RU2670463C1 - Artillery projectile firing range increasing method - Google Patents
Artillery projectile firing range increasing method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2670463C1 RU2670463C1 RU2018102862A RU2018102862A RU2670463C1 RU 2670463 C1 RU2670463 C1 RU 2670463C1 RU 2018102862 A RU2018102862 A RU 2018102862A RU 2018102862 A RU2018102862 A RU 2018102862A RU 2670463 C1 RU2670463 C1 RU 2670463C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- projectile
- stabilizers
- block
- rocket
- outer shell
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 14
- 238000010304 firing Methods 0.000 title abstract 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000008246 gaseous mixture Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 24
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 8
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims description 8
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 3
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 208000031968 Cadaver Diseases 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B15/00—Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B10/00—Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
- F42B10/32—Range-reducing or range-increasing arrangements; Fall-retarding means
- F42B10/38—Range-increasing arrangements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Testing Of Engines (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к боеприпасам, а именно: к способам увеличения дальности полета артиллерийских снарядов и может быть использовано при разработке способов увеличения дальности полета и снарядов с увеличенной дальностью полета.The invention relates to ammunition, namely: to methods of increasing the flight range of artillery shells and can be used in the development of methods for increasing the flight range and projectiles with increased flight range.
Известны два пути увеличения дальности полета артиллерийских снарядов.There are two ways to increase the range of artillery shells.
Первый из них заключается в размещении на борту артиллерийского снаряда разгонного двигателя [R. Oosthuizen, J.J. duBuission, G.F. Botha. Solidfuelramjet (SFRJ) propulsionforartilleryprojectileapplications - conceptdevelopmentoverview // 19th InternationalSymposiumofBallistics, Interlaken, Switzerland, 2001. Р. 403-410].The first of these is to place on board an artillery projectile of a booster engine [R. Oosthuizen, J.J. duBuission, G.F. Botha. Solidfuelramjet (SFRJ) propulsionforartilleryprojectileapplications - conceptdevelopmentoverview // 19th International SymposiumofBallistics, Interlaken, Switzerland, 2001. P. 403-410].
Данный способ позволяет повысить дальность стрельбы артиллерийского снаряда путем увеличения скорости его полета за счет энергии, запасенной в топливе. Размещение на борту прямоточного воздушно-реактивного двигателя позволяет использовать в качестве окислителя воздух, однако в таком случае на борту снаряда требуется иметь камеру дожигания определенных размеров, за счет чего ограничивается объем полезной нагрузки при неизменных габаритах снаряда.This method allows you to increase the range of artillery projectile by increasing the speed of its flight due to the energy stored in the fuel. Placing onboard a ramjet engine allows air to be used as an oxidizer, however, in this case, a post-combustion chamber of a certain size is required on board the projectile, thereby limiting the amount of payload with a constant projectile dimensions.
Известен аэродинамически стабилизированный снаряд, в котором реализована телескопическая трансформация планера в процессе полета. (заявка № WO 2001SE0133220010613 «Fin stabilized shell»).Known aerodynamically stabilized projectile, which implemented a telescopic transformation of the airframe during the flight. (application number WO 2001SE0133220010613 "Fin stabilized shell").
Данное устройство позволяет увеличить объем снаряда в процессе полета и за счет смещения назад блока стабилизаторов повысить степень статической устойчивости при сохранении габаритов штатного снаряда в процессе его хранения. Однако дополнительный свободный объем, полученный в ходе телескопической трансформации, остается пассивным и никак не используется.This device allows you to increase the volume of the projectile during the flight and due to the shift back block stabilizers to increase the degree of static stability while maintaining the dimensions of the regular projectile during storage. However, the additional free volume obtained during the telescopic transformation remains passive and is not used at all.
Известен артиллерийский снаряд, реализующий способ снижения донного сопротивления. Данный снаряд имеет корпус хвостового отсека избыточной прочности для полетных режимов с блоком стабилизаторов и донным газогенератором, производящим газообразные продукты с недостатком окислителя. Способ снижения донного сопротивления реализуется путем подвода дополнительного кислорода за счет эжекции набегающего потока через регулятор расхода, обеспечивающий количество эжектируемого в центральную зону спутной струи воздуха, пропорциональное скорости артиллерийского снаряда, что позволяет увеличить площадь взаимодействия газовых потоков и повысить эффективность дожигания конденсированной фазы в нестационарных условиях полета. Газогенератор в данном случае предназначен для повышения давления в области донного среза и уменьшения тем самым донного сопротивления, что в конечном итоге приводит к повышению дальности полета снаряда. При этом большая площадь взаимодействия газовых потоков способствует более полному дожиганию образованных в газогенераторе продуктов. Создаваемая реактивная тяга в данном случае пренебрежимо мала (Патент РФ №2225976 от 02.12.2002, МПК: F42B 15/00).Known artillery shell, which implements a method of reducing the bottom resistance. This projectile has a body of tail section of excessive strength for flight regimes with a stabilizer unit and a bottom gas generator producing gaseous products with an oxidizer deficiency. The method of reducing the bottom resistance is realized by supplying additional oxygen due to ejection of the incident flow through the flow regulator, which provides the amount of air ejected into the central zone, proportional to the velocity of the artillery projectile, which allows increasing the interaction area of the gas flows and increasing the efficiency of afterburning of the condensed phase in non-stationary flight conditions . The gas generator in this case is designed to increase the pressure in the area of the bottom cut and thereby reduce the bottom resistance, which ultimately leads to an increase in the range of the projectile. At the same time, a large area of interaction of gas flows contributes to a more complete afterburning of the products formed in the gas generator. Generated jet thrust in this case is negligible (Patent RF №2225976 of 02.12.2002, IPC: F42B 15/00).
Недостатками является то, что дожигание части пиротехнического состава происходит за донным срезом снаряда, что приводит к неполному использованию энергии, запасенной в пиротехническом составе, а также химической энергии воздуха, участвующего в процессе дожигания. Также, снаряд на траектории имеет избыточный запас прочности корпуса, обусловленный высоким уровнем стартовых перегрузок в канале ствола.The disadvantages are that afterburning of a part of the pyrotechnic composition occurs behind the bottom section of the projectile, which leads to an incomplete use of the energy stored in the pyrotechnic composition, as well as the chemical energy of the air involved in the afterburning process. Also, the projectile on the trajectory has an excessive margin of safety of the body, due to the high level of starting overloads in the bore.
Таким образом, энергия топливного заряда газогенератора используется далеко не полностью, а возможности корпуса снаряда с позиций прочности конструкции несоизмеримо выше, чем это необходимо в полете.Thus, the energy of the fuel charge of the gas generator is far from being fully utilized, and the capabilities of the shell of the projectile from the standpoint of the strength of the structure is incommensurately higher than is necessary in flight.
Известен способ увеличения дальности полета артиллерийского снаряда, заключающийся в том, что после вылета снаряда, содержащего корпус кормового отсека с блоком стабилизаторов и донным газогенератором, производящим газообразные продукты с недостатком окислителя, из канала ствола производят забор атмосферного воздуха, кислородом которого дожигают горючую газообразную смесь, полученную в газогенераторе, при этом корпус кормового отсека выполняют составным из телескопически сложенных наружной и внутренней обечаекив полете его дважды трансформируют: первый раз трансформацию проводят сразу после выхода снаряда из канала ствола путем выдвижения наружной обечайки с блоком стабилизаторов, обеспечивая формирование ракетно-прямоточного двигателя с камерой дожигания, топливным зарядом газогенератора, воздухозаборным устройством и соплом, второй раз трансформацию проводят после выгорания топливного заряда газогенератора за счет возвращения наружной обечайки корпуса кормового отсека в исходное положение и закрывают при этом воздухозаборное устройство (патент РФ №2522699, заявка №2012152897 от 10.12.2012, МПК: F42B 15/00 - прототип).There is a method of increasing the range of the artillery projectile, which consists in the fact that after the departure of the projectile containing the body of the aft compartment with a block of stabilizers and a bottom gas generator producing gaseous products with an oxidizer lack, atmospheric air is taken from the bore, which combusts the combustible gaseous oxygen with oxygen, obtained in the gas generator, while the body of the aft compartment is made of a composite of telescopically folded outer and inner shells in flight twice transforming: the first time a transformation is carried out immediately after the projectile leaves the barrel by extending the outer shell with a stabilizer block, ensuring the formation of a rocket-ramjet engine with an afterburner chamber, a gas generator fuel charge, an air intake device and a nozzle, the second time the transformation is performed after the gas generator burns out by returning the outer shell of the hull of the aft compartment to its original position and at the same time close the air intake device (RF Patent No. 252269 9, application No.2012152897 dated December 10, 2012, IPC: F42B 15/00 - a prototype).
Указанный способ реализуется следующим образом.This method is implemented as follows.
Артиллерийский снаряд содержит корпус кормового отсека (ККО) с блоком стабилизаторов и донным газогенератором, воздухозаборное устройство. Корпус кормового отсека составлен из телескопически сложенных наружной и внутренней обечаек. После вылета снаряда производят забор атмосферного воздуха для дожигания газообразной смеси, трансформируют ККО сразу после вылета снаряда из канала ствола путем выдвижения наружной обечайки для формирования ракетно-прямоточного двигателя, затем трансформируют ККО путем возвращения наружной обечайки в исходное положение и закрывают воздухозаборное устройство.The artillery projectile includes a body of the aft compartment (KKO) with a block of stabilizers and a bottom gas generator, an air intake device. The hull of the aft compartment is composed of telescopically folded outer and inner shells. After the departure of the projectile, atmospheric air is taken for the afterburning of the gaseous mixture, it is transformed by the ECC immediately after the projectile departs from the bore by extending the outer shell to form a rocket-ramjet engine, then transform the OCC by returning the outer shell to its original position and closing the intake device.
Основным недостатком данного способа является сложность конструкции снаряда, обусловленная необходимостью наличия механизма возврата наружной обечайки в исходное положение, что приводит к ухудшению его массово-габаритных характеристик. Кроме того, для стабилизации полета снаряда как на начальном участке, с зарядом газогенератора, так и на конечном, когда данный заряд уже использован, и с разным положением центра масс, используется один и тот же блок стабилизаторов, что ухудшает летные характеристики снаряда.The main disadvantage of this method is the complexity of the design of the projectile, due to the need for a mechanism to return the outer shell to its original position, which leads to a deterioration of its mass-dimensional characteristics. In addition, to stabilize the flight of the projectile as in the initial section, with the charge of the gas generator, and at the final, when the charge has already been used, and with different positions of the center of mass, the same stabilizer unit is used, which worsens the flight characteristics of the projectile.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение дальности полета артиллерийского снаряда за счет оптимизации конструкции снаряда, снижения его массы во время полета и подбора оптимальных характеристик блока стабилизаторов для каждого участка полета- с работающим и неработающим ракетно-прямоточным двигателем.Technical problem on which the invention is directed, is to increase the range of the artillery projectile by optimizing the design of the projectile, reducing its mass during the flight and selecting the optimal characteristics of the stabilizer block for each flight segment with a working and non-working rocket-ramjet engine.
Решение указанной задачи достигается тем, что, в предложенном способе увеличения дальности полета артиллерийского снаряда, содержащем полый корпус с блоком основных стабилизаторов и кормовым отсеком, при этом внутри упомянутого корпуса выполнена перегородка, разделяющая его полость на две изолированные друг от друга части, причем в одной его части, размещают взрывчатое вещество, а во второй части размещают топливный состав с недостатком окислителя, образуя, таким образом, донный газогенератор, состоящий из части полого корпуса снаряда и блока сопел, и производящий газообразные продукты с недостатком окислителя, при этом корпус кормового отсека выполняют составным из телескопически расположенных наружной и внутренней обечаек, а блок основных стабилизаторов размещают в выходной части наружной обечайки, заключающийся в том, что после вылета снаряда из ствола, корпус кормового отсека трансформируют путем осевого выдвижения наружной обечайки по отношению к внутренней, обеспечивая формирование ракетно-прямоточного двигателя с камерой дожигания, топливным зарядом газогенератора, воздухозаборным устройством и соплом, при этом из окружающей атмосферы производят забор атмосферного воздуха, кислородом которого дожигают горючую газообразную смесь, полученную в газогенераторе, после чего полученные продукты сгорания направляют к упомянутому соплу, создавая, таким образом, реактивную тягу, согласно изобретению, корпус снаряда выполняют с возможностью расстыковки его частей между собой, причем узел разъема располагают во второй части корпуса, при этом во второй части размещают блок дополнительных стабилизаторов, который закрепляют в сложенном состоянии на перегородке между частями, при этом, после окончания работы ракетно-прямоточного двигателя, наружную обечайку кормового отсека сбрасывают вместе с блоком основных стабилизаторов и частью внутренней обечайки/всем корпусом второй части, после чего/одновременно со сбросом раскрывают блок дополнительных стабилизаторов, несущую поверхность которых определяют с учетом изменения общей массы снаряда и положения центра масс снаряда после окончания работы ракетно-прямоточного двигателя.The solution of this task is achieved by the fact that, in the proposed method of increasing the range of the artillery projectile, containing a hollow body with a block of main stabilizers and aft compartment, a partition is made inside the said body, dividing its cavity into two isolated from each other parts parts of it, place the explosive, and in the second part place the fuel composition with a lack of oxidizer, thus forming the bottom gas generator, consisting of part of the hollow shell of the projectile and the nozzle block, and producing gaseous products with an oxidizer lack, the body of the aft compartment is made of composite telescopically arranged outer and inner shells, and the block of the main stabilizers is placed in the output part of the outer shell, which means that after the projectile is ejected from the barrel, the aft compartment is transformed by axial extension of the outer shell relative to the inner one, ensuring the formation of a rocket-ramjet engine with an afterburning chamber, a gas charge The generator, the air intake device and the nozzle, at the same time, atmospheric air is taken from the surrounding atmosphere, the oxygen of which is burned by the combustible gaseous mixture obtained in the gas generator, after which the resulting combustion products are sent to the said nozzle, thus creating a jet thrust according to the invention, projectile perform with the possibility of undocking its parts between themselves, and the connector node is placed in the second part of the body, while in the second part of the block is placed additional stabil Atorov, which is fixed in the folded state on the partition between the parts, at the same time, after the rocket-ramjet engine ends, the outer shell of the aft compartment is dropped together with the main stabilizers and the inner shell part / the whole of the second part, and then / simultaneously with the discharge a block of additional stabilizers, the bearing surface of which is determined taking into account the change in the total mass of the projectile and the position of the center of mass of the projectile after the rocket-ramjet engine ends.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема артиллерийского снаряда до выхода из канала ствола; на фиг. 2 представлен поперечный разрез в районе воздухозаборных устройств на фиг. 1; на фиг. 3 представлена схема артиллерийского снаряда после произведения первой трансформации корпуса; на фиг. 4 представлена схема артиллерийского снаряда после сбрасывания наружной обечайки.The invention is illustrated by the drawings, where in FIG. 1 shows a schematic diagram of an artillery shell before exiting the barrel; in fig. 2 shows a cross section in the region of the air intake devices in FIG. one; in fig. 3 shows a diagram of an artillery shell after the first transformation of the corps; in fig. 4 is a diagram of the artillery shell after the outer shell is dropped.
Предлагаемый способ может быть реализован при помощи снаряда, имеющего следующую конструкцию.The proposed method can be implemented using a projectile having the following structure.
Корпус снаряда выполняют из внутренней 1 и наружной 2 соосно установленных обечаек. Обечайка 2 выполнена с возможностью осевого перемещения по отношению к обечайке 1. На наружной обечайке 2 установлен блок основных стабилизаторов 3 и воздухозаборные устройства 4. Воздухозаборные устройства 4 вместе с наружной обечайкой 2 и соплом 5, расположенном в выходной части наружной обечайки 1, формируют второй контур ракетно-прямоточного двигателя, принцип работы которого заключается в следующем. Образующийся при сгорании в донном газогенераторе 6 специального твердого топлива газ, содержащий значительное количество несгоревших частиц, поступает камеру двигателя и, догорая, смешивается с воздушным потоком, который попадает в камеру через воздухозаборные устройства 4. Донный газогенератор 6 с сопловым блоком 7, представляющий собой первый контур ракетно-прямоточного двигателя, установлен внутри внутренней обечайки 1.Корпус разделен на две части: первую 7 с зарядом взрывчатого вещества и вторую с донным газогенератором 6 при помощи перегородки 8.Внутри полости второй части установлен узел разъема частей корпуса 9. На перегородке 8 установлен блок дополнительных стабилизаторов 10, которые находятся в сложенном состоянии.The body of the projectile is made of inner 1 and outer 2 coaxially installed shells.
Предлагаемый способ может быть реализован при помощи указанного снаряда следующим образом.The proposed method can be implemented using the specified projectile as follows.
В момент выстрела, снаряд разгоняют в канале ствола артиллерийского орудия, при этом внутренняя и наружная обечайки 1 и 2 соответственно совместно воспринимают возникающую осевую перегрузку. После выхода снаряда из канала ствола, наружную обечайку 2 смещают назад относительно направления движения снаряда, раскрывают при этом основные аэродинамические стабилизаторы 3 и воздухозаборные устройства 4, которые вместе с наружной обечайкой 2 и соплом 5 формируют второй контур ракетно-прямоточного двигателя.At the time of the shot, the projectile is dispersed in the barrel of the artillery gun, while the inner and
В донном газогенераторе 6, представляющем собой первый контур ракетно-прямоточного двигателя, воспламеняют топливный состав с недостатком окислителя, после чего продукты неполного сгорания топлива начинают поступать во второй контур. С помощью воздухозаборных устройств 4 производят забор атмосферного воздуха и используют его для дожигания во втором контуре газообразных продуктов, поступающих из первого контура, которые затем истекают через сопло 5 второго контура, чем создают реактивную тягу.In the
После окончания работы донного газогенератора 6 потребность в наружной обечайке 2 и второй части корпуса отпадает. В этом случае, подается команда на срабатывание механизма узла разъема 9, после чего от корпуса снаряда отделяется часть корпуса второй части/ корпус второй части вместе с наружной обечайкой 1 и блоком основных стабилизаторов 3. Одновременно с этим раскрываются дополнительные стабилизаторы 10.After the end of the
Сброс указанных частей позволит увеличить скорость снаряда, за счет уменьшения его массы, а исключение механизма возврата наружной обечайки 2 в первоначальное положение позволит упростить его конструкцию.Resetting these parts will increase the speed of the projectile, by reducing its mass, and the exclusion of the mechanism for returning the
Использование предложенного технического решения позволит увеличить дальность полета артиллерийского снаряда за счет оптимизации конструкции снаряда, снижения его массы во время полета и подбора оптимальных характеристик блока стабилизаторов для каждого участка полета - с работающим и неработающим ракетно-прямоточным двигателем.The use of the proposed technical solution will allow increasing the range of the artillery projectile by optimizing the projectile design, reducing its mass during the flight and selecting the optimal characteristics of the stabilizer block for each flight segment — with a working and non-working rocket-ramjet engine.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018102862A RU2670463C1 (en) | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Artillery projectile firing range increasing method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018102862A RU2670463C1 (en) | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Artillery projectile firing range increasing method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2670463C1 true RU2670463C1 (en) | 2018-10-23 |
Family
ID=63923505
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018102862A RU2670463C1 (en) | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Artillery projectile firing range increasing method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2670463C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687827C1 (en) * | 2018-11-23 | 2019-05-16 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Method for increasing firing range by means of corrected artillery ammunition |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2225976C1 (en) * | 2002-12-02 | 2004-03-20 | Тульский государственный университет | Method reducing bottom resistance of artillery projectile and gear for its implementation |
RU2251068C1 (en) * | 2003-12-08 | 2005-04-27 | Тульский государственный университет (ТулГУ) | Mode of increasing range of an artillery shell's flight and a device for its realization |
US20100224719A1 (en) * | 2007-10-19 | 2010-09-09 | Bae Systems Bofors Ab | Method of varying firing range and effect in target for shell and shell configured for this purpose |
RU128311U1 (en) * | 2012-12-10 | 2013-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Artillery shell |
RU2486452C1 (en) * | 2012-04-02 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Method of increasing artillery shell range and device to this end |
RU2522699C1 (en) * | 2012-12-10 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Method of extending flying range of artillery shell |
-
2018
- 2018-01-25 RU RU2018102862A patent/RU2670463C1/en active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2225976C1 (en) * | 2002-12-02 | 2004-03-20 | Тульский государственный университет | Method reducing bottom resistance of artillery projectile and gear for its implementation |
RU2251068C1 (en) * | 2003-12-08 | 2005-04-27 | Тульский государственный университет (ТулГУ) | Mode of increasing range of an artillery shell's flight and a device for its realization |
US20100224719A1 (en) * | 2007-10-19 | 2010-09-09 | Bae Systems Bofors Ab | Method of varying firing range and effect in target for shell and shell configured for this purpose |
RU2486452C1 (en) * | 2012-04-02 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Method of increasing artillery shell range and device to this end |
RU128311U1 (en) * | 2012-12-10 | 2013-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Artillery shell |
RU2522699C1 (en) * | 2012-12-10 | 2014-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Method of extending flying range of artillery shell |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687827C1 (en) * | 2018-11-23 | 2019-05-16 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Method for increasing firing range by means of corrected artillery ammunition |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9823053B1 (en) | Solid-fuel ramjet ammunition | |
US2884859A (en) | Rocket projectile | |
RU2486452C1 (en) | Method of increasing artillery shell range and device to this end | |
RU2522699C1 (en) | Method of extending flying range of artillery shell | |
US20210102790A1 (en) | Boost thrust rocket motor | |
RU2670463C1 (en) | Artillery projectile firing range increasing method | |
US10571227B2 (en) | Countermeasure flares | |
RU2670465C1 (en) | Artillery projectile firing range increasing method | |
US2935946A (en) | Telescoping ram jet construction | |
RU2538645C1 (en) | Method of extending area of applicability of coned-bore rocket and coned-bore rocket implementing method | |
RU2670462C1 (en) | Artillery shell | |
RU2670464C1 (en) | Artillery shell | |
KR102269204B1 (en) | Projectile containing ramjet engine | |
US2870711A (en) | Projectile carrying vehicle | |
RU2671262C1 (en) | Hydrometeorological rocket shell | |
US20050279083A1 (en) | Folded detonation initiator for constant volume combustion device | |
US20150323296A1 (en) | Countermeasure Flares | |
US11655055B2 (en) | System and method for aerodynamic drag reduction in airborne systems and vehicles | |
RU2747558C1 (en) | Method of increasing the range of a projectile | |
RU2117235C1 (en) | Pulse rocket projectile | |
RU2150074C1 (en) | Cartridge with reaction bullet (modifications) | |
US2468795A (en) | Flare | |
RU2251628C1 (en) | Solid-propellant impulse rocket engine | |
RU34007U1 (en) | MISSILE | |
US20240344814A1 (en) | Bullet System with Multiple Drag-Reducing Capabilities |