RU2112205C1 - Пуля универсальная - Google Patents
Пуля универсальная Download PDFInfo
- Publication number
- RU2112205C1 RU2112205C1 RU96116381/02A RU96116381A RU2112205C1 RU 2112205 C1 RU2112205 C1 RU 2112205C1 RU 96116381/02 A RU96116381/02 A RU 96116381/02A RU 96116381 A RU96116381 A RU 96116381A RU 2112205 C1 RU2112205 C1 RU 2112205C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bullet
- air
- length
- front part
- average density
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910001234 light alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims abstract 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- -1 for example Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 18
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 5
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000003721 gunpowder Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Toys (AREA)
Abstract
Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия и может быть использовано в конструкции универсальной пули для оружия, предназначенного для стрельбы на воздухе, под водой, из воздуха в воду и из воды в воздух. Пуля выполнена в виде удлиненного стержня с усеченным конусом в передней части с обеспечением образования кавитационной полости при движении в водной среде. Пуля состоит из двух частей. Передняя часть пули имеет большую среднюю плотность, а задняя - меньшую среднюю плотность. Передняя часть может быть выполнена из тяжелого сплава, например вольфрамового, а задняя - из легкого сплава, например алюминиевого. Пуля может быть выполнена монолитной, при этом ее задняя часть имеет облегчение, например, в виде калиберного оперения, выполненного в материале пули. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к боеприпасам для стрелкового оружия и может быть использовано в конструкции универсальной пули для универсального оружия, предназначенного для стрельбы на воздухе, под водой, из воздуха в воду и из воды в воздух.
Известен заостренный снаряд переменной по длине твердости [1]. Он выполнен в виде удлиненного тонкого стержня с заостренной конической передней частью и центральной цилиндрической частью. Стержень является монолитным и выполнен из одного материала, но имеет разную твердость. В передней части она существенно меньше, чем в центральной и хвостовой.
Однако этот снаряд не предназначен для использования под водой и применяется только для стрельбы на воздухе.
Наиболее близким к предлагаемому является подводный снаряд в виде заостренного длинного стержня [2].
В вооружении современного боевого пловца используется огнестрельное оружие, где пороховой заряд выбрасывает однородную гладкую заостренную стрелу-пулю, отслеживающую траекторию полета под водой за счет формирования в направлении цели узкой длинной вакуумной каверны, поддерживающей устойчивый полет стрелы и захлопывающейся при падении скорости стрелы до 80-100 м/с.
Проведенные как у нас, так и за границей работы по стрельбе под водой показали, что отклониться от найденной формы поражающего элемента в виде гладкой заостренной иглы-стрелы не удается и эта форма должна быть признана классической. Такой формой обладает пуля [2], принятая в качестве прототипа.
Она имеет головную часть в форме усеченного конуса, корпус цилиндрической формы и оперенную хвостовую часть. Диаметр окружности на вершине усеченного конуса головной части составляет одну треть от диаметра цилиндрической части пули, что снижает силу сопротивления водной среды при движении пули в ней за счет образования кавитационной зоны, размер которой превышает длину пули. Подводная пуля выполнена монолитной.
Недостатком этой подводной пули-стрелы является ее непригодность для стрельбы на воздухе, так как центр сопротивления у нее находится впереди центра тяжести, что не обеспечивает устойчивого полета в воздухе и не дает ни необходимой кучности боя и эффективности поражения цели, ни условий вхождения в воду.
Как известно, при стрельбе на воздухе возмущающими факторами являются преследующие пулю-стрелу после выхода ее из ствола пороховые газы и поворот оружия в момент выхода стрелы из ствола в плоскости, проходящей через траекторию ее полета, за счет момента от действия силы отдачи при выстреле, не совпадающей по вектору с центром тяжести оружия и точкой приложения к оружию опоры (пистолете - руки стрелка).
Если не ликвидировать или значительно не уменьшить эти возмущения, то при стрельбе продолговатой стрелой в воздухе потребуется мощная стабилизация стрелы за счет надкалиберного оперения, которое должно сбрасываться при входе в воду и при стрельбе под водой. Такой боеприпас потребует ствола с крестообразными радиальными щелями в стенке канала или толкающего поддона. И то и другое означает появление перед поддоном дополнительного столба воды, который необходимо вытолкнуть из ствола, а значит, и более мощного метательного заряда, увеличивающего усилие отдачи до недопустимых пределов. Поэтому для стрельбы на воздухе требуются другие способы стабилизации полета пули.
Изобретение решает задачу создания универсальной пули, пригодной как для стрельбы на воздухе, так и под водой, а также из воздуха в воду и из воды в воздух.
Для решения поставленной задачи универсальная пуля в виде удлиненного цилиндрического стержня с усеченным конусом в передней части, обеспечивающим образование кавитационной полости при движении в водной среде, согласно изобретению выполнена состоящей из двух частей: передней части, имеющей большую среднюю плотность, и задней, имеющей меньшую среднюю плотность, при этом линейные размеры пули, ее масса и плотности ее передней и задней частей связаны зависимостями
lп = lк + lц,
lз = l - lп,
где lп - длина передней части пули;
lк - длина конической части пули;
lз - длина задней части пули;
l - длина пули;
M - масса пули;
S - площадь миделева сечения пули;
V - объем пули;
Vк - объем конической части пули;
ρп - средняя плотность передней части пули;
ρз - средняя плотность задней части пули;
a - координата центра давления;
h - координата центра масс конусной части пули.
lп = lк + lц,
lз = l - lп,
где lп - длина передней части пули;
lк - длина конической части пули;
lз - длина задней части пули;
l - длина пули;
M - масса пули;
S - площадь миделева сечения пули;
V - объем пули;
Vк - объем конической части пули;
ρп - средняя плотность передней части пули;
ρз - средняя плотность задней части пули;
a - координата центра давления;
h - координата центра масс конусной части пули.
Обеспечение разной средней плотности передней и задней частей пули получено посредством выполнения пули составной, с передней частью из тяжелого сплава, например сплава вольфрама, а задней из легкого сплава, например сплава алюминия. Или посредством выполнения пули монолитной (из одного материала), при этом в ее задней части имеется облегчение в виде центрального отверстия или обнижения снаружи, в том числе в виде калиберного оперения. Возможно также сочетание первого и альтернативного второго вариантов.
Таким образом, предлагаемая пуля обладает классической для подводного боеприпаса формой, а ее размеры и масса равны размерам и массе пули, обладающей стабилизированным полетом под водой. Устойчивый полет в воздухе достигается за счет перемещения центра масс пули вперед по отношению к аэродинамическому центру давления. Перемещение центра масс вперед достигается путем выполнения пули с большей средней плотностью в передней части по сравнению со средней плотностью в задней части. Под средней плотностью (см.[3]) понимается отношение массы рассматриваемого участка пули к объему этого участка пули с сечением, равным миделеву сечению пули (при этом передний усеченный конус сохраняется неизменным для устойчивого полета пули под водой).
Приведенные выше зависимости, по которым можно рассчитать нужные плотности передней и задней частей пули и, соответственно, подобрать необходимый материал, а также определить линейные размеры пули, были получены расчетным путем, а затем подтверждены практически. Используя предложенные формулы, можно построить графические зависимости плотности и длины передней части пули в зависимости от плотности и длины задней части пули, что приведено на фиг. 3. Пользуясь таким графиком, можно легко выбирать необходимые параметры для элементов пули.
На фиг.1 изображена универсальная пуля; на фиг.2 - расчетная схема пули; на фиг.3 - график зависимости плотности и длины передней части пули от плотности и длины ее задней части.
Предложенная универсальная пуля состоит из передней 1 и задней 2 частей. В передней 1 части имеется усеченный конус A, который обеспечивает образование кавитационной полости при движении в водной среде. Изображенная на фиг. 1 пуля выполнена составной. Передняя часть 1 выполнена из вольфрамового сплава, а задняя часть 2 - из алюминиевого, которые жестко скреплены между собой. Передняя часть имеет большую среднюю плотность ρп, а задняя меньшую ρз. Это определяет размещение центра масс пули впереди центра давления, что обеспечивает пуле стабильный полет в воздушной среде. Хвостовая часть пули имеет оперение B.
Такая универсальная пуля, покинув канал ствола, обладает устойчивым полетом как в воде, так и в воздухе, а также на границе этих сред.
На предприятии ЦКИБ СОО изготовлены опытные образцы универсальных пуль и проведены их испытания с положительным результатом.
Источники информации
1. Патент США N 3851590, кл. F 42 B 13/00, 1975.
1. Патент США N 3851590, кл. F 42 B 13/00, 1975.
2. Патент США N 3915092, кл. F 42 B 11/00, 1975 - прототип.
3. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. -М.: Наука, 1964, с. 35.
Claims (2)
1. Пуля универсальная, выполненная в виде удлиненного стержня с усеченным конусом в передней части, с обеспечением образования кавитационной полости при движении в водной среде, отличающаяся тем, что пуля состоит из двух частей: передней части, имеющей большую среднюю плотность, и задней, имеющей меньшую среднюю плотность, при этом линейные размеры пули, ее масса и плотности ее передней и задней частей связаны зависимостями
lп = lк + lц;
lз = l - lп;
где lп - длина передней части пули;
lк - длина конической части пули;
lц - длина цилиндрической части;
lз - длина задней части пули;
l - длина пули;
M - масса пули;
S - площадь миделева сечения пули;
V - объем пули;
Vк - объем конической части пули;
ρп - средняя плотность передней части пули;
ρз - средняя плотность задней части пули;
a - координата центра давления;
h - координата центра масс конусной части пули.
lп = lк + lц;
lз = l - lп;
где lп - длина передней части пули;
lк - длина конической части пули;
lц - длина цилиндрической части;
lз - длина задней части пули;
l - длина пули;
M - масса пули;
S - площадь миделева сечения пули;
V - объем пули;
Vк - объем конической части пули;
ρп - средняя плотность передней части пули;
ρз - средняя плотность задней части пули;
a - координата центра давления;
h - координата центра масс конусной части пули.
2. Пуля по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена составной, с передней частью из тяжелого сплава, например, вольфрамового, а задней - из легкого сплава, например, алюминиевого, или пуля выполнена монолитной, при этом ее задняя часть имеет облегчение, например, в виде калиберного оперения, выполненного в материале пули.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96116381/02A RU2112205C1 (ru) | 1996-08-07 | 1996-08-07 | Пуля универсальная |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96116381/02A RU2112205C1 (ru) | 1996-08-07 | 1996-08-07 | Пуля универсальная |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2112205C1 true RU2112205C1 (ru) | 1998-05-27 |
| RU96116381A RU96116381A (ru) | 1998-11-27 |
Family
ID=20184402
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96116381/02A RU2112205C1 (ru) | 1996-08-07 | 1996-08-07 | Пуля универсальная |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2112205C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2268455C1 (ru) * | 2004-11-19 | 2006-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") | Кавитирующий сердечник подводного боеприпаса |
| WO2006118486A2 (fr) | 2005-05-04 | 2006-11-09 | Jag Defence Group As | Tir aquatique |
| WO2007126330A1 (en) | 2006-04-27 | 2007-11-08 | Jag Defence Group As | Cavitating core |
| RU2427791C1 (ru) * | 2010-04-02 | 2011-08-27 | Геннадий Сергеевич Полубесов | Пуля с фреоном для метания в подводной и в воздушной среде |
| RU2722891C1 (ru) * | 2019-08-27 | 2020-06-04 | Андрей Альбертович Половнев | Кавитирующий сердечник боеприпаса огнестрельного оружия |
| RU2760119C1 (ru) * | 2021-02-19 | 2021-11-22 | Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" | Способ изготовления пули |
| CN115265289A (zh) * | 2022-05-16 | 2022-11-01 | 东北大学 | 一种临界入射角小的枪弹 |
-
1996
- 1996-08-07 RU RU96116381/02A patent/RU2112205C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Журнал "Техника молодежи", N 5, 1994, с.2 - 4. * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2268455C1 (ru) * | 2004-11-19 | 2006-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") | Кавитирующий сердечник подводного боеприпаса |
| WO2006057572A1 (fr) * | 2004-11-19 | 2006-06-01 | Federlanoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Khimii I Mekhaniki' | Noyau a cavitation pour projectile sous-marin |
| WO2006118486A2 (fr) | 2005-05-04 | 2006-11-09 | Jag Defence Group As | Tir aquatique |
| WO2007126330A1 (en) | 2006-04-27 | 2007-11-08 | Jag Defence Group As | Cavitating core |
| US8082851B2 (en) | 2006-04-27 | 2011-12-27 | Dsg Technology As | Cavitating core |
| RU2427791C1 (ru) * | 2010-04-02 | 2011-08-27 | Геннадий Сергеевич Полубесов | Пуля с фреоном для метания в подводной и в воздушной среде |
| RU2722891C1 (ru) * | 2019-08-27 | 2020-06-04 | Андрей Альбертович Половнев | Кавитирующий сердечник боеприпаса огнестрельного оружия |
| WO2021040564A1 (ru) * | 2019-08-27 | 2021-03-04 | Андрей Альбертович ПОЛОВНЕВ | Кавитирующий сердечник боеприпаса огнестрельного оружия |
| RU2760119C1 (ru) * | 2021-02-19 | 2021-11-22 | Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" | Способ изготовления пули |
| CN115265289A (zh) * | 2022-05-16 | 2022-11-01 | 东北大学 | 一种临界入射角小的枪弹 |
| CN115265289B (zh) * | 2022-05-16 | 2023-08-29 | 东北大学 | 一种临界入射角小的枪弹 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8082851B2 (en) | Cavitating core | |
| KR100220883B1 (ko) | 수중 물체에 사용하기 위한 공기 역학적으로 안정화된 발사체 시스템 | |
| US20030019385A1 (en) | Subsonic cartridge for gas-operated automatic and semiautomatic weapons | |
| US20170276463A1 (en) | Duplex Projectile Cartridge and Method for Assembling Subsonic Cartridges for use with Gas-Operated Firearms | |
| US20180120069A1 (en) | Projectile | |
| CA1303417C (en) | Projectile | |
| EP1949019A2 (en) | Method of increasing the range of a subcalibre shell and subcalibre shells with a long range | |
| RU2112205C1 (ru) | Пуля универсальная | |
| US4590698A (en) | Barrel bypass system--full length groove | |
| RU2100769C1 (ru) | Пистолетная пуля | |
| US6829997B1 (en) | Skeletonized sabot | |
| WO2023233080A1 (en) | Projectile | |
| RU2268455C1 (ru) | Кавитирующий сердечник подводного боеприпаса | |
| US5092246A (en) | Small arms ammunition | |
| US3977324A (en) | Sabotless micro projectile | |
| RU2453803C1 (ru) | Снаряд для нарезного огнестрельного оружия | |
| RU2282819C2 (ru) | Танковый выстрел раздельного заряжания | |
| WO2014077793A1 (ru) | Калиберная пуля для огнестрельного гладкоствольного оружия | |
| AU686954B2 (en) | Full caliber projectile for use against underwater objects | |
| RU2318175C2 (ru) | Патрон стрелкового оружия для подводной стрельбы | |
| US20200132421A1 (en) | Small arms cartridge | |
| FI131255B1 (fi) | Paineistettu ammus | |
| AU2018256609B2 (en) | Small arms cartridge | |
| WO2001033155A2 (en) | Subsonic cartridge for gas-operated automatic and semiautomatic weapons | |
| JPH0674690A (ja) | 付加銃身の回転装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050808 |