ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФОТОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФОТОННОГО КЛИМАТА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RFP_LOGO.gif
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(19)
RU
(11)
(13)
C1
(51) МПК
 
(52) СПК
  • F41H 5/04 (2021.05)
 
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус:
Пошлина:
действует (последнее изменение статуса: 10.09.2021)
Установленный срок для уплаты пошлины за 3 год: с 11.12.2021 по 10.12.2022. При уплате пошлины за 3 год в дополнительный 6-месячный срок с 11.12.2022 по 10.06.2023 размер пошлины увеличивается на 50%.

(21)(22) Заявка: 2020140860, 10.12.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.12.2020

Дата регистрации:
30.08.2021

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.12.2020

(45) Опубликовано: 30.08.2021 Бюл. № 25

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2602593 C1, 20.11.2016. RU 2389966 C1, 20.05.2010. RU 2158893 C1, 10.11.2000. RU 2733184 C1, 29.09.2020. WO 2009131727 A2, 29.10.2009.

Адрес для переписки:
248033, г. Калуга, ул. Можайская, 42, Устинову И.К.

(72) Автор(ы):
Устинов Игорь Кириллович (RU),
Загоруйко Анатолий Иванович (RU),
Евстигнеев Андрей Рудольфович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Устинов Игорь Кириллович (RU)

(54) Броневая защита

(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного оружия, осколков снарядов и мин, а также лазерного оружия. Броневая защита, выполненная в виде плиты (1), содержит набор металлических конструкций из титановых сплавов, жестко соединенных между собой. В качестве металлических конструкций применены профили (2), снабженные средствами фиксации (5), установленные в противоположных углах профиля по всей их длине с возможностью изменения толщины плиты (1) до достижения значения угла профиля 90°. Броневая защита снабжена бойницами (3), а лобовая (4) и торцевые (7) стенки плиты (1) покрыты нитридом титана для отражения лазерного луча. Технический результат: повышение стойкости и живучести средств броневой защиты, техобъектов и биообъектов от огнестрельного оружия, воздействия лазерного оружия с учетом курсового угла поражения и вида поражающего элемента, расширение функциональных возможностей броневой защиты. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.00000001-m.gif

 

Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного оружия, осколков снарядов и мин, а также лазерного оружия.

Известно бронеукрытие, содержащее несколько бронещитов, состыкованных между собой боковыми сторонами посредством поворотных соединительных узлов. Боковые стороны бронещитов наклонены относительно основания на одинаковый угол. Бронещит имеет форму равнобедренного треугольника или равнобедренной трапеции. (Патент России №2602593, Приоритет 26.06.2015 г, МПК F41H 5/06, 5/16 (2006.01)

Недостатком данной конструкции является недостаточно эффективная защита из-за частого поражения навылет, так как в конструкции между щитами имеются зазоры и отсутствуют наполнители.

Наиболее известна бронеплита из набора алюминиевых труб с заданным диаметром и толщиной стенки, жестко соединенных между собой. Трубы имеют промежуточный слой внутри них в виде воздушной среды. (Сергей Сериков «Правда о металлах», практическое руководство по расчету эксплуатационной надежности металлов в широком диапазоне скоростей деформаций, издатель Palmarium academic publishing, 2014 г, с. 55-56)

В данном случае живучесть защищаемых объектов повышается за счет того, что труба полая и в полости находится воздушная среда в качестве промежуточного слоя. При преодолении первой стенки трубы угрозой ударные волны успевают отразиться от второй стенки трубы и встретить угрозу в полости трубы, изменяя траекторию движения пули от ее первоначальной оси. Таким образом, объект поражается в большинстве случаев не навылет. Так же следует отметить, что плиты из жестко соединенных труб представляют собой стационарные средства защиты и при этом не учитывается курсовой угол обстрела.

Задача: повышение стойкости и живучести средств броневой защиты, техобъектов и биообъектов от огнестрельного оружия, воздействия лазерного оружия с учетом курсового угла поражения и вида поражающего элемента, расширение функциональных возможностей броневой защиты.

При появлении новых видов оружия с увеличенным курсовым углом поражения решение этой задачи особенно актуально.

Технический результат: сохранение первичных свойств техобъектов и биообъектов за счет новой функции броневой защиты - возможности изменения толщины броневой защиты, использования ее в качестве быстро перестраиваемого средства защиты в зависимости от курсового угла обстрела и вида поражающего элемента.

Технический результат достигается тем, что в броневой защите, выполненной в виде плиты, содержащей набор металлических конструкций жестко соединенных между собой, применены металлические конструкции в виде профилей, снабженных средствами фиксации, установленными в противоположных углах профиля по всей их длине с возможностью изменения толщины плиты до максимального значения при угле профиля 90° в зависимости от курсового угла обстрела и вида поражающего элемента, при этом тыльная сторона плиты снабжена средствами управления плитой.

Кроме того, металлические конструкции выполнены из титановых сплавов

При этом, броневая защита снабжена бойницами.

Кроме того, лобовая и торцевые стенки плиты броневой защиты покрыты нитридом титана.

На фиг. 1 представлена броневая защита из профиля с толщиной плиты при достижении значения угла профиля 90° - вид спереди.

На фиг. 2 представлена броневая защита из профиля с толщиной плиты при достижении значения угла профиля плиты менее 90° - вид спереди.

На фиг. 3 представлена броневая защита из профиля с толщиной плиты до достижения значения угла профиля плиты менее 90°, вид сзади.

Броневая защита выполнена в виде плиты 1. Плита 1 представляет собой набор металлических конструкций в виде профилей 2, снабженных бойницами 3. Форма бойниц самая разнообразная в зависимости от применяемого оружия защиты. Профили 2 изготовлены из титановых сплавов и снабжены средствами фиксации 5. Средства фиксации 5 установлены в противоположных углах профиля 2 по всей длине профиля между лобовой стороной 4 плиты 1 и торцевой стороной 7 плиты 1, а также между тыльной стороной 6 плиты 1 и торцевой стороной 7 плиты 1. Средства фиксации 5 представляют собой полузакрытые петли типа рояльных. Тыльная сторона 6 плиты 1 снабжена средствами управления 8. Средства управления 8 выполнены в виде рукоятки или ручек. Лобовая сторона 4 плиты 1 и торцевые стороны 7 плиты покрыты слоем нитрида титана 9 для отражения воздействующего лазерного луча.

Зеркальная поверхность лобовой стороны 4и торцевых сторон 7 плиты 1 отражают лазерное воздействие. Учитывая курсовой угол обстрела и вид поражающих элементов с помощью средств управления 8 плиту 1 перемещают то в одну, то в другую сторону, изменяя толщину плиты 1. Часть кинетической энергии пули, снаряда, мины затрачивается на раскол плитки 1 и преодоление сопротивления воздушного пространства. При пробитии лобовой стороны 4 плиты 1 происходит отражение от тыльной стороны плиты 1 и изменение траектории движения фрагментов поражающих элементов и продуктов взрыва. При необходимости в целях защиты используются бойницы 3 для ведения ответного огня.

Таким образом, создана быстро разворачиваемая огневая позиция с высокими защитными свойствами с учетом курсового угла обстрела и вида поражающего элемента.

Формула изобретения

1. Броневая защита, выполненная в виде плиты, содержащей набор металлических конструкций, жестко соединенных между собой, отличающаяся тем, что в качестве металлических конструкций применены профили, снабженные средствами фиксации, установленными в противоположных углах профилей по всей их длине с возможностью изменения толщины плиты до достижения значения угла профиля - 90°, при этом тыльная сторона плиты снабжена средствами управления.

2. Броневая защита по п. 1, отличающаяся тем, что металлические конструкции выполнены из титановых сплавов.

3. Броневая защита по п. 1, отличающаяся тем, что профили снабжены бойницами.

4. Броневая защита по п. 1, отличающаяся тем, что лобовая и торцевые стенки плиты броневой защиты покрыты нитридом титана.

00000002-m.gif00000003-m.gif
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RFP_LOGO.gif
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(19)
RU
(11)
(13)
C1
(51) МПК
 
(52) СПК
  • F41H 5/04 (2020.08)
 
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус:
Пошлина:
действует (последнее изменение статуса: 02.07.2021)
Установленный срок для уплаты пошлины за 3 год: с 14.02.2021 по 13.02.2022. При уплате пошлины за 3 год в дополнительный 6-месячный срок с 14.02.2022 по 13.08.2022 размер пошлины увеличивается на 50%.

(21)(22) Заявка: 2020106723, 13.02.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
13.02.2020

Дата регистрации:
29.09.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 13.02.2020

(45) Опубликовано: 29.09.2020 Бюл. № 28

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2130159 C1, 10.05.1999. US 8757041 B1, 24.06.2014. RU 2517547 C1, 27.05.2014.

Адрес для переписки:
248033, г. Калуга, ул. Можайская, 42, Устинову И.К.

(72) Автор(ы):
Устинов Игорь Кириллович (RU),
Загоруйко Анатолий Иванович (RU),
Евстигнеев Андрей Рудольфович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Устинов Игорь Кириллович (RU)

(54) Бронезащита

(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного, лазерного оружия, осколков снарядов и мин. Бронезащита, выполненная в виде плиты, содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5° - 150°±2,5°. Трубы одной группы жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча. Технический результат: сохранение первичных свойств техобъектов и биообъектов за счет изменения вектора поражения и уменьшения энергии воздействия ударной волны, а также лазерного излучения. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного, лазерного оружия, осколков снарядов и мин.

Известно средство бронезащиты, представляющее из себя панель. Панель включает в себя плитку, изготовленную из керамики. Плитка расположена в промежуточном слое из композиционного материала типа усадочной ткани и находится в состоянии всестороннего сжатия. Оболочка состоит из композиционного материала типа терлона. (Патент России №2130159, МПК F41H 1/02, 5/04 1995.1).

Плита, изготовленная из дорогостоящей керамики, недостаточно эффективно защищает объекты от осколков снарядов и мин.

Наиболее известна бронеплита из набора алюминиевых труб с заданным диаметром и толщиной стенки, жестко соединенных между собой. Трубы имеют промежуточный слой внутри них в виде воздушной среды. (Сергей Сериков «Правда о металлах», практическое руководство по расчету эксплуатационной надежности металлов в широком диапазоне скоростей деформаций, издатель Palmarium academic publishing, 2014 г, с. 55-56)

В данном случае живучесть защищаемых объектов повышается за счет того, что труба полая и в полости- находится воздушная среда в качестве промежуточного слоя. При преодолении первой стенки трубы угрозой ударные волны успевают отразиться от второй стенки трубы и встретить угрозу в полости трубы, изменяя траекторию движения пули от ее первоначальной оси. Таким образом, объект поражается в большинстве случаев не навылет.(Это составляет приблизительно от 30 до 60%). Данное средство бронезащиты не используется для защиты от лазерного оружия.

Задача: повышение стойкости и живучести средств бронезащиты, техобъектов и биообъектов от огнестрельного, лазерного оружия, расширение функциональных возможностей бронезащиты.

Технический результат: сохранение первичных свойств техобъектов и биообъектов за счет изменения вектора поражения и уменьшения энергии воздействия ударной волны, а также лазерного излучения.

Технический результат достигается тем, что бронезащита, включающая плиту из труб с промежуточным внутренним слоем, жестко соединенных между собой, содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5°-150°±2,5°, при этом трубы в одной группе жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча.

При этом, промежуточный слой бронезащиты выполнен в виде твердого гасящего элемента и сыпучего материала.

Кроме того, в качестве промежуточного слоя может быть применен сыпучий материал или газообразный наполнитель.

При этом, бронезащита применяет в качестве покрытия верхней части труб нитрид титана с максимальным коэффициентом отражения лазерного луча.

Выполнение средства бронезащиты в несколько групп, расположенных по отношению друг к другу под углом в диапазоне от 30°±2,5° до 150°±2,5°обеспечивает увеличение рассеяния энергии нагружения, что сохраняет живучесть бронезащиты и защищаемого объекта.

На фигуре 1 схематично представлено средство бронезащиты (вид сверху), где позициями обозначены: 1 - труба, 2 - промежуточный слой, 3 - гасящий элемент, 4 - покрытие, 5 - плита.

На фигуре 2 схематично изображено средство бронезащиты с расположением групп труб по отношению друг к другу под углом 30°. (вид спереди)

На фигуре 3 изображено средство бронезащиты с расположением групп труб по отношению друг к другу под углом 90°. (вид спереди)

Плита 5 состоит из не менее двух групп труб 1, расположенных по отношению друг к другу под углом 30°±2,5°-150°±2,5°. Трубы 1 могут быть изготовлены, например, из титана и его сплавов, стали и стальных сплавов, черных металлов. Трубы жестко соединены между собой методом сварки, пайки или склеивания. В качестве промежуточного слоя 2 используется гасящий ударную волну элемент 3,например, выполненный в виде пружины, спирали, прутка и сыпучий материал, например, в виде кварцевого песка, лома металла, а также при необходимости может быть использован газообразный наполнитель. Концы труб заварены или запаяны с применением традиционных методов. Верхняя часть труб снабжена покрытием из нитрида титана TiN.

Зеркальная поверхность верхней части труб отражает лазерное воздействие, а часть кинетической энергии пули, снаряда затрачивается на раскол плитки 5, на преодоление сопротивления сыпучего материала или газообразного наполнителя. Ударная волна и фрагменты тел встречают препятствие в виде твердого гасящего элемента 3. При пробитии гасящего элемента происходит отражение от второй стенки трубы и изменение траектории движения фрагментов пуль и продуктов взрыва. При проникновении остатков продуктов взрыва во вторую группу труб происходит полное поглощение кинетической энергии и изменение вектора поражения.

Таким образом, не происходит полного пробития бронезащиты, и испытания подтвердили высокую эффективность нового образца бронезащиты.

Формула изобретения

1. Бронезащита, выполненная в виде плиты, содержащей набор труб с промежуточным внутренним слоем, жестко соединенных между собой, отличающаяся тем, что плита содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5° - 150°±2,5°, при этом трубы одной группы жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча.

2. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что промежуточный внутренний слой бронезащиты выполнен в виде твердого гасящего элемента и сыпучего материала.

3. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве промежуточного внутреннего слоя применен сыпучий материал.

4. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве промежуточного внутреннего слоя применен газообразный наполнитель.

5. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве покрытия труб применяется нитрид титана.

00000001-m.gif00000002-m.gif
 
 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика