинированной двигательной установкой (варианты)
CN215864914U (zh) 一种增加弹托脱壳力的弹托
CA1064321A (en) Tubular projectile
US4962641A (en) Pulse jet engine
RU59799U1 (ru) Реактивный снаряд с комбинированным детонационным двигателем

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20051217