Информация из патента.
Изобретение относится к снарядам или боевым головкам для
поражения целей, в частности бронированных целей, с внутренним устройством
для динамического образования зон расширения и для создания сильных латеральных
воздействий.
В ряде областей применения снарядов и боевых головок
необходимо наряду с требуемой пробивной способностью стремиться к повышению
эффективности возможно большего поверхностного воздействия (латерального воздействия).
Это необходимо, в частности, для снарядов, предназначенных для поражения летящих
целей, например летательных аппаратов с жестко закрепленным крылом, не бронированных
вертолетов или летательных аппаратов, которые, с точки зрения баллистики, относятся
к более легким классам целей.
...
Указанный чрезвычайно широкий спектр возможностей комбинирования
в соединении с техническими применениями, технологическими аспектами и
специальными активными с точки зрения баллистики проникновения носителями
открывает полностью новые возможности выполнения снарядов и боевых головок.
Это широкое инновационное поле может приводить к очень интересным концепциям
различных типов вооружения.
Изобретение относится к снарядам или боевым головкам для поражения
целей, в частности бронированных целей, с внутренним устройством для
динамического образования зон расширения и для создания сильных латеральных
воздействий.
В ряде областей применения снарядов и боевых головок необходимо
наряду с требуемой пробивной способностью стремиться к повышению эффективности
возможно большего поверхностного воздействия (латерального воздействия). Это
необходимо, в частности, для снарядов, предназначенных для поражения летящих
целей, например летательных аппаратов с жестко закрепленным крылом, не бронированных
вертолетов или летательных аппаратов, которые, с точки зрения баллистики,
относятся к более легким классам целей.
Однако среди них все чаще появляются так называемые
"упрочненные" объекты, так что наряду с большим латеральным действием
необходима также относительно большая пробивная способность. То же относится
к другим структурам, например кораблям. Однако и в бронебойных снарядах с
большой пробивной способностью, которая достигается с помощью все более тонких
и более длинных сердечников, все чаще ставится задача обеспечения достаточного
латерального воздействия при прохождении через цель или внутри цели. Эти
требования относятся как к выстреливаемым из пушки снарядам ударного действия,
так и к боевым головкам с активным корпусом ударного действия или так
называемым гибридным снарядам, состоящим из активного корпуса ударного действия
и кумулятивного заряда.
В DE 2554600 C1 предложено решение,
с помощью которого латеральное действие снарядов ударного действия достигается
тем, что посредством переднего сердечника, который на своем заднем конце
сужается, суженный конец при попадании и последующем процессе проникновения
замедляется и тем самым вдавливается между находящимися в заднем, состоящем из
нескольких частей сердечнике предварительно изготовленными субснарядами и
ускоряет их радиально непосредственно или через деформируемый промежуточный
элемент. Действие этого конструктивно сложного решения было доказано как для
снарядов, стабилизированных вращением, так и для аэродинамически стабилизированных
снарядов (оперенных снарядов). Однако эффективность решения ограничена не в последнюю
очередь за счет конструктивных особенностей. В частности, оно не эффективно для
тонких целей. Такие решения являются очень сложными и потому дорогостоящими.
Все эти факторы сильно ограничивают его применение.
Для достижения усиленного латерального действия известны также из
испытаний снаряды, которые при попадании в цель расчленяют
ся или распадаются на осколки. При этом речь идет, например, об
активных корпусах из хрупкой стали или твердых сплавов, или из хрупких тяжелых
металлов. Однако такие попытки решения проблемы приводят к не очень большим
углам конуса разлета осколков по сравнению с обычными сердечниками. В этом
случае также сильно ограничены возможности выбора металла и конструктивные
возможности. Кроме того, такие решения пригодны предпочтительно только для
стабилизированных вращением снарядов. Кроме того, пробивная способность таких
снарядов резко уменьшается, так что они пригодны лишь для применения в
ограниченном спектре применений. В частности, такие решения менее эффективны как
раз для тонких целей, а также для структурированных целей (целей из нескольких
плит).
В ЕР 0343389 А1 описан сердечник подка- либерного снаряда с
поддоном, который состоит из относительно хрупкой средней части сердечника
снаряда, в которую вставлен относительно пластичный дорн сердечника, который
своим задним концом закреплен в задней части сердечника, а своим передним
концом - в острие сердечника снаряда. Для хрупкой средней части сердечника
снаряда предлагается предпочтительно ломкий вольфрам, в то время как дорн
сердечника состоит из пластичного вольфрама, твердого сплава или другого,
эффективного, с точки зрения баллистики проникновения, материала. Относительно
хрупкая средняя часть сердечника снаряда разрушается уже при проникновении в
первую плиту многослойной брони, в то время как пластичный дорн сердечника не
расчленяется на фрагменты, а наоборот последовательно пробивает следующие
плиты цели и при этом постепенно уменьшается по длине и массе. Однако
относительно тонкая и, тем самым, имеющая небольшую массу часть снаряда не
совсем пригодна для достижения большого по глубине действия соответственно
пробивания глубоких целей при непрерывном латеральном действии. Плотность
хрупкой средней части сердечника снаряда и пластичного дорна сердечника почти
одинакова. Таким образом, не обеспечивается сильное латеральное действие в
совокупности с проникновением через многослойные плиты цели.
В WO 92/15836 А1 раскрыт стабилизированный
вращением, бронебойный, создающий осколки снаряд, который образован из оболочки
снаряда из материала с высокой плотностью и передней головной части из того же
материала, в котором разрушение оболочки снаряда происходит механически с
помощью предварительно напряженного тяжелого материала, который находится в
глухом отверстии в задней части оболочки снаряда, и предварительного надрезания
структуры оболочки. В качестве сжатого наполнительного материала предлагается
вольфрамовый порошок. Это решение для относительно тонких целей также мало
эффективно, как и для глубоких целей. Нельзя также конструктивно обеспечить
эффективное, с точки зрения баллистики проникновения, сжатие из-за
порошкообразного наполнительного вещества.
В ЕР 0238818 А1 описан стабилизированный вращением подкалиберный
снаряд с поддоном, который состоит из полой, сзади и спереди закрытой
осколочной оболочки и закрепленной на ней головной части снаряда. В качестве
наполнительного материала предлагается инертный порошок с плотностью, по
меньшей мере, 1 0 г/см3. Осколочная оболочка имеет заданные зоны
разрушения, которые определяют величину отдельных осколков. Осколочная оболочка
после проникновения снаряда должна разрушаться на фрагменты и тем самым на отдельные
активные осколки. Порошкообразный наполнитель из вольфрама должен после проникновения
выбрасываться из снаряда вследствие вращения снаряда. Такая концепция не
обеспечивает сильное латеральное и одновременно глубокое действие, так как
изобретение изначально основано на центробежных силах вращающегося снаряда, и
вольфрамовый порошок не в последнюю очередь за счет естественных полостей
окружающей толстой оболочки не приведет к ее разрушению в радиальном направлении,
несмотря на предварительную фрагментацию. Кроме того, порошковый наполнитель
задуман как замена разрывного или зажигательного заряда, причем высокая
плотность должна обеспечить непосредственный эффект, с точки зрения баллистики
проникновения.
Другой принцип разрушения для достижения латерального действия предложен
в JP 08061898 А, при котором в металлическом цилиндре
расположен реакционно-способный металл, который термически реагирует с
воздухом и водой, если бронебойный снаряд сталкивается с объектом. В этом
случае очевидно должно достигаться "квази" взрывозажигательное действие
за счет особой реакции металла для достижения сильного радиального
разрушительного воздействия.
Не бронебойный способ достижения повышенного латерального
действия пули после попадания, соответственно проникновения в цель, известен из
DE 2839372 A1, в котором предлагается пуля для целей
охоты, которая состоит из массивной оболочки, которая снабжена глухим
центральным отверстием, проходящим в направлении спереди назад, в котором
размещен наполнитель, предпочтительно из свинца с полыми пространствами. В этой
конструкции более тяжелый материал находится внутри окружающей оболочки и при
проникновении через мягкое тело цели приводит к грибообразному расширению
передней части пули. За счет этого пуля преднамеренным образом отдает большую
энергию в тело зверя и тем самым достигается большее латеральное действие. Ла
теральное разрушение корпуса пули, соответственно латеральное
действие осколков не предусматривается и даже является нежелательным.
Аналогичное действие достигается против людей с помощью запрещенного эффекта
"дум- дум".
В предусмотренных для бронебойных снарядов с большой пробивной
способностью решениях, которые должны обеспечиваться все более тонкими и все
более длинными пенетра- торами, известно только небольшое число изобретений,
которые имеют своим предметом достижение достаточного латерального действия.
Обычно целью создания таких снарядов является только достижение сильного проникающего
действия.
В DE 4007196 A1 описан гиперзвуковой
снаряд ударного действия с несущей наружной оболочкой, которая окружает
массивное тело из тяжелого насыпного материала, предпочтительно вольфрамового
порошка или порошка из обедненного урана. В этом изобретении оболочка служит
только для стабильности состоящего из порошка и тяжелых металлов наполнителя
во время ускорения при выстреле и фазы полета. Попадающий в цель с очень
высокой скоростью снаряд достигает большого глубинного действия потому, что в
области гиперскоростей прочность материала пенетратора больше не влияет или
только незначительно влияет на пробивную способность. Поэтому при более низких
скоростях глубинное действие сильно уменьшается. Латеральное действие является
исчезающе малым. Эти снаряды известны как так называемые сегментарные
пенетраторы.
В US 5440995 раскрыт пенетратор из тяжелого
металла, который составлен из вольфрамовых нитевидных кристаллов. В обычных
пе- нетраторах из поликристаллического вольфрамового тяжелого металла при
проникновении в бронированную цель образуется пластическая или гидродинамическая
головка (гриб), которая влияет, соответственно снижает проникающую способность.
Предложенная концепция пенет- ратора должна предотвратить образование головки
и, тем самым, увеличить глубинное действие. Таким образом, этот принцип
направлен только на достижение возможно большего глубинного действия.
Латеральное действие не присутствует.
В ЕР 0111712 А1 раскрыт подкалиберный снаряд ударного действия с
большим соотношением длины к диаметру и гибридной конструкцией, который
состоит в основном из главного, промежуточного и головного корпусов.
Промежуточный корпус из хрупкого металлокерамического материала высокой
плотности, например вольфрама или обедненного урана, с задней стороны в области
плоского стыкового соединения соединен с главным корпусом, а с передней стороны
также области плоского стыкового соединения - с головным корпусом, причем как
главный корпус, так и головной корпус выполнены из вязкого металлокерамического
вещества высокой плотности, например, из тех же указанных выше металлических
материалов. При попадании в бронированную цель образующиеся из хрупкого
материала промежуточного корпуса частицы должны расширять пробоину и вызывать
за первой плитой цели сильный взрывной эффект. Такие свободные буферные слои
действуют принципиально как уменьшающие давление, а также пробивную способность.
Осколочное действие вследствие конструкции и небольшого различия плотности
хрупкого и вязкого металлокерамического материала сильно ограничено по месту и
в направлениях латерального действия, поскольку хрупкий промежуточный корпус
при ударе сжимается в осевом направлении головным и главным корпусами и вместе
с этими обеими, баллистически высоко эффективными массами проходит чисто в
осевом направлении через пробоину.
Усовершенствование обсужденного выше изобретения, согласно ЕР
01171 2 A1 , описано в DE 3339078 А1, в котором соединение между
хрупким промежуточным корпусом высокой плотности и пластичным главным корпусом
более высокой или равной плотности, соответственно, самого промежуточного
корпуса стабилизируют посредством высокопрочной тонкой оболочки. Хотя это
позволяет повысить стабильность снаряда ударного действия при выстреле,
соответственно во время фазы полета, однако не изменяет принцип действия с
точки зрения баллистики проникновения по сравнению с изобретением, согласно ЕР
011171 2 A1 .
Из приведенного выше анализа уровня техники следует, что до
настоящего времени не известны решения, в частности, не известны простые
решения для бронебойного снаряда, в которых достигается сильное латеральное действие
при различных целях, а также достаточное глубинное действие.
Кроме того, известно, что за счет применения стеклянных корпусов,
которые во время попадания и проникновения снарядов оказываются запертыми под
большим давлением, можно создавать сильные латеральные эффекты. При этом эти
эффекты объясняются специальным динамическим поведением стекла, которое уже
многие десятилетия используют в области защиты брони от кумулятивных зарядов.
Применение стекла при проникновении за счет так называемого "обвала
кратера" приводит к оказанию влияния на струю и тем самым к значительному
уменьшению глубины проникновения.
Однако применение хрупких материалов, таких как стекло или
керамика, в качестве динамически действующей среды наталкивается, естественно,
на сильные ограничения относительно технологии изготовления снарядов соответственно
боевых головок, а также относительно передачи сил, например, во время фазы
ускорения снаряда или ракеты. В качестве примера могут служить
проблемы, возникающие при размещении стекла в соответствующих полостях корпуса
снаряда. Для предварительно изготовленных стеклянных корпусов сильно ограничены
конструктивные возможности применения. Кроме того, выполнение контактных
поверхностей с окружающими (охватывающими) корпусами вызывает значительные
технические трудности. Кроме того, стекло и керамика имеют ограниченный
диапазон плотности.
При введении стекла методом литья, поскольку керамика
принципиально не пригодна из-за необходимых очень высоких температур спекания,
даже в случае, если удастся безупречная заливка, следует учитывать напряжения,
возникающие в самом стеклянном корпусе, которые при некоторых обстоятельствах
могут отрицательно влиять на окружающий корпус. Кроме того, как уже указывалось
выше, возникают проблемы контактирования на переходных поверхностях между
средой и окружающими эту среду частями. Однако даже при вплавлении стекла
возникают температуры, которые могут приводить во многих случаях к недопустимым
изменениям в окружающих материалах. Кроме того, при применении этих хрупких и
чувствительных к ударам материалов в качестве динамически эффективной среды
принципиально не могут передаваться какие-либо существенные технические
напряжения и тем самым силы (силы растяжения и сдвига), кроме сил чистого
сжатия (в большинстве случаев в виде равномерного, соответственно,
гидростатического давления).
Кроме того, в германо-французском институте (в последующем
называемом ISL) проведены эксперименты с предоставленными
стеклопластиковыми материалами. При этом должно было быть в основном проверено,
можно ли заменить стекло как носитель активного действия и можно ли при
положительном ответе на первый вопрос по аналогии с технологией защиты исходить
из того, что, например, содержание стекла (содержание смолы), соответственно,
твердость материала боевой головки имеют значение для эффективности, и что, следовательно,
можно с помощью специальных высоконаполненных сортов достичь степени
разрушения, сравнимой с вызываемым чистым стеклом. Кроме того, было предложено
принципиально проверить до настоящего времени лишь предполагаемый "эффект
стекла" за счет изменения содержания смолы.
Эксперименты подтвердили, что с помощью усиленных стекловолокном
материалов с высоким содержанием стекла (около 80 мас.%) можно достичь
эффектов, которые, с точки зрения баллистики проникновения, соответствуют
эффектам, достигаемым с применением чистого стекла в качестве рабочей среды.
Однако эти первые опыты привели также к пониманию того, что с помощью
материалов, которые содержат значительно меньшую долю стекла, можно
неожиданным образом достичь соответствующего или еще более сильного
латерального действия. Осмысливание этого явления и проведенные в институте ISL дополнительные эксперименты привели к пониманию того, что первоначально
описываемые эффекты, связанные со стеклом, очевидно, не имеют столь решающего
воздействия на наблюдаемое при этом усиленное латеральное действие.
Согласно последнему уровню знаний, более важным является внесение
в активное с точки зрения баллистики проникновения тело, соответственно, в
оболочку из эффективного, с точки зрения баллистики проникновения, материала
"расширяющей среды" (AWM), которая является мало сжимаемой и которая
имеет по сравнению с собственно активным телом относительно небольшую
плотность, соответственно, эффективность с точки зрения баллистики
проникновения. Аналогичное относится, естественно, к тому случаю, когда
расширяющая среда находится между активным с точки зрения баллистики
проникновения наружным корпусом и центральным пенетратором.
Эффективность активного тела с точки зрения баллистики
проникновения в диапазоне небольших скоростей соударения (менее 1000
м/с) определяется его механическими свойствами и его плотностью, а в верхнем
диапазоне скоростей (свыше 1000 м/с) - все больше его плотностью.
В диссертации "Поведение медных штырей при соударении с
различными материалами со скоростями между 50 и 1 650 м/с" дипломированного
инженера Гюнтера Вайрауха (Weihrauch) от 12.2.1971 в Университете Карлсруэ,
соответственно, в отчете института ISL с тем же названием приведены некоторые
сведения по этому поведению на страницах 98 - 101. В соответствие с этим, в
системе координат, перемещающейся вместе с критической точкой, образуется
равновесие давлений
1/2 рр·(у - u)2 = 1/2 pzu2 + F,
где v равно скорости снаряда,
u равно скорости
проникновения,
рр равно плотности материала снаряда,
pz равно
плотности материала цели,
F обозначает фактор,
который изменяется в зависимости от скорости раздачи зоны расширения и который
зависит как от динамической прочности цели, так и материала снаряда, и тем
самым также от расширяющей среды.
Таким образом, F включает в себя также влияния, вызываемые
сжимаемостью материала и скоростями распространения упругих и пластичных
разрушений. При больших скоростях v снаряда доля F уменьшается, и с
достаточной степенью точности справедливо уравнение Бернулли
1/2 рр-(у - u)2 = 1/2 pz·u2.
Из этого уравнения получают для скорости u проникновения,
называемой также скоростью в основании кратера, выражение, в котором скорость u зависит только от скорости снаряда v и плотностей
материалов рр и pz
u = v/(1 + √( pz / рр) ).
Если снаряд состоит из разнообразного материала, то при условии
высокой скорости v снаряда это выражение справедливо для
каждого материала в снаряде, причем рр в этом случае обозначает
плотность соответствующего материала, например, Pawm или ρоболочки.
Отсюда следует, что материалы с меньшей плотностью, чем собственно
высоко эффективный с точки зрения баллистики проникновения материал
пенетратора, при высоких скоростях снаряда достигают также меньшей скорости
проникновения и тем самым отстают в цели от высокоэффективного с точки зрения
баллистики проникновения материала пенетратора.
При относительно низких скоростях снаряда величина F становится сравнимой с величиной скорости, т.е. динамическая
прочность участвующих материалов имеет также решающее значение. В этом случае
для достижения быстро возникающих и сильных латеральных эффектов необходимо
использовать в качестве расширяющей среды материалы с малой прочностью, причем
еще имеется относительно большой диапазон выбора плотности.
Соответственно при высоких скоростях снаряда (свыше 1000 м/с)
можно варьировать плотность расширяющей среды, поскольку в этом случае
механические свойства не имеют большого значения.
При очень больших скоростях (от 1500 м/с до нескольких км/с) можно
обычно полностью пренебречь стабильностью формы материала снаряда и цели, так
что прочность самих участвующих материалов не играет никакой роли. В этом
случае можно металлические и другие материалы рассматривать в порядке
приближения как жидкости.
Однако скорость, начиная с которой можно пренебрегать прочностью
материала, очень сильно зависит от свойств материала. Так, например, эти
явления соударения, присущие диапазону высоких скоростей, проявляются уже при
относительно низких скоростях, если участвуют плотные и одновременно
динамически мягкие материалы, как свинец, медь или тантал.
Эти выводы показывают, что эффективность предлагаемых здесь
устройств не ограничена определенным диапазоном скоростей, а обеспечивается
как при относительно низких скоростях соударения (несколько 100 м/с), которые
имеют место при больших дальностях стрельбы, так и при очень высоких скоростях
соударения порядка нескольких км/с, которые имеют место в ситуациях попадания в
так называемые тактические ракеты.
В соответствии с приведенными выше соображениями, можно влиять на
динамику внутренней зоны расширения в снарядах и боевых головках в очень
широких пределах и с помощью очень простых средств.
Поэтому задачей изобретения является такое выполнение с помощью
простых средств снарядов и боевых головок, чтобы они для максимально большого
числа возможных целей могли обеспечивать сильное латеральное действие, а
также, при необходимости, одновременно большую глубину пробивания.
Эта задача решается согласно изобретению с помощью признаков,
указанных в отличительной части пункта 1 формулы изобретения.
Другие признаки, подробности и преимущества следуют из
нижеследующего описания в совокупности с формулой изобретения и отдельными
чертежами.
Изобретение поясняется ниже подробно с помощью чертежей, на
которых изображены
на фиг. 1 - принципиальная схема трех различных фаз процесса
проникновения и расширения согласно изобретению;
на фиг. 2 - принципиальная схема трех различных фаз процесса
проникновения и расширения согласно изобретению с дополнительным центральным
пенетратором;
на фиг. 3 - принципиальная схема трех различных фаз процесса
прохождения и создания латеральных осколков;
на фиг. 4 - принципиальная схема процесса согласно изобретению для
цели с двумя плитами;
на фиг. 5 - принципиальная схема процесса согласно изобретению для
устройства с центральным пенетратором и пробивание цели с двумя плитами;
на фиг. 6 - принципиальная схема экспериментальной модели
снаряда;
на фиг. 7 - рентгеновский снимок эксперимента со стеклопластиком
в качестве расширяющей среды (AWM);
на фиг. 8 - рентгеновский снимок эксперимента с полой моделью
снаряда без расширяющей среды;
на фиг. 9 - рентгеновский снимок другого эксперимента со
стеклопластиком в качестве расширяющей среды;
на фиг. 10 - рентгеновский снимок эксперимента с алюминием в
качестве расширяющей среды;
на фиг. 11 - рентгеновский снимок эксперимента с расширяющей
средой особенно низкой плотности (полиэтилен);
на фиг. 1 2 - растровое изображение кратера контрольного
эксперимента (фиг. 8) с полым пенетратором без расширяющей среды;
на фиг. 1 3 - растровое изображение образования осколков в
эксперименте со стеклопла
стиком согласно фиг. 9 в качестве расширяющей среды;
на фиг. 1 4 - растровое изображение образования осколков в
эксперименте с алюминием согласно фиг. 1 0 в качестве расширяющей среды;
на фиг. 1 5 - растровое изображение образования осколков в
эксперименте с полиэтиленом согласно фиг. 11 в качестве расширяющей среды;
на фиг. 1 6 - рентгеновский снимок другого эксперимента со
стеклопластиком в качестве расширяющей среды и более тонкой первой плитой цели;
на фиг. 1 7 - рентгеновский снимок другого эксперимента со
стеклопластиком в качестве расширяющей среды согласно фиг. 9 и более низкой
скоростью соударения (<1000 м/с);
на фиг. 17А - растровое изображение образования осколков в
эксперименте согласно фиг. 17;
на фиг. 1 8 - принципиальное конструктивное предложение по
размещению предварительно изготовленного корпуса расширяющей среды и его
фиксации с помощью резьбы и склеивания/пайки;
на фиг. 1 9 - принципиальное конструктивное предложение по
размещению предварительно изготовленного корпуса расширяющей среды и его
фиксации с помощью связующей среды;
на фиг. 20 - принципиальное конструктивное предложение по
размещению и фиксации предварительно изготовленного корпуса расширяющей среды
с любой шероховатостью поверхности;
на фиг. 21 - модифицированное конструктивное предложение по
размещению и фиксации предварительно изготовленного корпуса расширяющей среды,
согласно фиг. 20;
на фиг. 22 - разрез снаряда с расширяющей средой и центральным
пенетратором, согласно фиг. 2;
на фиг. 23 - разрез снаряда с расширяющей средой и центральным
пенетратором и дополнительными перемычками в качестве субснарядов;
на фиг. 24 - разрез снаряда с расширяющей средой и центральным
пенетратором и дополнительными стержнеобразными или расположенными друг за
другом активными с точки зрения баллистики проникновения телами;
на фиг. 24А - разрез снаряда с расширяющей средой без
центрального пенетратора и дополнительными стержнеобразными или расположенными
друг за другом активными с точки зрения баллистики проникновения телами;
на фиг. 25 - разрез снаряда с расширяющей средой и центральным
пенетратором и дополнительными надрезами на внутренней стороне активного с
точки зрения баллистики наружного корпуса;
на фиг. 26 - разрез снаряда с расширяющей средой без центрального
пенетратора и дополнительными надрезами с наружной стороны активного с точки
зрения баллистики наружного корпуса;
на фиг. 27 - разрез снаряда с расширяющей средой и центральным
пенетратором и любыми расположенными в расширяющей среде активными с точки
зрения баллистики или в другом отношении телами;
на фиг. 28 - разрез снаряда с расширяющей средой без центрального
пенетратора и любыми расположенными в расширяющей среде активными с точки
зрения баллистики или в другом отношении телами;
на фиг. 29 - разрез снаряда с расширяющей средой и четырьмя
центрально расположенными пенетраторами;
на фиг. 30 - разрез снаряда с расширяющей средой и центрально
расположенным пенетра- тором с квадратным (любым) поперечным сечением;
на фиг. 30 А - разрез снаряда с расширяющей средой и центрально
расположенным пе- нетратором с полостью;
на фиг. 31 - частичный разрез снаряда со ступенчато расположенной
расширяющей средой;
на фиг. 32 - частичный разрез снаряда с частично расположенной
расширяющей средой для достижения высокой начальной пробивной способности;
на фиг. 33 - другой частичный разрез снаряда с тремя
динамическими зонами для достижения различного латерального и глубинного
действия;
на фиг. 34 - разрез снаряда с центральным пенетратором и двумя
радиально расположенными динамическими зонами для достижения различного
латерального и глубинного действия;
на фиг. 35 А - разрез снаряда с расширяющей средой без
центрального пенетратора и наружной оболочкой в виде кольца из продольных
структур;
на фиг. 35В - разрез снаряда с расширяющей средой без
центрального пенетратора и двумя различными наружными оболочками;
на фиг. 35С - разрез снаряда с расширяющей средой без
центрального пенетратора и наружной оболочкой, в которую вставлены различные
тела;
на фиг. 35D - разрез снаряда с расширяющей средой без
центрального пенетратора и кольцом из субпенетраторов на внутренней стороне
наружной оболочки;
на фиг. 36 - снаряд с расширяющей средой и полой головной частью;
на фиг. 37 - снаряд с расширяющей средой и головной частью,
наполненной расширяющей средой;
фиг. 38 - снаряд с расширяющей средой и массивной головной частью;
на фиг. 39А - специальная форма головной части, при которой
расширяющая среда входит в головную часть;
на фиг. 39В - специальная форма головной части, которая содержит
расширяющую среду в частичных зонах.
На фиг. 1 показан схематично ход процесса проникновения и
расширения, согласно изобретению. За счет своих специфических свойств
внутренняя, соответственно, закрытая расширяющая среда 1 при вхождении и
проникновении отстает относительно окружающего ее активного с точки зрения
баллистики проникновения корпуса 2. Вследствие ограниченной даже при
возникающих высоких давлениях сжимаемости, под действием поступающего сзади материала
происходит латеральная раздача расширяющей среды 1 и тем самым динамическое
расширение окружающего материала корпуса 2.
Этот процесс определяется физическими и механическими свойствами
участвующих материалов расширяющей среды и корпуса 1 и 2. Динамическое
расширение приводит, как правило, к разрыву, соответственно разрушению
наружного корпуса (оболочки) 2. В зависимости от его механических свойств,
размеров, плотности и скорости (скорости проскальзывания) образуется угловая
область, в которой перемещаются возникающие частичные пенетраторы или осколки.
На фиг. 1 показаны три состояния проникновения 1А, 1В и 1С,
причем в состоянии 1А показана первая фаза, в 1В - вторая фаза и в 1С - третья
фаза процесса. В состоянии 1А снаряд, состоящий из расширяющей среды 1 и
активной с точки зрения баллистики проникновения оболочки 2, как раз попадает
в плиту 3 цели. В состоянии 1В за счет меньшего проникновения расширяющей
среды 1 в материал 3 цели образуется зона 4 давления. Это приводит к образованию
области 5 расширения, соответственно, отклонения скользящей мимо оболочки. В состоянии
1С этот процесс продолжается дальше. Зона 4а давления, соответственно,
расширения расширилась и все больше отстает относительно скользящей оболочки.
Увеличивается отклоненная, соответственно, расширенная область 5а.
На фиг. 2 показан этот процесс согласно фиг. 1 для снаряда, в
котором дополнительно расположен пенетратор 6. Здесь также показаны три
состояния 2А, 2В и 2С проникновения в различные моменты времени. В момент
времени 2В образовалась зона 4 давления, соответственно, расширения между
скользящей и расширенной, соответственно, отклоненной в зоне 5 деформации
оболочкой 2 и также с большей скоростью проникающим пенетратором 6, который
при более высоких скоростях соударения, как правило, имеет пластичную или
гидродинами ческую
головку 6а. В состоянии 2С этот процесс показан в еще более поздний момент.
Зона 4а давления и расширения увеличилась, оболочка 2 далее деформировалась
сверх зоны 5а отклонения. При этом отклоненная область 5b, вследствие
ее нового направления движения, проникает в плиту 3 цели со значительно
увеличенной радиальной составляющей.
На фиг. 3 показаны в состояниях 3А, 3В и 3 С вызванные снарядом
согласно фиг. 1 эффекты в области выходного кратера пробоины в плите 3 цели.
При этом состояние 3А соответствует состоянию 1С на фиг. 1 . В момент времени,
соответственно, в состоянии 3В после образования срезных разрывов начинает
образовываться область 7 откола, которая вследствие описанного сильного
латерального эффекта при проникновении является значительно большей, чем у
обычных снарядов ударного действия. За счет одновременно наступающего разряжения
на задней стороне плиты происходит освобождение внутренних напряжений зоны 4
давления расширяющей среды. Освобожденный материал 1а выходит за областью 7
откола из кратера (состояние 3С), за которым следует остаток 5с снаряда.
Вследствие отрывающейся и со все большим ускорением выходящей области 7а
кратера пробоины, а также продолжающегося снятия напряжений происходит, как
правило, также разрушение расширенной области 5b пенетра- тора
(области оболочки) остатка 5с снаряда так, что образуются осколки 5d из оболочки. Вследствие их более высокой скорости они проскальзывают
по еще выходящей с относительно низкой скоростью области 7а цели. При этом они
еще больше отклоняются в радиальном направлении. Это приводит к
дополнительному увеличению угла 8 выхода осколков 5d.
На фиг. 4 показан процесс согласно фиг. 1 и 3 на примере цели с
двумя плитами.
После того, как в первой плите 3 был образован кратер (частичный
вид 4А), величина которого определяется в основном параметрами снаряда
(конструкция, материалы, размеры, скорость соударения) и параметрами плиты цели
(материал, толщина, механические свойства), оставшийся после образования из
оболочки осколков 5d остаток 9 снаряда, вырванная область 7а кратера и осколки 5d расширенной частичной области оболочки ударяются во вторую плиту 3
а. На частичном изображении 4В показан вид пораженной второй плиты 3 а.
Образуются различные зоны кратера: область 10 соударения, образуемая остатком
9 снаряда и центральной частью области 7а откола; кратер 10а, вызванный наружной
частью области 7а откола; и область 11 осколков, созданная осколками 5d оболочки. Еще далее наружу лежит область 11а осколков 7b, вырванных
из материала плиты 3 цели.
Как правило, наружные области кратера более или менее
накладываются друг на друга в
соответствии с физическими и техническими условиями.
При увеличении числа плит цели на них соответственно
распространяются приведенные выше описания. На фиг. 5 показан случай пробивания
снарядом с центральным пенетратором 6 по фиг. 2 цели с двумя плитами по фиг. 4.
При пробивании первой плиты 3 справедливо описание к изображению 4А с
добавлением центрального пенетратора 6, соответственно, проникающей головки
6а пенетратора. После этого остаток 6b пенетратора проникает
через вырванную область 7а кратера и образует в нем другой откол 7с. Толщина
второй плиты 3 а выбрана в этом случае так, что ее еще пробивает центральный
остаток 6b пенетратора. Из второй плиты выходит только соответственно
укороченный остаток 6с пенетратора, окруженный конусом осколков из частей 1 3
пенетратора и осколков 13а из материала цели, которые образовались из откола
7с, соответственно, вырваны из второй плиты 3 а цели. Таким образом, эта зона
цели соответствует обычной картине проникновения снаряда ударного действия без
расширяющей среды.
На разрезе второй плиты 3 а можно видеть различные зоны кратера.
Сперва следует внутренняя зона 1 2 кратера, образованная остатком 6b пенетратора и отколом 7с, к ней примыкает область 1 0, которая
образована остатком снаряда без центрального пенетратора 9а. Затем следует
область 1 0а кратера, созданная вырванной областью 7а кратера, затем следует
область 11 кратера, вызванная осколками 5d разрушающихся
частичных областей оболочки. Еще дальше наружу находится область 11а кратера,
образованная вырванными из первой плиты 3 осколками 7b из материала цели.
Из этого рассмотрения следует, что используемый в описанной
концепции снаряда центральный пенетратор 6 практически не уменьшает своей
пробивной способности, с точки зрения баллистики проникновения. Тем самым
глубина его проникновения соответствует глубине, достигаемой только одним
таким массивным пенетратором. Аналогичное относится по смыслу также к
пенетраторам, которые расположены в других местах в расширяющей среде
(предпочтительно вблизи оси), при придании им соответствующих размеров.
Одновременно это открытие наводит на мысль о том, как следует комбинировать в
бронебойных снарядах необходимую высокую основную пробивную способность с
описываемыми здесь сильными латеральными эффектами.
Как уже упоминалось, в соответствии с приведенными выше
соображениями были проведены эксперименты с моделями снарядов согласно фиг.
6. В соответствии с фиг. 1 снаряды состояли из оболочки из тяжелого металла
вольфрама (длина 40 мм ,
наружный диаметр 6 мм ,
внутренний диаметр 3,5 мм ,
плотность 17,6 г/см3), которая окружает размещенную внутри
расширяющую среду одинаковой длины (диаметр 3,5 мм ). Заднюю часть
образует тарелка, создающая сопротивление, для обеспечения аэродинамической
стабилизации.
На фиг. 7-11 и 16-17 показаны рентгеновские снимки экспериментов.
На всех изображениях речь идет о двух рентгеновских снимках, сделанных в два
разных момента времени. В левой части можно распознать попадающий в цель снаряд
(на всех графических схемах и изображениях снаряд летит слева направо), а в
правой части соответствующее состояние деформации в момент съемки.
Обстреливались как относительно толстые цели с одной плитой (фиг. 7), так и
цели с двумя плитами (фиг. 8-11 и фиг. 1617).
На фиг. 7 показан рентгеновский снимок эксперимента с гомогенной
плитой 3 цели из стали для брони (прочность около 1000 Н/мм2)
толщиной 25 мм .
Расширяющая среда 1 состояла здесь из стеклопластика с плотностью 1,85 г/см3.
Пунктирными линиями показаны контуры кратера, а также кратер, пробиваемый при
соответствующих сравнительных экспериментах массивными пенетраторами из
тяжелого металла одинакового диаметра. Диаметр кратера, пробиваемый состоящей
из тяжелого металла вольфрама оболочкой 2 без расширяющей среды 1 , сравним с
ним.
В правой части изображения можно видеть не известное до настоящего
времени, чрезвычайно сильное увеличение пробитого кратера и тем самым
увеличение выходящего конуса осколков, образованного из осколков снаряда и
осколков материала цели.
Тем самым экспериментально подтверждается то, что в массивных
плитах цели происходит безупречное срабатывание расширяющей среды в описанном
смысле (согласно фиг. 1). Латеральное действие в несколько раз превосходило
все известные до настоящего времени результаты. Так, например, в этих
экспериментах достигался в 5 раз больший объем кратера, по сравнению с
обстрелом массивным пенетра- тором из тяжелого металла вольфрама одинакового
диаметра или равной по массе оболочкой из тяжелого металла вольфрама без
расширяющей среды.
Соответствующие результаты были достигнуты с другими расширяющими
средами, например медью, алюминием и полиэтиленом, в диапазоне скоростей между
1000 и 1800 м/с.
С помощью экспериментов по фиг. 8 - 11 должно быть доказано, что
латеральный эффект полностью вызывает как относительно тонкая первая плита 3 с
одновременно низкой плотностью и тем самым с низкой удельной поверхностной
массой, так и то, что в и этом случае можно использовать в качестве расширяющей
среды 1 различные материалы в соответствии с приведенными выше соображениями.
В качестве цели служила конструкция из двух плит, согласно фиг. 4B, с
первой плитой 3 из дюралюминия с прочностью 400 Н/мм2 и толщиной 1 2 мм и установленной на
расстоянии 80 мм
второй плитой 3 а из стали для брони. Скорость соударения в экспериментах
составляла между 1400 и 1800 м/с. Конструкция снаряда соответствовала
конструкции согласно фиг. 6. Варьировали расширяющую среду 1 , причем в
соответствии с высокими скоростями соударения главным параметром служила плотность.
На фиг. 8 сперва показан сравнительный эксперимент с полым
пенетратором (т.е. без расширяющей среды) из тяжелого металла вольфрама с
равным наружным диаметром. Вследствие относительно легкой плиты цели
практически не образовалась пластическая головка. На правом рентгеновском
снимке нельзя распознать латеральную деформацию кроме небольшого откола.
В эксперименте по фиг. 9 в качестве расширяющей среды служил уже
использованный в эксперименте 7 стеклопластик. Латеральное разрушение
происходит здесь в полном объеме.
На фиг. 1 0 показан эксперимент с алюминием в качестве
расширяющей среды. Латеральное разрушение происходит здесь в соответствии с
приведенным выше описанием, однако, неожиданным образом в более явном виде.
В эксперименте по фиг. 11 в качестве расширяющей среды служил
полиэтилен (РЕ). С этим материалом с очень низкой плотностью, однако достаточно
низкой динамической сжимаемостью, соответственно относительно большой
взрывной твердостью, достигается сильно выраженное латеральное действие.
Эти рентгеновские снимки иллюстрируют то, что даже при безупречном
латеральном ускорении существуют значительные расхождения в поведении
различных расширяющих сред.
Так, например, при использовании в качестве расширяющей среды полиэтилена
с особенно низкой плотностью (фиг. 11) первая плита в нескольких местах
разрезает всю оболочку из тяжелого металла по всей длине снаряда, причем
латеральное ускорение образовавшихся сегментов (субпенетраторов) происходит непрерывно
от острия до задней части (смотри правую часть фиг. 11). В случае применения в
качестве расширяющей среды алюминия (фиг. 1 0), достигается еще более ярко
выраженный латеральный эффект, по меньшей мере, в условиях данного
эксперимента. Однако при этом сильно расширяется только примерно половина длины
снаряда.
Еще отчетливей должно проявляться это влияние при применении в
качестве расширяющей среды меди или свинца. Вследствие их относительно
высокой плотности должны бы проявляться соответственно более низкие латераль ные ускорения при еще более
короткой длине расширения снаряда.
Наряду с названными параметрами снаряда и цели в процессе осевого
разрушения существенную роль играет также скорость, с которой в материале
распространяется пластическая деформация, которую, однако, нельзя путать со
скоростью звука, распространяющегося, как правило, со скоростью в несколько
км/с.
Диапазон этих скоростей составляет от нескольких 1 00 м/с до
порядка 1 км/с и, тем самым, лежит значительно ниже скорости звука в
соответствующем материале.
Процессы, происходящие в не демпфированных цилиндрических телах
во время динамической раздачи подробно обсуждены и аналитически описаны в
упомянутой выше диссертации Г. Вайрауха на странице 25 на примере меди. Однако
выведенные там соотношения справедливы только для свободно раздающихся тел,
т.е. без бокового демпфирования. Поэтому их можно использовать лишь условно для
принципиальных выводов в связи с предлагаемыми здесь устройствами. В
частности, латеральное демпфирование расширяющей среды окружающим материалом
имеет решающее влияние как на латеральную, так и на осевую скорость деформации
расширяющей среды.
Таким образом, за счет латерального демпфирования можно достичь
того, и это подтверждается имеющимися экспериментальными данными, что,
например, также при относительно низких скоростях снаряда порядка 1 000 м/с в
расширяющей среде из алюминия, стеклопластика и в особенности полиэтилена или
нейлона с относительно высокой осевой скоростью распространяется пластическая
деформация, т. е. она не остается больше первично ограниченной только передней
областью снаряда (см., в частности, фиг. 11 и фиг. 17).
Сравнение выбранных в качестве примера материалов для образования
зоны расширения отчетливо показывает, что не только по приведенным выше
соображениям имеется ряд материалов, которые отвечают названным условиям, но и
что свойства расширяющей среды можно изменять в широких пределах.
Кроме того, сравнительно небольшое число испытанных до настоящего
времени материалов показывает, что через поведение расширяющей среды в
условиях динамического сжатия можно регулировать, соответственно, управлять
латеральными эффектами.
Эксперименты также доказывают, что решающее значение для
образования зоны расширения имеет не особое свойство чистого стекла при
динамической нагрузке, а лежащие в основе этого изобретения соображения.
Пластичные материалы с более высокой плотностью (например, мягкое
железо, железо Армко, свинец, медь, тантал или же примеси тяжелых металлов)
предоставляют возможность
использовать такие расширяющие среды тогда, когда требуется более
высокая средняя плотность снаряда или когда необходимо выполнить определенные
конструктивные, например, наружно баллистические требования, такие, как
положение центра тяжести.
На фиг. 12-15 показаны соответствующие распределения осколков на
второй плите 4а цели в экспериментах согласно фиг. 8-11. При этом не
учитывались небольшие кратеры, образованные вырванными из плиты цели осколками
7b, в
самой наружной области 11а (фиг. 5).
На фиг. 12 показан кратер сравнительного эксперимента (фиг. 8) с
полым пенетратором. По сравнению с фиг. 13-15, он иллюстрирует эффект
применяемой расширяющей среды. Диаметр кратера составляет около 11 мм , т.е. соответствует
примерно двум диаметрам снаряда.
На фиг. 1 3 показано распределение осколков, согласно
эксперименту (фиг. 9), с использованием стеклопластика в качестве расширяющей
среды по аналогии с описанием к фиг. 4 на удаленной на 80 мм второй плите 3 а, где
наряду с явно увеличенной центральной областью 1 0, 1 0а кратера имеется
относительно равномерное, наружное распределение 11 образованных
преимущественно из оболочки 2 осколков 5d (диаметр около 90 мм , что соответствует 15
диаметрам снаряда).
На фиг. 1 4 показано ожидаемое, очень интересное изображение
кратера при применении, согласно фиг. 1 0, алюминия в качестве расширяющей
среды. Большой центральный кратер (диаметр равен около 5 диаметрам снаряда) окружен
венцом из продолговатых субкратеров (диаметр равен примерно 10 диаметрам снаряда).
Остальные осколки распределены внутри окружности с диаметром, равным примерно
13 диаметрам снаряда.
На фиг. 15 (соответствует фиг. 11) при применении полиэтилена в
качестве расширяющей среды показан созданный образованными субснарядами
кратер с относительно большим внутренними диаметром (около 6 диаметров
снаряда), который окружен венцом из смешанных осколков с диаметром около 1 3
диаметров снаряда.
Глубина проникновения принципиально уменьшается в соответствии с
латеральным раз- летанием осколков. В этом случае действуют известные
закономерности баллистики проникновения, в соответствии с которыми общий образованный
объем кратера в первом приближении соответствует энергии, вносимой снарядом в
цель.
Для доказательства большого латерального эффекта с помощью
устройств, согласно данному изобретению, можно привести в качестве примера еще
две экспериментальные разработки, из числа предложенных и проведенных в
институте ISL. Сперва были проведены испыта ния, доказывающие, что при
значительно более тонкой первой плите (6 мм дюралюминия по сравнению с 1 2 мм ) при одинаковых размерах снаряда согласно фиг.
6 (со стеклопластиком
в качестве расширяющей среды), также наблюдается латеральный эффект. Это подтверждает
рентгеновский снимок на фиг. 1 6. В
соответствии с выбранными в данном случае условиями, снаряд при прохождении
через первую плиту раскрывается еще достаточно хорошо, однако, только на
сравнительно (фиг. 9) небольшой длине снаряда. При этом, однако, следует обратить
внимание на то, что можно было бы еще оказать сильное влияние на большее
разрушение как за счет выбора расширяющей среды, так и геометрических размеров
снаряда.
Поскольку динамические свойства активного с точки зрения
баллистики проникновения тела, как например из тяжелого металла вольфрама,
твердого материала вольфрама, обедненного урана или заключенной в
высокопрочную сталь расширяющей среды, можно доказанным образом изменять в
широких пределах на основе приведенных выше выкладок за счет плотности и
механических свойств, то становятся возможными применения, которые в
соответствии с техническим выполнением обеспечивают очень широкий спектр
разнообразных конструктивных решений и вариантов использования различных
материалов, который по своей ширине и по эффективности значительно превосходит
спектр применения таких материалов, как стекло и керамика.
Как уже отмечалось выше, поражение летательных аппаратов с
жестким крылом и вертолетов является важной областью применения описанных
здесь конструкций снарядов. Однако целенаправленное и при необходимости зависящее
от нагрузки разрушение снаряда может быть также предпочтительным для создания
различных боевых головок и специальных снарядов, вплоть до поражения
тактических ракет. Соответствующие устройства могут использоваться как в типах
снарядов с большим воздействием внутри легких целей, так и внутри бронированных
машин, а также кораблей (принцип Exocet). При этом подлежащие поражению цели
определяют выбор используемой расширяющей среды и размеров. Предлагаемые здесь
устройства являются принципиально высоко эффективными в указанных областях
применения. Однако для обеспечения большого латерального эффекта необходима еще
зона давления, соответственно, зона расширения. Для этого расширяющие среды
должны выполнять определенные физические предпосылки. Так, например, среди
прочего должен быть удар, соответственно, нагрузка при соударении, достаточно
большим для инициирования процесса. Кроме того, должны быть согласованы друг с
другом размеры расширяющей среды и окружающего ее материала пенетратора.
В широких пределах эти предпосылки выполняются при относительно
высоких скоростях соударения, которые для бронебойных (как стабилизированных
вращением, так и аэродинамически стабилизированных) снарядов или для зенитных
снарядов уже необходимы как по причинам наружной баллистики, так и с точки
зрения баллистики проникновения. При этом диапазон скоростей лежит примерно
между 800 и 2000 м/с. В этом случае желательные эффекты определяются в первую
очередь типом и размерами расширяющей среды и окружающей оболочки,
соответственно, конструкцией субпенет- раторов.
При еще более высоких скоростях образование зон расширения еще
более ярко выражено, т.е. доля расширяющей среды при увеличивающейся скорости
попадания может уменьшаться.
Следующий эксперимент доказывает эффективность устройств согласно
фиг. 1 при значительно более низких скоростях соударения. В качестве сравнения
снова служила конструкция цели согласно фиг. 4 в комбинации со снарядом
согласно фиг. 6. В качестве расширяющей среды был выбран стеклопластик
согласно фиг. 9.
В эксперименте по фиг. 17 скорость v соударения с целью
составляла только 962 м/с. Как показано на правом рентгеновском снимке, в
данном случае достигается диапазон скоростей, в котором при заданных
геометрических размерах и использованных материалах как раз еще обеспечивается
латеральное разрушение.
В передней части снаряда вследствие возникающего при соударении
высокого давления еще достигается полное латеральное разрушение. Максимальное
давление рр ср v (где ср равно скорости звука в
материале снаряда (соответственно, расширяющей среды), v равно скорости соударения и рр равно плотности материала
снаряда (соответственно, расширяющей среды) по мере проникновения относительно
быстро уменьшается до квазистационарного скоростного напора (давления Бернулли
рр/2щ2, где u равно скорости проникновения). Это давление
является определяющим для последующей зоны давления, соответственно, зоны расширения.
В этом случае зона давления, соответственно, зона расширения расходится по
всей остающейся длине снаряда вследствие латерального демпфирования (см.
описание к фиг. 11). За счет этого оболочка разрушается на ряд продольных
осколков.
На фиг. 1 7А показано соответствующее изображение кратера на
второй плите (расстояние 80
мм ). Пробитый центральный кратер соответствует примерно
5 диаметрам снаряда. Осколочный конус с диаметром окружности, равным примерно
11 диаметрам снаряда, все еще довольно значительный.
Тем самым доказано, что большие латеральные эффекты могут быть
обеспечены также при скорости соударения ниже 1 000 м/с. Кроме того, приведенные выше
соображения в соединении с подтверждающими экспериментами доказывают, что за
счет геометрического выполнения и выбора соответствующих материалов могут
быть достигнуты, соответственно, могут варьироваться в широких пределах желаемые
латеральные эффекты.
Однако согласно приведенным соображениям и уже имеющемуся
научному опыту, можно исходить из того, что за счет выбора соответствующих
параметров можно достичь большого латерального разрушения также при более низких
скоростях соударения. Для снарядов или боевых головок с относительно низкими
скоростями соударения возможности выбора соответственно ограничены и
необходимо тщательно согласовывать выбор размеров и материалов.
При этом разрушению будут способствовать, например, оболочки с
тонкими стенками.
Для тонкой брони также целесообразно использовать соответственно
тонкостенные, активные с точки зрения баллистики проникновения оболочки и
особенно пригодные для этого расширяющие среды, как, например, полиэтилен,
стеклопластик или легкие металлы, как, например, алюминий.
Возможно также с помощью выбора соответствующих размеров и пар
материалов, например, с помощью очень тонких оболочек в соединении с
"чувствительной" расширяющей средой, экстремально снизить глубину
проникновения и тем самым создать снаряды с отсутствующим или очень незначительным
воздействием. При этом можно использовать, в частности, биологически
распадающиеся комбинированные волоконные материалы в качестве расширяющей
среды. С помощью этого нового типа очень легких комбинированных материалов,
которые целенаправленно разработаны фирмой DLR в
Брауншвейге, можно достичь величин прочности, которые почти соответствуют величинам
прочности усиленных стекловолокном пластмасс.
Такой особый случай цилиндрического тела с очень незначительной
проникающей способностью уже описан в упомянутой выше диссертации Г. Вайрауха
на с. 100. В соответствии с этим, из уравнения
1/2 p^(v - u)2 = 1/2 pz-u2 + F при u = 0 получаем величины
Fx = 1/2 p^vx2, при которых больше не происходит
пластического проникновения. Таким образом, за счет соответствующего подбора
плотности и прочности расширяющей среды и окружающего ее материала
пенетратора, можно почти полностью предотвратить проникновение в структуру
цели.
В этом пограничном случае возможно также очень интересное
техническое применение, когда разрушение оболочки с помощью подходящей
расширяющей среды происходит так, что, например, при соответствующем заряде
цель возможно меньше повреждается, соответственно, снаряд скользит по цели, не
причиняя разрушений. Однако для этого плита цели должна быть достаточно
толстой, чтобы предотвратить ее прорезание. При толщине порядка 0,5-1 диаметра
снаряда это условие, по- видимому, должно выполняться.
Указанная здесь паллета материалов допускает весьма широкий
спектр применения, в частности, также с использованием возможностей передачи
усилий в осевом и радиальном направлениях в комбинации с регулируемым
механизмом разрушения посредством выбора или подгонки материала для зоны
расширения (например, при применении пластмасс, легких металлов, комбинированных
волоконных материалов или других смесей).
Такие материалы, как стеклопластик или другие пластмассы играют с
технической точки зрения особую роль. Однако поскольку этот тип материала
только в качестве примера служит для описания технических преимуществ при
реализации данного изобретения, то здесь детально не описываются возможности
выполнения стеклопластика с помощью различных способов изготовления.
Можно привести только основные положения: доля стекла переменная,
вид смолы, наполнители, ориентированные нагрузкой композиты, способ
изготовления, техника сшивания, техника склеивания, смешанные сорта, изменяемая
плотность и т. д.
Температурные свойства стеклопластика в рамках требований являются
также очень хорошими. Кроме того, из различных областей техники известно, что
композит из металлических материалов (листы, трубы) и усиленных стекловолокном
компонентов (технические структуры стеклопластика) приводят к улучшенной несущей
способности, в частности, при сложных ситуациях нагрузки. При применении в
области баллистики они имеют место в большинстве случаев.
Согласно приведенным выше на примере стеклопластика,
соответственно, пластмасс или же металлических компонентов соображениям,
обеспечиваются очень большие преимущества при применении таких материалов в
качестве динамических расширяющих сред в снарядах или боевых головках. Наряду с
чрезвычайно благоприятными механическими величинами ниже схематично приводятся
прежде всего особенно предпочтительные технические расположения и соединения.
Кроме того обстоятельства, что в распоряжении имеется очень
обширный выбор материалов в качестве активных носителей, существует также
возможность использовать предварительно изготовленные вставки. Для этого можно
использовать такие материалы, как металлы с хорошими свойствами пластической
деформации, как, например, свинец или медь, материалы, хорошо поддающиеся
механической обработке, как, например, легкие металлы, и вещества с особенно
низкой плотностью, как, например, пластмассы (полиэтилен, нейлон и т.д.), а также
предпочтительно вещества, которые можно механически просто размещать, соответственно,
вклеивать. Кроме того, расширяющие среды можно размещать в соответствующих
полостях благодаря их жидким, пластичным или деформационным свойствам. При
этом особенно интересными являются конгломераты или смеси.
Таким образом, принципиально имеются два направления для
размещения и соединения металлических материалов, пластмасс или особых веществ
и, в частности, стеклопластика в структурных частях, демпфированных при соударении
снарядов ударного действия или частей снарядов, или соседних с ними:
A.
Размещение в виде предварительно изготовленных
технических структур.
B.
Размещение в виде несвязанных (тестообразных
или сухих) смесей.
В группу А входят:
1.
Металлические материалы. Другие вещества с
различными величинами плотности при достаточной механической прочности и малой
сжимаемости. Создание технической структуры.
2.
Указанные материалы размещают в виде
предварительно изготовленных тел и приклеивают, соответственно, облицовывают
экструзией.
3.
Комбинации из пп. 1 и 2.
В группу В входят:
изготовленные литьем под давлением тела из термопластичных или
усиленных волокном материалов;
способные к литью или прессованию смеси из различных материалов,
например, из эла- стомерных материалов;
способы DP-RTM (термореактивные пластмассы) для вносимых в сухом виде конгломератов
и смесей.
Способы из группы В можно естественно комбинировать с техническими
структурами из группы А.
В отношении технических вариантов выполнения и возможностей
размещения динамически действующих расширяющих сред в снарядах и боевых
головках возможны относительно воздействия особенно интересные варианты,
например, за счет
различных материалов в качестве расширяющей среды с различными
специфическими свойствами;
в случае использования стеклопластика: различное содержание стекла
и виды смолы;
различная радиальная и/или осевая конструкция технических
структур;
смеси различно действующих веществ (например, различных
относительно плотности и прочности);
вдвигание друг в друга предварительно изготовленных компонентов
(полые цилиндры; телескопические, конусные конструкции);
последовательное расположение друг за другом тел, имеющих частично
различные размеры;
размещение специально действующих веществ (например,
зажигательных);
размещение взрывчатых веществ; размещение активных материалов,
различных с точки зрения баллистики проникновения.
Преимущества с точки зрения технологии изготовления снарядов и
боевых головок с такими динамически действующими компонентами состоят, среди
прочего, в следующем
внутренние и наружные тела (пенетратор, оболочка, гильза,
вкладываемые части) могут иметь практически любые поверхности. Особые вещества
компенсируют, например, шершавость поверхности (дешевое изготовление; возможность
использования деталей из другого производства);
введение термореактивных или термопластичных смол,
соответственно, эластомеров посредством впрыска, давления или всасывания;
перекрывание кромок, ступенек и резьб или т. п.;
геометрическое замыкание с резьбой; хорошие температурные
свойства; устойчивость к ударным нагрузкам (при выстреле или в особых
структурах цели, как, например, засыпных устройствах, композитной броне и
т.д.);
управляемая эффективность разрушения; закладка металлических и
неметаллических тел, таких как осколки, стержни, цилиндры и шарики вплоть до
предварительно изготовленных субснарядов или небольших тел различной формы и
из различных материалов.
Однако приведенное выше перечисление не претендует на полноту.
В дополнение к приведенным выше выкладкам следует обратить
внимание еще на другие вещества, используемые в качестве расширяющей среды,
применение которых может быть полезным в рамках разработки новых типов
вооружения с большим латеральным действием. Это относится, в частности, к
области эластомеров. В замкнутом состоянии резина проявляет себя динамически
несжимаемой, примерно как полиэтилен, и может при этом создавать очень высокие
усилия на окружающие ее стенки (гидравлический модуль). Для определенных сортов
резины при большой динамической нагрузке скачкообразно изменяется модуль упру модуль упругости на
несколько десятков процентов.
При применении эластомеров можно особым образом использовать
способ впрыскивания, который обеспечивает очень плоское и выдерживающее очень
большие нагрузки соединение с окружающими частями снаряда. С его помощью можно
простыми способами реализовать очень сложные варианты конструкции и
соединения.
Возможно также наполнять расширяющие среды металлическими
порошками большой плотности (вольфрам и т.п.) для значительного повышения при
необходимости средней плотности (например, стеклопластика с > 3 г/см3).
Кроме того, представляет интерес применение порошковых материалов
(металлических или других порошков) в качестве расширяющей среды, которые
размещают в снаряде в виде не спеченных прессовок из порошка, или непосредственно
запрессовывают в оболочку с целью, например, повышения плотности снаряда или
уменьшения проницающей способности.
Однако в качестве расширяющей среды могут использоваться также
представители семейства "прессованной древесины из искусственных
смол". Они имеют низкую плотность и одновременно являются относительно
несжимаемыми и имеют соответствующую динамическую реакцию (например, Lignostone® с диапазоном плотности от 0,75 до 1,35 г/см3).
Дополнительного зажигательного действия в цели после пробивания
наружной оболочки можно достичь посредством добавления соответствующих
материалов (церия или смешанных с церием металлов, циркония и т.п.), которые
можно легко ввести в стеклопластик или эластомерный материал. Однако
принципиально возможно также концентрированное размещение или вложение таких
веществ.
Размещение взрывчатых веществ в виде примесей к пластмассам или
как собственно взрывчатое вещество может приводить через действие в качестве
расширяющей среды при необходимости к управляемому, детонационному разрушению
тела снаряда.
Указанный чрезвычайно широкий спектр возможностей комбинирования в
соединении с техническими применениями, технологическими аспектами и
специальными активными с точки зрения баллистики проникновения носителями
открывает полностью новые возможности выполнения снарядов и боевых головок.
Это широкое инновационное поле может приводить к очень интересным концепциям
различных типов вооружения.
Следующие фигуры служат для иллюстрации указанных выше
принципиальных возможностей. При этом фиг. 1 8 - 21 относятся больше к
техническим преимуществам размещения расширяющей среды, а фиг. 22 - 30А -
больше к техническому выполнению таких снарядов.
Как показано на фиг. 18, предварительно изготовленное тело в
качестве расширяющей среды 1 с помощью резьбы 15, 15а размещено между
окружающим активным с точки зрения баллистики проникновения материалом корпуса
2 и центральным пенетратором 6. Для более прочного соединения может быть
предусмотрен дополнительно соединительный слой в качестве склеивающего или
паяльного слоя.
На фиг. 1 9 предварительно изготовленное тело в качестве расширяющей
среды 1 размещено между окружающим активным с точки зрения баллистики
проникновения материалом корпуса 2 и центральным пенетратором. В зазоры между
корпусом 2 в виде оболочки и центральным пенетратором 6 введена соединительная
среда, которая служит предпочтительно для передачи усилий.
На фиг. 20 показан тот случай, когда внутренняя поверхность 1 7
оболочки корпуса 2 снаряда и поверхность 1 8 центрального пенетрато- ра 6
имеют любую шероховатость поверхности, соответственно, любую форму поверхности.
Например, зашприцованная расширяющая среда 1 перекрывает такие неровности и
обеспечивает наряду с латеральным действием также безупречную передачу усилий
между оболочкой корпуса 2 и центральным пенетратором 6.
На фиг. 21 расширяющая среда 1 размещена в виде предварительно
изготовленного тела с неровными поверхностями. В этом случае аналогичный
соединительной среде 1 6 слой 1 9 с необходимыми свойствами обеспечивает технически
безупречное соединение между оболочкой корпуса 2 и центральным пенетратором 6.
На фиг. 22, служащей сравнительной фигурой для фиг. 23 - 30А,
показан разрез снаряда по фиг. 2, образованного из компонентов расширяющей
среды 1 , оболочки корпуса 2 и частично центрального пенетратора 6. На фиг. 23
между центральным пенетратором 6 и наружной частью корпуса 2 снаряда в
расширяющей среде предусмотрены перемычки 20 в качестве субснарядов. Эти
перемычки 20 любой длины остаются в значительной степени вне действия
латерального ускорения. Расширяющая среда служит здесь дополнительно опорой для
субснарядов (перемычек) 20.
Соответственно, тонкие перемычки 20 могут служить только для
фиксации центрального пенетратора 6.
На фиг. 24 в расширяющей среде размещены либо стержнеобразные,
либо расположенные друг за другом активные с точки зрения баллистики
проникновения тела 21. Поскольку они расположены снаружи, то они получают также
радиальное ускорение. Таким образом, предварительно изготовленные
субпенетраторы или другие активные части могут получать латеральное ускорение
одновременно с окружающим их корпусом. Фиг. 24А соответствует фиг. 24 без
центрального пенетратора.
На фиг. 25 показан
случай, когда с внутренней стороны окружающего активного с точки зрения
баллистики проникновения корпуса 2 предусмотрены надрезы 22 или места с повышенной хрупкостью. Они
задают желаемое разрушения корпуса 2 или способствуют ему.
На фиг. 26 показан в качестве примера снаряд без центрального
пенетратора 6, причем в противоположность фиг. 25 с наружной стороны корпуса 2
находятся надрезы 23 или другие элементы, способствующие разрушению.
На фиг. 27 в расширяющую среду вложены активные, с точки зрения
баллистики проникновения, или активные в другом смысле тела
C.
При
образовании зоны расширения они получают более сильное радиальное отклонение
только при расположении в наружной области.
На фиг. 28 показан соответствующий случай без центрального
пенетратора с большим числом одинаковых или различных тел 25.
Другой случай, особенно интересный для выполнения таких снарядов,
показан на фиг. 29. Здесь в расширяющей среде размещены, например, четыре
длинных пенетратора 26 в области оси.
Приведенные выше примеры должны иллюстрировать возможность
размещения и фиксации в расширяющей среде также любых центральных
пенетраторов, частей пенетраторов или других носителей активного действия. По
смыслу это относится также к тем случаям, когда тела 24 и 25 на фиг. 27 и 28
представляют собой осколки или пенетраторы.
На фиг. 30 показан пенетратор 27 с квадратным поперечным сечением
в качестве примера того, что расширяющая среда позволяет размещать в ней
пенетраторы любой формы и из любых материалов (они должны только выдерживать
ускорение выстрела).
В дополнение к фиг. 30 на фиг. 30 А центральный, в этом случае
цилиндрический пе- нетратор 28 снабжен полостью 29. За счет этого может быть,
например, уменьшена масса пенет- ратора. Такая полость может быть заполнена
твердой пеной или служить для размещения веществ со специальными свойствами
(зажигательными или взрывными).
Кроме того, за счет размещения в расширяющей среде тел
открывается возможность оказывать влияние на вид и объем латерального
разрушения, соответственно, ускорения.
На фиг. 31-34 показаны некоторые примеры из большого числа
возможных вариантов выполнения снарядов, соответственно, активных зон снарядов
с использованием предлагаемого принципа.
На фиг. 31 показан случай, когда расширяющая среда находится в
ступенчатом расположении 30. Такая конструкция реагирует очень
"чувствительно" в передней части, например, при попадании в тонкую
структуру, тогда как задние части снаряда за счет геометрической
формы, а также за счет возможного использования различных
расширяющих сред 1 b, 1с и 1 d образуют различные
субснаряды, соответственно, осколки.
На фиг. 32 показан пенетратор 31 для увеличения действия внутри
цели после прохождения передней массивной частью снаряда соответствующего
участка пробивания. Для этого расширяющая среда 1е находится в задней области
снаряда. Такой снаряд в состоянии соединить в себе высокую пробивную
способность с большим кратером с соответствующим латеральным воздействием
внутри цели, соответственно, на последующие структуры.
На фиг. 33 показан другой пример снаряда 32 с тремя раздельными
динамическими зонами и расширяющими средами 1f , 1g и 1h. Выполненный таким образом снаряд 32, например, в состоянии после
частичного разрушения на относительно тонких наружных структурах развивать
повышенное латеральное действие только после проникновения через более толстые
следующие плиты. Предусмотрена более массивная область для обеспечения
следующего, более длинного участка пробивания и затем зона с расширяющей средой
1h для повышения остаточного действия (фиг. 32).
На фиг. 34 показан в поперечном разрезе снаряд 33, который в
качестве примера содержит в радиальном направлении в этом случае две активные
комбинации с расширяющей средой 1, соответсвенно, 1i между оболочками 2 и 2а, соответственно, оболочкой 2а и центральным
пенетратором 6. Несколько таких комбинаций могут быть расположены,
естественно, также вдоль продольной оси снаряда, соответственно, в комбинации
с описанными выше примерами.
С помощью описанного здесь принципа действия могут быть созданы
также снаряды, которые содержат конструктивно заданные, активные, с точки зрения
баллистики проникновения, тела. На фиг. 35А - 35D показаны 4 примера,
которые по смыслу справедливы также для снарядов с дополнительным центральным
пенетратором.
На фиг. 35А наружная оболочка 34, демпфирующая расширяющую среду,
состоит из кольца из продольных структур. Они прочно соединены друг с другом
механически, например, с помощью тонких гильз, или склеены, соответственно,
спаяны. Существует также возможность с помощью соответствующей обработки,
например, посредством индукционной закалки или придания хрупкости лазерным лучом,
так обработать оболочку, что она при динамической нагрузке разрушается на
заданные тела.
На фиг. 35В показан случай, когда демпфирующая расширяющую среду
оболочка, соответствующая оболочке корпуса 2 на фиг. 22, окружена наружной
оболочкой 34, согласно
фиг. 35А. На фиг. 35С в оболочку 36 заложены любые тела 37. На
фиг. 35D кольцо из субпе- нетраторов или осколков
34 согласно фиг. 35В находятся с внутренней стороны наружной оболочки 35.
Другим важным для эффективности снаряда элементом является
головная часть снаряда. Ниже приведены некоторые основные примеры (полая
головная часть, массивная головная часть и специальные формы головной части),
причем выполнение головных частей принципиально учитывает полную эффективность
описанного здесь принципа, т. е. не оказывает на него отрицательного
воздействия, соответственно, дополняет его разумным образом.
На фиг. 36 показан пример для полых головных частей 38. Они
служат, в первую очередь, в качестве баллистического наконечника и при
попадании даже в легкие структуры тотчас разрушаются, так что может
непосредственно начинаться, как уже описано, процесс латерального ускорения за
счет удара. На фиг. 37 головная часть 39 согласно фиг. 36 заполнена расширяющей
средой 40. На фиг. 38 показана массивная головная часть 41. Она может состоять
из одной или нескольких частей и использоваться, например, тогда, когда
необходимо пробивать более массивную предварительную броню без мгновенного
разрушения снаряда.
На фиг. 39А и 39В показаны примеры специальных форм головной
части. На фиг. 39А расширяющая среда 42 входит в головную часть
D.
На
фиг. 39В головная часть 44 содержит в частичных областях расширяющую среду 45.
За счет конструкции или формы, соответственно, выбора материала соответствующей
головной части, а также передней части можно как ускорять (за счет особенно
быстрой передачи ударной нагрузки и, тем самым, быстрого нарастания давления)
инициирование сильного латерального эффекта, а также замедлять его. Это
представляет интерес, например, в тех случаях, когда латеральный осколочный
эффект должен проявляться на определенной глубине цели или в определенной
области цели.
Возможно также с помощью переднего или бокового (наружного)
"защитного устройства" вводить конструкции с описанным латеральным
эффектом в желаемые места структуры цели, так что этот эффект становится
действенным только там. Такая защитная оболочка может также образовывать
полое пространство между наружной оболочкой и конструкцией для достижения
латерального эффекта. Защита может обеспечиваться также буферным материалом,
который размещен только на наружной оболочке или в упомянутом выше полом пространстве.
Такая защитная оболочка может представлять интерес, в частности, для боевых
головок, так как с ее помощью можно, например, разместить внутри усиленной или
не усиленной боевой головки отдельные или целый
ряд устройств для достижения сильного латерального эффекта, и тем
самым только там развивать желаемое действие.
За счет оснащения боевой головки указанными здесь устройствами
может быть целесообразным, за счет смеси различных тел достигать различных
латеральных и/или глубинных эффектов. Это может быть обеспечено, например,
тем, что соответствующие цилиндры с различными геометрическими размерами или с
различной толщиной стенок или с различными материалами оболочки снабжаются
различными наполнениями расширяющей среды.
Другое, при некоторых обстоятельствах очень интересное применение
описанного здесь латерального принципа действия возможно в тех случаях, когда
корпус снаряда или боевой головки необходимо перезарядить или разрядить.
Большой экономический интерес может представлять, например, перевод сложной и в
настоящее время мало эффективной концепции на эту технологию нового типа. Так,
например, вполне возможно извлекать части снаряда и заменять телами с описанным
здесь сильным латеральным эффектом. Возможно также в заданный корпус снаряда
(с или без внутренних частей) запрессовывать пластически деформируемый
материал, или же с помощью литья разместить так, что в модифицированном
снаряде можно использовать описанный здесь латеральный эффект.
Возможно также заменять пиротехнические устройства в снарядах или
боевых головках инертным материалом (расширяющей средой), если это допустимо
с точки зрения условий безопасности, полностью или частично размещать его в
них для получения инертных активных тел с большим латеральным эффектом.
Переоснащенные таким образом снаряды или боевые головки можно использовать в
соответствии с их измененным принципом действия для других целей,
соответственно, использовать в качестве учебного вооружения.
Кроме того, описанный здесь латеральный эффект можно использовать
для поражения летательных аппаратов и боевых головок (тактических
баллистических ракет);
в качестве активных компонентов, соответственно, частичных
компонентов в боевых головках и в летательных аппаратах.
При поражении боевых головок, в частности, тактических
баллистических ракет, можно исходить из очень высоких скоростей соударения.
Это не только способствует созданию поля давления и, тем самым, инициированию
сильных латеральных воздействий, но и сокращает долю активной массы
расширяющей среды, необходимую для достижения этого эффекта. В остальном при
поражении усиленных или не усиленных боевых головок справедливы закономерности,
которые уже рассмотрены при описании латерального действия для различных
целей.
При использовании описанного здесь принципа в качестве активного
компонента в летательных аппаратах, выбрасываемых телах (субснарядов) и боевых
головках управляемых или неуправляемых летательных аппаратов может либо все
тело в целом быть выполненным согласно предлагаемой здесь концепции, либо оно
служит в качестве контейнера для одного или нескольких устройств для создания
сильного латерального действия.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
E.
Снаряд или боевая головка для поражения
бронированных целей, отличающийся тем, что он содержит расширяющую среду (1 ) в
виде вещества, которое в основном не активно с точки зрения баллистики
проникновения, и наружный корпус (2), окружающий расширяющую среду и
изготовленный из проникающего материала, который является значительно более активным
с точки зрения баллистики проникновения.
F.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что оба материала имеют значительное различие по плотности.
G.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что он содержит дополнительно массивный пенетратор (6), расположенный центрально
в расширяющей среде (1 ).
H.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1) состоит полностью или частично из материала,
выбранного из группы, состоящей из легкого металла или его сплавов, усиленной
волокном пластмассы, термореактивной или термопластичной пластмассы,
эластомерной пластмассы, плотного или динамически мягкого металла или из соединения
металлов и порошкового материала.
I.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1) содержит материал с зажигательным действием.
J.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1) содержит материал с взрывным действием.
K.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1) состоит полностью или частично из смеси материала,
выбранного из группы, состоящей из легкого металла или его сплавов, усиленной
волокном пластмассы, термореактивной или термопластичной пластмассы,
эластомерной пластмассы, плотного или динамически мягкого металла или
соединений металлов и порошкового вещества, материала с зажигательным действием
и материала с взрывным действием.
L.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1 ) полностью или частично является жидкой.
M.
Снаряд
или боевая головка по п.1, отличающийся тем, что расширяющая среда (1) запрессована,
инжектирована, залита или внесена в наружный корпус (2) с помощью разрежения.
1 0. Снаряд или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что
расширяющая среда (1) полностью или частично состоит из предварительно
изготовленных структур.
4.
Снаряд
или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что расширяющая среда (1)
полностью или частично состоит из двух или более вдвинутых друг в друга
компонентов.
1 2. Снаряд или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что
расширяющая среда (1) полностью или частично состоит из двух или более расположенных
друг за другом компонентов.
1 3. Снаряд или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что
расширяющая среда (1) и наружный корпус (2) соединены с помощью резьбы (15).
14. Снаряд или боевая головка по п.3, отличающийся тем, что
расширяющая среда (1) и наружный корпус (2) и при необходимости центральный
пенетратор (6) соединены с помощью склеивания или пайки (16, 19) или геометрического
замыкания.
1 5. Снаряд или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что в
расширяющей среде (1) полностью или частично между центральным пенетратором (6)
и корпусом (2) находятся перемычки (20).
1 6. Снаряд или боевая головка по п. 1 , отличающийся тем, что в
расширяющую среду (1 ) полностью или частично заложены стержнеобразные, или
расположенные друг за другом, активные с точки зрения баллистики проникновения,
или иным образом, одинаковые или различные тела (21, 24, 25) и распределены в
определенном порядке или произвольно.
1 7. Снаряд или боевая головка по п. 1 6, отличающийся тем, что,
по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы, состоящей из помещенных в
расширяющей среде (1) тел (21, 24, 25) и перемычек (20), полностью или частично
расположенных в расширяющей среде (1 ) между центральным пенетратором (6) и
корпусом (2), имеет зажигательные свойства.
18.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус (2) выполнен из материала, выбранного из группы,
состоящей из спеченного или чистого металла большой плотности, хрупкого
материала и стали большой твердости.
19.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус (2) выполнен с возможностью образования статистически
распределенных субснарядов или осколков.
Снаряд или боевая головка
по п. 1 , отличающийся тем, что наружный корпус (2) изнутри (22) или снаружи
(23) предварительно надрезан или с помощью тепловой обработки выполнен там
соответственно хрупким.
20.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус состоит из кольца из предварительно изготовленных
отдельных продольных структур, которые соединены друг с другом механически или
склеены, соответственно, спаяны.
21.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус полностью или частично окружен оболочкой (34),
которая разрушается на заданные тела.
22.
Снаряд или боевая головка по п.22, отличающийся
тем, что разрушающаяся на заданные тела оболочка (34) расположена между
расширяющей средой и наружным корпусом.
23.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус полностью или частично содержит сегменты, соответственно,
предварительно изготовленные субснаряды или осколки.
24.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что наружный корпус имеет изменяющуюся по длине толщину стенки.
25.
Снаряд или боевая головка по п.3, отличающийся
тем, что центральный пенетратор (6) имеет полностью или частично изменяющееся по
длине произвольное поперечное сечение (27).
26.
Снаряд или боевая головка по п.3, отличающийся
тем, что пенетратор полностью или частично имеет полое пространство (29).
27.
Снаряд или боевая головка по п.27, отличающийся
тем, что находящееся в пенетрато- ре полое пространство (29) содержит вещества
для достижения дополнительно желаемых активных свойств.
28.
Снаряд или боевая головка по п.3, отличающийся
тем, что пенетратор имеет произвольную форму поверхности.
29.
Снаряд или боевая головка по п.3, отличающийся
тем, что центральный пенетратор состоит из двух или более отдельных пенетра-
торов.
30.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что он содержит ступенчатую, активную с точки зрения баллистики проникновения,
структуру для размещения расширяющей среды.
31.
Снаряд или боевая головка по п.1, содержащий
дополнительно активную с точки зрения баллистики проникновения структуру,
отличающийся тем, что расширяющая среда расположена в передней области активной
с точки зрения баллистики проникновения, структуры.
32.
Снаряд или боевая головка по п.1, содержащий
дополнительно активную с точки зрения баллистики проникновения структуру,
отличающийся тем, что расширяющая среда расположена в задней области активной с
точки зрения баллистики проникновения структуры.
33.
Снаряд или боевая головка по п.1, содержащий
дополнительно активную с точки зрения баллистики проникновения структуру,
отличающийся тем, что расширяющая среда расположена многократно друг за другом
в активной с точки зрения баллистики проникновения структуре.
34.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда расположена многократно радиально в структуре с
окружающими соответствующую расширяющую среду, активными с точки зрения баллистики
проникновения оболочками.
35.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что расширяющая среда (1 , 1 i) расположена однократно или многократно радиально
и расширяющая среда (1f , 1g, 1h) - однократно или многократно в осевом
направлении в активной с точки зрения баллистики проникновения структуре.
36.
Снаряд или боевая головка по п.36, отличающийся
тем, что в структуре расположены один центральный пенетратор (6, 28) или однократно
или многократно последовательно друг за другом несколько частичных пенетраторов
(26).
37.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что имеет полую аэродинамическую головную часть.
38.
Снаряд или боевая головка по п.38, отличающийся
тем, что расширяющая среда имеет на своей торцевой поверхности карманообразное
углубление.
39.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что имеет массивную, состоящую из одной или нескольких частей аэродинамическую
головную часть.
40.
Снаряд или боевая головка по п.40, отличающийся
тем, что головная часть входит в расширяющую среду снаряда или боевой головки.
41.
Снаряд или боевая головка по п.1, отличающийся
тем, что имеет головную часть полностью или частично заполненную расширяющей
средой.
42.
Снаряд по п.1, отличающийся тем, что в
качестве калиберного снаряда стабилизирован вращением.
43.
Снаряд по п. 1 , отличающийся тем, что в
качестве калиберного снаряда стабилизирован аэродинамически.
44.
Снаряд по п.1, отличающийся тем, что в
качестве подкалиберного снаряда с поддоном стабилизирован вращением.
45.
Снаряд по п. 1 , отличающийся тем, что в
качестве подкалиберного снаряда с поддоном стабилизирован аэродинамически.
46.
Снаряд по п. 1 , отличающийся тем, что
является гибридным снарядом.
47.
Снаряд по п.1, отличающийся тем, что является
снарядом с комбинированной стабилизацией.
Комментариев нет:
Отправить комментарий