|
(21), (22) Заявка: 2008104246/02, 04.02.2008
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.02.2008
(46) Опубликовано: 27.10.2009
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
Учебник механика военно-воздушных сил. Неуправляемые авиационное ракеты. /Под ред. А.П.МОРОЗОВА. – М.: Воениздат, 1981, с.82. RU 2292007 C1, 20.01.2007. RU 2173443 C1, 10.09.2001. RU 2131581 C1, 10.06.1999. FR 2545923 A1, 11.05.1984. DE 3804992 A, 13.04.1989.
Адрес для переписки:
394064, г.Воронеж, ул.Старых Большевиков, 54А, ВАИУ, научно-исследовательский отдел
|
(72) Автор(ы):
Ашурков Андрей Александрович (RU), Ступаков Роман Романович (RU), Батуев Виталий Александрович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)” (RU)
|
(54) НЕУПРАВЛЯЕМАЯ АВИАЦИОННАЯ РАКЕТА С ТАНДЕМНЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЗАРЯДОМ
(57) Реферат:
Изобретение относится к неуправляемым авиационным ракетам, в частности, предназначенных для поражения бронированных целей. Ракета содержит корпус, обтекатель, взрыватель с пьезогенератором и два кумулятивных заряда взрывчатого вещества – основной и дополнительный. Основной кумулятивный заряд расположен в головной части ракеты, а дополнительный – между основным кумулятивным зарядом и ракетным двигателем. Ракета снабжена также стаканом, выполненным в виде полого контейнера цилиндрической формы, один торец которого соединен с донной частью кумулятивного заряда, а другой – с дополнительным кумулятивным зарядом. Наличие дополнительного кумулятивного заряда обеспечивает бронепробиваемость ракеты. 2 ил.
Изобретение относится к специальному машиностроению и может быть использовано для модернизации конструкции существующих авиационных неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 80 мм, для поражения бронированных целей, оснащенных динамической защитой.
В настоящее время в связи с высокой защищенностью бронированных целей (использование динамической защиты), в конструкции которой используются пластичные взрывчатые вещества, динамическая защита играет определяющую роль в повышении параметров защиты танков от различных средств их уничтожения [2]), в связи с этим требуются боеприпасы, способные наносить максимальный ущерб цели, оснащенной динамической защитой.
Известна ракета кумулятивно-осколочного действия калибра 80 мм с пьезоэлектрическим взрывателем ударного действия, предназначенная для поражения наземных целей: танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок и т.д. [1]. В ее состав входят: пьезогенератор взрывателя, конус, обтекатель, воронка, кумулятивный заряд взрывчатого вещества, линза, донная часть взрывателя, воспламенитель, заряд пороховой, электровоспламенитель, камера порохового двигателя, кольцо осколочное, обечайка, проводник [[1], см. приложение 1].
Наиболее близким по технической сущности является неуправляемая авиационная ракета калибра 80 мм, представленная в [[1], см. приложение 1. – прототип].
Задачей данного изобретения является повышение бронепробиваемости при использовании дополнительного кумулятивного заряда взрывчатого вещества, используемого в неуправляемых ракетах.
Данная задача решается путем использования дополнительного кумулятивного заряда взрывчатого вещества со стаканом, обеспечивающего пробитие брони после воздействия предзаряда. Предзаряд предназначен для инициирования пластичного взрывчатого вещества в динамической защите.
Дополнительный заряд со стаканом устанавливается на резьбе между двигателем ракеты и предзарядом взрывчатого вещества. Стакан исключает детонацию дополнительного заряда от воздействия предзаряда. Дополнительный заряд срабатывает через период времени, достаточный для ухода стальных фрагментов динамической защиты с траектории кумулятивной струи. При этом дополнительный заряд воздействует на “голый” корпус бронецели. Пьезогенератор одновременно выдает электрический импульс на донные части взрывателей предзаряда и дополнительного заряда, при этом инициирование дополнительного заряда производится с некоторой временной задержкой, что позволяет более надежно преодолевать динамическую защиту и, как следствие, увеличить бронепробиваемость. Компоновочная схема неуправляемой авиационной ракеты с тандемной боевой частью представлена на фиг.1.
Заявляемая конструкция неуправляемой авиационной ракеты отличается от прототипа тем, что в ней используется дополнительный кумулятивный заряд взрывчатого вещества со стаканом в виде полого контейнера цилиндрической формы. Стакан исключает детонацию основного заряда и расположен между предзарядом и дополнительным зарядом. Обтекатель с пьезогенератором взрывателя вворачивается в предзаряд, при этом обеспечивается необходимая временная задержка между подрывами предзаряда и дополнительным зарядом.
Таким образом, заявляемая конструкция соответствует критерию «новизна», так как в нее введен новый конструктивный элемент.
Сущность изобретения заключается в том, что в конструкцию ракеты вводится дополнительный кумулятивный заряд взрывчатого вещества со стаканом, который вворачивается на резьбе между двигателем ракеты и предзарядом взрывчатого вещества, позволяющий осуществлять гарантированное пробитие брони, оснащенной динамической защитой. Стакан, расположенный между предзарядом и дополнительным зарядом взрывчатого вещества, исключает детонацию дополнительного заряда от воздействия предзаряда. Обтекатель с пьезогенератором взрывателя вворачивается в предзаряд, при этом обеспечивается необходимая временная задержка между подрывами предзаряда и дополнительного заряда.
На фиг.1 изображена предлагаемая неуправляемая ракета с тандемным кумулятивным зарядом. На фиг.2 изображена схема двигателя ракеты.
Неуправляемая ракета с тандемным кумулятивным зарядом содержит: 1 – пьезогегнератор взрывателя; 2 – кумулятивный заряд (предзаряд взрывчатого вещества); 3 – стакан; 4 – корпус; 5 – кумулятивная воронка; 6 – линза; 7 – кумулятивный заряд (дополнительный заряд взрывчатого вещества); 8 – проводник; 9 – шайба; 10 – втулка; 11 – донная часть взрывателя; 12 – пружина; 13 – дно; 14 – ракетный двигатель твердого топлива.
Взаимодействие неуправляемой авиационной ракеты, имеющей тандемный кумулятивный заряд, и динамической защиты брони можно представить следующим образом:
– головная часть струи предзаряда пробивает корпус динамической защиты и инициирует слой пластичного взрывчатого вещества;
– образовавшиеся продукты взрыва вызывают разлет стальных пластин;
– при подходе кумулятивной струи под углом движущиеся стальные пластины осуществляют непрерывное боковое воздействие на проходящие части струи;
– боковое воздействие пластин вызывает разрушение кумулятивной струи предзаряда, чем достигается резкое снижение ее бронепробивного действия;
– следующий за ним дополнительный кумулятивный заряд, срабатывающий через период времени, достаточный для ухода стальных фрагментов динамической защиты с траектории кумулятивной струи, воздействует на «голый» корпус бронецели, в результате чего увеличивается толщина пробития брони и, как следствие, эффективность поражения цели.
Использование данного тандемного кумулятивного заряда позволяет:
– вести борьбу с динамической защитой танков;
– увеличить толщину пробития брони при использовании динамической защиты.
Литература
1. Учебник механика военно-воздушных сил. Неуправляемые авиационные ракеты / Под ред. А.П.Морозова. – М.: – 1981. – 232 с. (прототип).
2. Независимое военное обозрение. – 1999. – 9. – 24 с.
Формула изобретения
Неуправляемая авиационная ракета с тандемным кумулятивным зарядом, содержащая обтекатель с пьезогенератором взрывателя, корпус, кумулятивную воронку, линзу, кумулятивный заряд взрывчатого вещества, проводник, шайбу, втулку, донную часть взрывателя, пружину и пороховой ракетный двигатель с узлом стабилизации, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным кумулятивным зарядом взрывчатого вещества со стаканом, расположенным между кумулятивным зарядом взрывчатого вещества и ракетным двигателем, при этом стакан выполнен в виде полого контейнера цилиндрической формы, один торец которого соединен с донной частью кумулятивного заряда, а другой – с дополнительным кумулятивным зарядом.
РИСУНКИ
|
|