无人机商标转让该怎样办理?
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2022-12-05查看详情>>
本发明涉及弹药工程技术领域,尤其涉及一种机载式反装甲可吸附战斗部。
背景技术:
无人驾驶飞机简称“无人机”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主操作。与载人飞机相比,它具有体积小、造价低、使用方便、对作战环境要求低、战场生存能力较强,无人员伤亡风险等优点。随着现代5g网络技术,卫星导航技术,大载荷航空发动机技术的不断发展,无人载机系统已具备精确定位目标,远程搭载有效载荷,探测识别目标等系列远程精确毁伤目标的功能,在未来军事斗争中具有极其重要的意义。
为了适应现代战争的需要,随着科学技术的发展,弹药领域日新月异,出现了许多新型智能弹药,灵巧弹药就是其中一类。此类弹药集传统弹药技术、计算机技术、目标探测识别技术、通讯组网技术、弹道气动力技术、新型战斗部技术、小型化和抗高过载技术等于一体,在外弹道某段上能搜索、识别、跟踪目标,直至命中和毁伤目标。灵巧弹药介于无控弹药和导弹之间,包括弹道修正弹药,简易控制弹药,末端敏感弹药及末制导弹药等。但目前现有的灵巧弹药大多适用于对付集群目标,如著名的末敏弹,对于单个、分散目标还无法具有较高的效费比。将灵巧弹药战斗部搭载于无人机系统,充分提高战斗部效费比,结合无人机远程投送和灵巧弹药战斗部精确毁伤能力,即可完成对高价值装甲目标的毁伤。
技术实现要素:
(一)要解决的技术问题
鉴于现有技术的上述缺点、不足,本发明提供一种机载式反装甲可吸附战斗部,其解决现有的灵巧弹药大多适用于对付集群目标,对于单个、分散目标还无法具有较高效费比的技术问题。
(二)技术方案
为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:
一种机载式反装甲可吸附战斗部,包括:
位于战斗部后端的引信1;
位于引信1前端的战斗部壳体5,通过螺纹连接将引信1安装在战斗部壳体5上;
位于战斗部壳体5前端的药型罩6,将药型罩6固定连接在战斗部壳体5上,形成密闭空腔;
位于战斗部壳体5与药型罩6所形成的密闭空腔内的炸药装药2;
位于战斗部壳体5与药型罩6前端的支撑筒8,通过螺纹连接将支撑筒8安装在战斗部壳体5上;
以及位于支撑筒8外侧的吸附装置9,该吸附装置9为两瓣式,通过胶黏的方式将其组合安装在支撑筒8上。
所述战斗部还包括:位于战斗部壳体5内侧的预制破片4和内衬3;
所述内衬3位于预制破片4和炸药装药2之间,采用金属材料,其上涂有粘结剂,用于将炸药装药2与内衬3粘结在一起,以包裹炸药装药2并支撑炸药装药2的圆柱形状,保护预制破片4不发生破碎,在炸药装药2被引爆时,延缓外部稀疏波从炸药装药2边缘进入,以提高预制破片4的初速度;
所述预制破片4填充于内衬3与战斗部壳体5之间,用于增加战斗部周向毁伤能力。
所述炸药装药2呈圆柱形,其直径为25-155mm。
所述内衬3的内壁上贴有助燃块7,置于炸药装药2与内衬3之间,以助于炸药装药2的燃烧。
所述引信1采用延时引信,为无人机飞离毁伤区域预留时间,使得无人机可重复使用。
所述战斗部壳体5采用金属材料,其厚度为炸药装药2的直径的0.045倍且最大厚度不超过10mm,用于包裹内容物,在炸药装药2被引爆时,延缓外部稀疏波从炸药装药2边缘进入,以提高预制破片4的初速度。
所述药型罩6采用延性金属材料,其厚度为炸药装药2的直径的0.06倍且最大厚度不超过5mm;所述药型罩6上涂有粘结剂,用于将炸药装药2与药型罩6粘结在一起,在炸药装药2爆炸时产生的爆轰波会驱动药型罩6变形拉伸,在聚能效应作用下形成高速侵彻体,以提高战斗部的毁伤能力。
所述吸附装置9采用磁吸体,用于将战斗部吸附在目标装甲上。
所述支撑筒8采用高强度金属材料,其外侧边缘处有折边,用于约束吸附装置9的轴向自由度,防止吸附装置9向下滑落。
(三)有益效果
1、本发明提供的机载式反装甲可吸附战斗部在传统弹药战斗部基础上增设吸附装置9及支撑筒8,同时结合无人机平台形成灵巧弹药战斗部,实现对装甲目标的远程精确打击和高效毁伤,且该战斗部结构简单,可行性高。
2、本发明解决了现有灵巧弹药战斗部大多适用于对付集群目标的技术问题,针对分散的单目标可实现远程精确打击和高效毁伤,具有较高的效费比。
附图说明
图1为本发明的机载式反装甲可吸附战斗部的结构图。
【附图标记说明】
1:引信;
2:炸药装药;
3:内衬;
4:预制破片;
5:战斗部壳体;
6:药型罩;
7:助燃块;
8:支撑桶;
9:吸附装置。
具体实施方式
为了更好的解释本发明,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本发明作详细描述。
全文所述方向性或其近似用语,例如“左”、“右”、“上”、“顶”、“下”、“底”、“内”、“外”等,主要是参考附图的方向,各方向性或其近似用语仅用以辅助说明及理解本发明的实施例。
虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更清楚、透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
请参见图1,所述一种机载式反装甲可吸附战斗部包括:引信1、炸药装药2、内衬3、预制破片4、战斗部壳体5、药型罩6、助燃块7、支撑桶8、吸附装置9。
所述引信1位于战斗部的后端,通过螺纹连接将引信1安装在战斗部壳体5上;所述引信1采用延时引信,为无人机飞离毁伤区域预留时间,使得无人机可重复使用,降低武器损耗。
所述战斗部壳体5位于引信1的前端,其采用金属材料,战斗部壳体5的厚度可根据炸药装药2的直径确定,若炸药装药2的直径为d,则战斗部壳体5的厚度a=0.045d,且其最大厚度不超过10mm;所述战斗部壳体5用于包裹内容物,在炸药装药2被引爆时,延缓外部稀疏波从炸药装药2边缘进入,以提高预制破片4的初速度。
所述战斗部壳体5内部包裹预制破片4、内衬3、助燃块7、炸药装药2等部件,同时起到支撑战斗部结构的作用。
所述药型罩6位于战斗部壳体5的前端,将药型罩6固定连接在战斗部壳体5上,该连接方式可以是螺纹连接等;所述药型罩6采用等壁厚结构,其厚度可根据炸药装药2的直径确定,若炸药装药2的直径为d,则药型罩6的壁厚为h=0.06d,且其最大厚度不超过5mm。
所述药型罩6采用延性金属材料,该延性金属材料为一种延展性较好的金属材料,如紫铜等;所述药型罩6上涂有粘结剂,用于将炸药装药2与药型罩6粘结在一起,在炸药装药2爆炸时产生的爆轰波会驱动药型罩6变形拉伸,在聚能效应作用下形成高速侵彻体,以提高战斗部的毁伤能力。
药型罩6可根据目标的不同,灵活选择药型罩6的结构;如采用截锥型药型罩,在炸药装药2爆炸后,可形成射流毁伤元;而采用球缺型药型罩,在炸药装药2爆炸后,可形成弹丸毁伤元。
在战斗部壳体5与药型罩6所形成的密闭空腔内装有炸药装药2,所述炸药装药2呈圆柱形,其直径为25-155mm;炸药装药2可采用多种装药方式,如:注装、压装等。
所述内衬3位于预制破片4和炸药装药2之间,其采用金属材料,所述内衬3的厚度可根据炸药装药2的直径确定,若炸药装药2的直径为d,则内衬3的厚度b=0.045d,且其最大厚度不超过10mm。
所述内衬3上涂有粘结剂,用于将炸药装药2与内衬3粘结在一起,以包裹炸药装药2并支撑炸药装药2的圆柱形状,保护预制破片4不发生破碎,在炸药装药2被引爆时,延缓外部稀疏波从炸药装药2边缘进入,以提高预制破片4的初速度。
所述预制破片4填充于内衬3与战斗部壳体5之间,形状和材料选择灵活,可采用毁伤能力较高的球形钨合金破片,增加战斗部周向毁伤能力。
所述内衬3的内壁上贴有助燃块7,置于炸药装药2与内衬3之间,以助于炸药装药2的燃烧。
所述支撑筒8位于战斗部壳体5与药型罩6的前端,通过螺纹连接将支撑筒8安装在战斗部壳体5上;所述支撑筒8采用高强度金属材料,如合金钢等,其厚度依据战斗部质量确定。
所述支撑筒8不仅用于支撑战斗部的其他部件,同时还用于保证战斗部与目标间的炸高,确保战斗部周向毁伤能力。
所述支撑筒8外侧设有吸附装置9,该吸附装置9为两瓣式,通过胶黏的方式将其组合安装在支撑筒8上;所述吸附装置9用于将战斗部吸附在目标装甲上;所述吸附装置9采用磁吸体,该材料简单易用且形状灵活,可采用环状磁吸体等。
所述支撑筒8外侧边缘处有折边,用于约束吸附装置9的轴向自由度,防止吸附装置9向下滑落。
本发明提供的一种机载式反装甲可吸附战斗部,其对付的主要目标是地面机动目标,包括坦克、自行火炮、轻型装甲车辆以及有生力量等。依靠无人机对地面进行探测扫描,自动识别目标,实现对分散单目标的接触打击。
本发明的工作过程为:在无人机探测识别到目标后,稳定跟踪目标,降高至5m左右。采用低空或超低空的掠地飞行,利用雷达盲区和地杂波影响,降低敌方对自身的发现概率,直至在目标上空降落无人机,将机载式反装甲可吸附战斗部通过磁吸体精准吸附于目标顶装甲上。该战斗部所采用的延期引信给无人机飞离毁伤区域预留时间,当无人机飞离后,引信1开始作用,起爆战斗部炸药装药2,爆炸所产生的爆轰波驱动预制破片4高速向四周飞散,杀伤目标周围的有生力量。同时,爆轰波还会驱动药型罩6变形拉伸,在聚能效应作用下形成高速侵彻体,通过支撑桶8保证炸高,以击穿目标顶装甲,并杀伤、破坏内部人员及电子设备。
以上仅为本发明的较佳实施例,并非限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围内。
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