RU2300073C2 - Fragmentation-bundle shell "vasilisk" - Google Patents
Fragmentation-bundle shell "vasilisk" Download PDFInfo
- Publication number
- RU2300073C2 RU2300073C2 RU2005115195/02A RU2005115195A RU2300073C2 RU 2300073 C2 RU2300073 C2 RU 2300073C2 RU 2005115195/02 A RU2005115195/02 A RU 2005115195/02A RU 2005115195 A RU2005115195 A RU 2005115195A RU 2300073 C2 RU2300073 C2 RU 2300073C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- projectile
- caliber
- fuse
- shell
- fragmentation
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 15
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 8
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к осколочно-фугасным боеприпасам, имеющим одновременно осевые и круговые поля поражения.The invention relates to high-explosive fragmentation ammunition having simultaneously axial and circular fields of destruction.
Известны осколочно-пучковые снаряды, содержащие корпус с зарядом взрывчатого вещества (ВВ), однослойный или многослойный блок готовых поражающих элементов, расположенный впереди заряда ВВ, головной или донный траекторный взрыватель.Known fragmentation-beam shells containing a shell with a charge of explosive (BB), a single-layer or multi-layer block of finished striking elements located in front of the explosive charge, head or bottom trajectory fuse.
Расположение головного взрывателя впереди блока ГПЭ приводит к уменьшению их скорости, потере части ГПЭ и ухудшению формы поля. Этот недостаток устранен в конструкции осколочно-пучкового снаряда (пат. №2237231 РФ), принятой в качестве прототипа, которая содержит пиротехнический механизм отделения головной части перед подрывом заряда ВВ.The location of the head fuse in front of the GGE block leads to a decrease in their speed, loss of a portion of the GGE and field shape deterioration. This disadvantage is eliminated in the design of the fragmentation-beam projectile (US Pat. No. 2237231 of the Russian Federation), adopted as a prototype, which contains a pyrotechnic mechanism for separating the warhead before detonating the explosive charge.
Основным недостатком калиберного осколочно-пучкового снаряда, особенно при использовании его в танковых пушках и в том числе при стрельбе по противотанковым вертолетам, является большое время полета до цели, обусловленное относительно низкой начальной скоростью калиберных снарядов танковых пушек (обычно 800-900 м/с). Большое полетное время приводит к значительным промахам, с одной стороны, вследствие смещения снаряда на полете из-за воздействия поперечного ветра, с другой - из-за поперечного перемещения самой цели.The main disadvantage of a caliber fragmentation-beam projectile, especially when used in tank guns, including when shooting anti-tank helicopters, is the long flight time to the target, due to the relatively low initial velocity of the caliber shells of tank guns (usually 800-900 m / s) . Long flight time leads to significant misses, on the one hand, due to the displacement of the projectile in flight due to the influence of the transverse wind, and on the other, due to the transverse movement of the target itself.
Технической задачей изобретение является повышение точности стрельбы.An object of the invention is to increase accuracy.
Техническое решение состоит в том, что снаряд содержит корпус с расположенным в нем зарядом взрывчатого вещества, осколочным блоком, расположенным в его передней части, головным взрывателем траекторно-контактного типа с временным механизмом, детонатором, пиротехническим и детонационным каналами. Калибр снаряда выполнен меньшим калибра ствола, снаряд снабжен калиберным отделяющимся поддоном и выдвижным приемником лазерного излучения от огневой установки, расположенным в головной части взрывателя или на заднем торце снаряда, при этом взрыватель снаряда выполнен с возможностью рассоединения линии между временным механизмом и детонатором при нахождении приемника лазерного излучения в области, захваченной лазерным лучом огневой установки.The technical solution consists in the fact that the projectile contains a housing with an explosive charge located therein, a fragmentation block located in its front part, a trajectory-contact type head fuse with a temporary mechanism, a detonator, pyrotechnic and detonation channels. The caliber of the projectile is made smaller than the caliber of the barrel, the projectile is equipped with a caliber detachable tray and a retractable laser receiver from the firing system located at the head of the fuse or at the rear end of the projectile, while the projectile fuse is capable of disconnecting the line between the temporary mechanism and the detonator when the laser receiver is located radiation in the area captured by the laser beam of the firing system.
Предпочтительно если его относительная масса составляет 5...7 кг/дм3.Preferably, if its relative mass is 5 ... 7 kg / dm 3 .
Увеличение скорости снаряда создает еще одно преимущество. Как известно, обычно в известных конструкциях осколочно-пучковых снарядов применяется донное инициирование заряда ВВ, так как оно обеспечивает значительное повышение скорости метания за счет отражения детонационной волны от блока ГПЭ. При большой собственной скорости снаряда величина дополнительной скорости, сообщаемой зарядом ВВ, уже не играет значительной роли, поэтому донное расположение детонатора может быть заменено передним расположением, обеспечивающим меньшую скорость метания (в режиме "уходящей" детонационной волны), но более простым в технической реализации.Increasing the speed of the projectile creates another advantage. As is known, bottom initiation of an explosive charge is usually used in known designs of fragmentation-beam projectiles, since it provides a significant increase in throwing speed due to reflection of the detonation wave from the GGE block. With a large intrinsic velocity of the projectile, the magnitude of the additional velocity reported by the explosive charge does not play a significant role, therefore, the bottom location of the detonator can be replaced by the front location, which provides a lower throwing speed (in the "outgoing" detonation wave mode), but is simpler in technical implementation.
Очевидным преимуществом уменьшения полетного времени и, как следствие, повышения точности стрельбы является значительное увеличение вероятности прямого попадания в цель. В случае, когда при подходе к цели прогнозируется прямое попадание в нее, временный режим подрыва должен быть отключен, а включен режим ударного подрыва.The obvious advantage of reducing flight time and, as a result, improving firing accuracy is a significant increase in the likelihood of a direct hit on the target. In the case when, when approaching the target, a direct hit is predicted in it, the temporary mode of detonation should be turned off, and the mode of shock detonation is turned on.
Изобретение иллюстрируется чертежами. Фиг.1 - схема подкалиберного снаряда к гладкоствольной танковой пушке. Фиг.2 - зависимость вероятности поражения противотанкового вертолета от массы осколочно-пучкового снаряда (вместе с поддоном) 125 мм пушки, имеющей дульную энергию 8,4 МДж. Фиг.3 - зависимость вероятности поражения противотанкового вертолета подкалиберным и калиберным осколочно-пучковым снарядами от дальности стрельбы. Фиг.4 - стрельба подкалиберным осколочно-пучковым снарядом: на прямое попадание в цель. Фиг.5 - стрельба с траекторным подрывом в упрежденной точке и накрытием цели пучком ГПЭ.The invention is illustrated by drawings. Figure 1 - diagram of a projectile to smooth-bore tank gun. Figure 2 - dependence of the probability of damage to an anti-tank helicopter from the mass of a fragmentation-beam projectile (together with a pallet) of a 125 mm gun having a muzzle energy of 8.4 MJ. Figure 3 - dependence of the probability of defeat of the anti-tank helicopter subcaliber and caliber fragmentation-beam shells on the firing range. Figure 4 - firing subcaliber fragmentation-beam projectile: a direct hit on target. Figure 5 - firing with trajectory detonation at a predicted point and covering the target with a beam of GGE.
Схема снаряда представлена на фиг.1. Снаряд содержит корпус 1, снаряженный зарядом ВВ 2 и содержащий в передней части многослойный блок ГПЭ 3. По оси блока установлен детонатор 4, соединенный с временным механизмом 5. К корпусу на резьбе присоединен головной колпак 6, в переднюю часть которого ввинчен траекторно-ударный взрыватель 7, снабженный пиротехническим каналом 8, детонационным каналом 9 и приемником лазерного излучения 10. Во внутреннем пространстве колпака располагается пороховой заряд разделения 11. Внешняя поверхность снаряда сопрягается с разделяющимся поддоном 12, состоящим из 2-3-х секторов. Секторы скреплены кольцевым поясом 13. В задней части снаряда располагается стабилизатор жесткого типа 14.The projectile diagram is presented in figure 1. The projectile contains a
Предусмотрен вариант установки приемника излучения 10 в дне 15 снаряда. В этом случае должна быть обеспечена передача сигнала в головной взрыватель, например, с помощью электрического или оптоволоконного кабеля, проходящего внутри корпуса по заряду ВВ.An option is provided for installing a
В головной части взрывателя расположен приемник установок 16. Выбор оптимальной полной массы предлагаемого снаряда при заданном калибре определяется условиями стрельбы и характеристиками цели. На фиг.2 представлен график расчетной зависимости вероятности поражения W1 вертолета одним выстрелом 125 мм танковой пушки на дистанции 3 км от величины относительной массы снаряда Q (с поддоном). В данном случае учитывается как вероятность прямого попадания, так и вероятность поражения пучком ГПЭ при разрыве в упрежденной точке. Дульная энергия орудия принята фиксированной и равной 8,4 МДж, масса одного ГПЭ 5 г, стальной эквивалент цели 5 мм. С увеличением массы снаряда увеличивается количество ГПЭ, но снижается дульная скорость снаряда, а следовательно, и точность стрельбы. Конкурентное взаимодействие этих факторов приводит к появлению некоторой оптимальной массы снаряда (~11,6 кг). Сравнительные характеристики осколочно-пучкового исходного калиберного снаряда (за базовый вариант принят 125 мм танковый осколочно-фугасный снаряд ЗОФ26 к пушке Д-81) и оптимального подкалиберного снаряда представлены в таблице (Cq=Q/d3 - относительная масса снаряда (с поддоном), Cq, кг/дм3, Q, кг, d - калибр, дм).At the head of the fuse is the receiver of the
На фиг.3 показано преимущество подкалиберного осколочно-пучкового снаряда над калиберным на всех дальностях, исключая диапазон 0-1500 м, где преимущество точности стрельбы не является решающим. Численное моделирование огневых боев танков с противотанковыми вертолетами показало, что диапазон оптимальных значений Cq составляет 5...7 кг/дм3.Figure 3 shows the advantage of the sub-caliber fragmentation-beam projectile over the caliber at all ranges, excluding the range 0-1500 m, where the advantage of firing accuracy is not decisive. Numerical simulation of the firing of tanks with anti-tank helicopters showed that the range of optimal values of Cq is 5 ... 7 kg / dm 3 .
Действие снаряда осуществляется следующим образом. Перед выстрелом через приемник установки 16 вводится установка на вид действия, а при стрельбе на траекторный разрыв - также полетное время до разрыва. Снаряд является многофункциональным и в зависимости от введенной установки имеет следующие виды действия.The projectile is as follows. Before firing through the receiver of the
Стрельба по вертолетуHelicopter shooting
В момент выстрела запускается отсчет времени. Одновременно из корпуса взрывателя выдвигается приемник 10 лазерного луча. Цель и летящий снаряд непрерывно подсвечивается этим лучом 17, генерируемым установкой танка. Лазерная подсветка цели используется, например, в комплексе 9 К 120 "Свирь" танка Т-72. При нормальном полете отражение лазерного луча от приемника 10 снаряда размещается внутри луча, отраженного от цели. Это означает, что снаряд идет точно в цель. Связь с временным механизмом при этом условии выключается. При сохранении такого положения до встречи с целью снаряд проникает в нее и взрывается внутри цели (фиг.4).At the time of the shot, the countdown starts. At the same time, a
В случае, когда снаряд в процессе полета отклоняется от направления на цель (маневр цели, снос снаряда боковым ветром и т.п.), он выходит из канала луча и перестает принимать сигнал. В этом случае автоматически восстанавливается связь с временным механизмом, в упрежденной точке I происходит срабатывание пиротехнического канала и сброс головного колпака 6, а затем в точке II подрыв заряда ВВ и формирование осевого потока ГПЭ (фиг.5). Стрельба по воздушной цели может вестись также с траекторным разрывом на промахе без отстрела головной части с поражением цели круговым полем осколков корпуса.In the case when the projectile deviates from the direction toward the target during the flight (target maneuver, projectile drift by side wind, etc.), it leaves the beam channel and ceases to receive a signal. In this case, the connection with the temporary mechanism is automatically restored, at the anticipated point I, the pyrotechnic channel is triggered and the
При стрельбе по наземным целям могут быть реализованы ударный наземный разрыв с установкой или на мгновенное (осколочное) действие, или на инерционное (осколочно-фугасное) действие, или на замедленное (проникающе-фугасное) действие.When firing at ground targets, a ground shock can be realized with the installation either for instantaneous (fragmentation) action, or for inertial (high-explosive) action, or for slow (penetrating high-explosive) action.
Предлагаемый осколочно-пучковый подкалиберный снаряд позволит существенно повысить возможности танка при его самообороне против противотанковых вертолетов и других танкоопасных целей и увеличить его выживаемость на поле боя (см. В.Одинцов Трагедия танка: нечем бороться с пехотой и вертолетами//Техника и вооружение, №5, 2003). В заключение еще раз подчеркнем, что предлагаемый снаряд является неуправляемым, а только переключаемым на разные виды действия, т.е. значительно более простым и дешевым в производстве.The proposed fragmentation-fragmentation projectile projectile will significantly increase the capabilities of the tank during its self-defense against anti-tank helicopters and other tank-hazardous targets and increase its survival on the battlefield (see V. Odintsov Tragedy of the tank: there is nothing to fight with infantry and helicopters // Technique and armament, No. 5, 2003). In conclusion, we emphasize once again that the proposed projectile is uncontrollable, but only switched to different types of actions, i.e. significantly simpler and cheaper to manufacture.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005115195/02A RU2300073C2 (en) | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Fragmentation-bundle shell "vasilisk" |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005115195/02A RU2300073C2 (en) | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Fragmentation-bundle shell "vasilisk" |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005115195A RU2005115195A (en) | 2006-11-27 |
| RU2300073C2 true RU2300073C2 (en) | 2007-05-27 |
Family
ID=37664182
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005115195/02A RU2300073C2 (en) | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Fragmentation-bundle shell "vasilisk" |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2300073C2 (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2413922C2 (en) * | 2009-06-03 | 2011-03-10 | Владимир Алексеевич Одинцов | Kinetic sectional projectile "kimry" |
| RU2742789C1 (en) * | 2020-07-29 | 2021-02-10 | Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" | Guided projectile |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5900580A (en) * | 1996-07-03 | 1999-05-04 | Diehl Stiftung & Co. | Explosive projectile |
| RU2137085C1 (en) * | 1998-10-29 | 1999-09-10 | Государственное научно-производствоенное предприятие "Прибор" | Fragmentation-cluster shell |
| US6044765A (en) * | 1995-10-05 | 2000-04-04 | Bofors Ab | Method for increasing the probability of impact when combating airborne targets, and a weapon designed in accordance with this method |
| RU2237231C1 (en) * | 2002-12-23 | 2004-09-27 | Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского технического университета им. Н.Э. Баумана | Fragmentation-cluster shell "perun" |
-
2005
- 2005-05-19 RU RU2005115195/02A patent/RU2300073C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6044765A (en) * | 1995-10-05 | 2000-04-04 | Bofors Ab | Method for increasing the probability of impact when combating airborne targets, and a weapon designed in accordance with this method |
| US5900580A (en) * | 1996-07-03 | 1999-05-04 | Diehl Stiftung & Co. | Explosive projectile |
| RU2137085C1 (en) * | 1998-10-29 | 1999-09-10 | Государственное научно-производствоенное предприятие "Прибор" | Fragmentation-cluster shell |
| RU2237231C1 (en) * | 2002-12-23 | 2004-09-27 | Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского технического университета им. Н.Э. Баумана | Fragmentation-cluster shell "perun" |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2413922C2 (en) * | 2009-06-03 | 2011-03-10 | Владимир Алексеевич Одинцов | Kinetic sectional projectile "kimry" |
| RU2742789C1 (en) * | 2020-07-29 | 2021-02-10 | Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени Академика П.Д. Грушина" | Guided projectile |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005115195A (en) | 2006-11-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2148244C1 (en) | Projectile with ready-made injurious members | |
| US20020088367A1 (en) | Non-lethal ballistic | |
| US9243876B1 (en) | Low-collateral damage directed fragmentation munition | |
| US20160025468A1 (en) | Low-collateral damage directed fragmentation munition | |
| RU2118788C1 (en) | Above-caliber grenade | |
| RU2498204C2 (en) | Tank fragmentation-beam shell | |
| GB2141809A (en) | Armour piercing projectile | |
| RU2108537C1 (en) | Kinetic-action anti-tank missile | |
| RU2034232C1 (en) | Directive fragmentation shell cluster | |
| US8196513B1 (en) | Stand-off disrupter apparatus | |
| RU2300073C2 (en) | Fragmentation-bundle shell "vasilisk" | |
| RU2244246C2 (en) | Armor-piercing bullet | |
| BELLAMY et al. | THE WEAPONS OF | |
| RU2515939C1 (en) | "gorodnya" cassette projectile | |
| RU2237233C1 (en) | Cluster shell with fragmentation-cluster projecting unit "simarga" | |
| CN117387432A (en) | Antipersonnel bombs based on multi-EFP technology | |
| RU2257531C1 (en) | Self-defense system of "ranovit" transport facility | |
| RU2520191C1 (en) | Light shell of close-range weapon (mining, infantry) | |
| RU2399016C1 (en) | Tank splinter round | |
| RU205522U1 (en) | REACTIVE PROJECT WITH A LASER HEAD FOR DISARMING COMPLEXES OF ACTIVE PROTECTION OF TANKS | |
| RU2818743C1 (en) | Grenade launcher round for counteracting small-sized unmanned aerial vehicles | |
| RU2510484C1 (en) | Hand grenade launcher "boloteya" grenade including warhead with fragmentation subshells | |
| RU231990U1 (en) | GRENADE LAUNCHER SHOT FOR COUNTERING UNMANNED AERIAL VEHICLES | |
| RU2841972C1 (en) | Assault tank with additional remotely controlled weapon module | |
| RU2373485C2 (en) | Method of high-accuracy firing from automatic gun and set of shells to this end |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070520 |