Способ демонтажа пуль патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к утилизации патронов стрелкового оружия. Способ демонтажа пули включает ее установку в матрицу, нагружение осевой силой со стороны носика посредством пуансона с приложением противодавления к противоположной стороне пули посредством упора, обеспечение перемещения сердечника пули в сторону донной части и образования в ней отверстия, проталкивание сердечника через указанное отверстие с последующим удалением его из матрицы. Пулю устанавливают в матрицу с обеспечением фиксации в осевом направлении на конусообразном кольцевом выступе матрицы. Используют пуансон, состоящий из наружной цилиндрической обоймы и размещенного в ней проколочного пуансона. Перед нагружением пули осевой силой в носике пули выполняют отверстие проколочным пуансоном. Нагружение осевой силой со стороны носика проводят проколочным пуансоном совместно с цилиндрической обоймой путем приложения осевой силы к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота оболочки пули внутрь, затем удаляют упор и продолжают прикладывать осевую силу к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота оболочки и удаления сердечника путем выталкивания его из оболочки. Обеспечивается совмещение операций удаления сердечника, свинцовой рубашки и оболочки за один рабочий цикл. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

 

Изобретение относится к области утилизации патронов стрелкового оружия (ПСО), и в частности к технологии разделения пуль на составные части, включающие оболочку, свинцовую рубашку, сердечник, с последующим повторным использованием отдельных частей пули и переработкой других частей в материалы промышленного назначения.

Известен способ демонтажа пуль, включающий в себя надрезку носика оболочки пули в ступенчатой матрице, отрыв носика оболочки и одновременное его раздавливание до размеров, равных диаметру малого отверстия. Сдвиг оболочки с оживальной части сердечника и снятие оболочки с сердечника. Сердечник протирают. Демонтаж пули производят на трехоперационном прессе прерывистого действия (Патент РФ №2089841, МГЖ F42B 33/06, опубл. 10.09.1997).

Недостатком известного способа является низкая производительность демонтажа пуль, выполняемого за несколько последовательных операций на прессе прерывистого действия.

Известен способ утилизации пуль патронов стрелкового оружия, содержащих оболочку со свинцовой рубашкой и стальной сердечник, включающий размещение пуль в зоне загрузки в захватных органах на питающем транспортном роторе, перемещение пуль в зону демонтажа и разделение пуль на составные части, при этом пули, размещенные в захватных органах питающего транспортного ротора, передают в инструментальные блоки вращающегося технологического ротора, где их в каждой позиции демонтируют на составные части, при этом у пуль отделяют носик, сердечник, и приложением осевой силы удаляют вдоль оси, а отделенную часть оболочки со свинцовой рубашкой удаляют из этой же позиции в поперечном направлении (Патент РФ №2399868, МПК F42B 33/06, опубл. 08.10.2010).

Недостатки способа заключаются в том, что свинцовая рубашка и оболочка пули остаются неразъединенными и требуют для своего демонтажа введения дополнительных операций, что снижает производительность способа. Кроме того, при отделении носика пули путем его отрыва от оболочки перемещающимся сердечником, часть свинцовой рубашки захватывается носиком, что также требует введения дополнительных операций по разделению материалов носика и рубашки. При этом реализация способа с привлечением вращающихся роторов усложняет как конструкцию установки, так и ее эксплуатацию.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ демонтажа пуль патронов стрелкового оружия, состоящих из оболочки, свинцовой рубашки и сердечника, включающий проведение операции по разделению пули и/или ее частей на составные элементы, при этом демонтаж выполняют пуансоном в матрице с трубчатым выталкивателем, в которую помещают демонтируемое изделие, при этом изделие опирается на трубчатый выталкиватель, а демонтируемую часть изделия пуансоном перемещают в сторону трубчатого выталкивателя, при этом оболочка изделия остается в матрице, а внутренний элемент проталкивают в отверстие трубчатого выталкивателя и удаляют из матрицы, после чего оболочку удаляют из матрицы трубчатым выталкивателем (Патент РФ №2472104, F42B 33/06, опубл. 10.01.2013).

Недостатки способа заключаются в том, что при удалении сердечника из пули пуансоном с плоским торцом будет наблюдаться значительное деформирование кольцевых «карманов», заполненных материалом свинцовой рубашки. Наличие значительных деформаций и образование «карманов» не позволяют осуществлять полное удаление свинцовой рубашки из оболочки пули, а также может приводить к отрыву деформированной части оболочки трубчатым выталкивателем. Все это приводит к возможности неполного разделения металла оболочки и свинцовой рубашки, что усложняет переработку разделенных частей пули. Кроме этого использование при разделении пуль на составные части нескольких движений пуансона и трубчатого выталкивателя приводит к увеличению длительности операции разделения.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является совмещение операций удаления сердечника, свинцовой рубашки и оболочки за один рабочий цикл перемещения пуансона, что позволяет значительно упростить способ, повысить производительность и снизить его трудоемкость.

Технический результат достигается тем, что в способе демонтажа пули патрона стрелкового оружия, состоящей из оболочки, свинцовой рубашки и сердечника, включающий установку пули в матрицу, нагружение ее осевой силой со стороны носика посредством пуансона с приложением противодавления к противоположной стороне пули посредством упора, обеспечение перемещения сердечника пули в сторону донной части и образования в ней отверстия, проталкивание сердечника через указанное отверстие с последующим удалением его из матрицы и извлечение из матрицы остальных частей пули, при этом пулю устанавливают в матрицу с обеспечением фиксации в осевом направлении на конусообразном кольцевом выступе матрицы, имеющем такую же форму, что и скос боковой поверхности оболочки пули, в качестве пуансона используют составной пуансон, состоящий из наружной цилиндрической обоймы и размещенного в ней проколочного пуансона, причем перед нагружением пули осевой силой в носике пули выполняют отверстие проколочным пуансоном, нагружение осевой силой со стороны носика проводят проколочным пуансоном совместно с цилиндрической обоймой путем приложения осевой силы к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота пули внутрь, затем удаляют упор и продолжают прикладывать осевую силу к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота оболочки и удаления сердечника путем выталкивания его из оболочки пули проколочным пуансоном и/или кромкой оболочки, подвергнутой вывороту, и/или давлением деформированной свинцовой рубашки, при этом до или при упомянутом нагружении пули осевой силой со стороны носика свинцовую рубашку пули нагревают до температуры плавления свинца; используют цилиндрическую обойму, выполненную на торце с вогнутой гравюрой в виде части тора; используют проколочный пуансон, имеющий коническую торцевую поверхность; используют разъемную матрицу с плоскостью разъема полуматриц, проходящей через ось пули, при этом извлечение оболочки пули проводят путем разъема полуматриц; противодавление при проколе и вывороте оболочки пули создают конусообразным кольцевым выступом, имеющим такую же форму, как скос боковой поверхности оболочки пули у ее торца.

Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами:

фиг. 1 - разрез демонтируемой пули,

фиг. 2 - схема прокола носика пули,

фиг. 3 - начальная стадия выворота оболочки пули с противодавлением, прикладываемым к торцу оболочки,

фиг. 4 - устранение противодавления на торец оболочки и начало удаления сердечника пули.

фиг. 5 - промежуточная стадия удаления сердечника и расплава свинца из оболочки пули,

фиг. 6 - промежуточная стадия удаления расплава свинца из оболочки пули,

фиг. 7 - промежуточная стадия удаления расплава свинца,

фиг. 8 - заключительный этап демонтажа пули.

Способ утилизации пуль патронов стрелкового оружия осуществляют следующим образом.

Пулю патрона стрелкового оружия, состоящую из оболочки 1 (фиг. 1), свинцовой рубашки 2 и стального сердечника 3, помещают в разъемные полуматрицы 4 и 5 (фиг. 2), образующих в сомкнутом состоянии матрицу. Плоскость разъема матрицы на полуматрицы 4 и 5 проходит через ось пули. Матрица жестко охватывает оболочку пули в зоне, примыкающей к торцу, и образует цилиндрическое отверстие 6 в зоне носика пули. Матрица, состоящая из полуматриц 4 и 5, имеет конусообразный кольцевой выступ, предназначенный для фиксации пули в осевом направлении. Конусообразный кольцевой выступ имеет такую же форму, что и скос боковой поверхности оболочки пули у ее торца. К нижнему торцу матрицы посредством ступенчатого пуансона 7 прикладывают противодавление по стрелке А. В цилиндрический канал 6 матрицы вводят составной пуансон, состоящий из наружной цилиндрической обоймы 8, в осевое отверстие которой помещен проколочный пуансон 9. На торце обоймы 8 выполнена гравюра в виде части тора, а торец пуансона 9 выполнен в виде конуса. Перемещая пуансон 9 по стрелке Б осуществляют проколку носика оболочки 1 и затем сообщают перемещение обойме 8 в сторону пули. При контакте гравюры обоймы 8 (фиг. 3) с оболочкой пули пуансон 9 и обойма 8 продолжают перемещаться по стрелке Б совместно. Начинается выворот оболочки 1 вовнутрь, сопровождающийся повышением гидростатического давления в замкнутом объеме, содержащем свинцовую рубашку 2 пули и сердечник 3. При этом поведение свинцовой рубашки 2 аналогично поведению квазижидкости. С увеличением давления в объеме свинцовой рубашки 2, оболочка 1 пули в зоне носика принимает цилиндрическую форму. Это позволяет процесс выворота оболочки осуществить в стационарном режиме, то есть при постоянных по геометрическим и прочностным параметрам очага пластической деформации, расположенном в зоне гравюры обоймы 8. Кроме того, высокопластичный плакирующий слой, нанесенный на наружную поверхность оболочки 1 пули при ее изготовлении, например томпак Л90 (медь - 90%, цинк - 10%) контактируя с гравюрой обоймы 8, выполняет роль смазки при вывороте оболочки 1 пули. Возрастающее гидростатическое давление в объеме свинцовой рубашки 2 способствует повышению устойчивости цилиндрической стенки оболочки 1, вовлекаемой в процесс выворота. Достигнув величины гидростатического давления в объеме свинцовой рубашки 2, достаточном для обеспечения устойчивости цилиндрической стенки оболочки 1 при ее вывороте, зависящем от величины перемещения вниз обоймы 8 и пуансона 9, пуансон противодавления 7 удаляют. При этом давление в объеме свинцовой рубашки 2 превышает контактные напряжения между торцом 10 оболочки 1 (фиг. 4) и торцом стального сердечника 3, нарушая их контакт с образованием кольцевой щели, в которую устремляется свинец рубашки 2. Это сопровождается пластической деформацией торца 10 оболочки 1 по схеме развальцовки, приводящей к нарушению плоскостности торца 10 оболочки. Одновременно давление, создаваемое в объеме свинцовой рубашки 2, приложено к торцу сердечника 3, ближайшему к носику пули, создает осевую силу, направленную к торцу 10 оболочки 1. Дополнительно давление в объеме свинцовой рубашки, приложенное к торцу сердечника 3, ближайшему к носику пули, создает осевую силу, стремящуюся так же сместить сердечник 3 вниз. Суммарное действие отмеченных сил приводит к развальцовке торца 10 оболочки 1 и выдвижению сердечника 3 из оболочки 1. В процессе развальцовки торца 10 и одновременно выполняемым выворотом цилиндрической зоны оболочки 1 осуществляется саморегулирование величины давления в объеме свинцовой рубашки, зависящее от величины кольцевого зазора между торцом 10 оболочки 1 и торцом сердечника 3. Уменьшение упомянутого зазора вызывает увеличение давления в объеме свинцовой рубашки 2, сопровождающееся увеличением силы выталкивания сердечника 3 из оболочки 1 и наоборот, увеличение зазора вызывает уменьшение давления и снижение потребной силы на выворот оболочки 1, развиваемой обоймой 8.

Для интенсификации процесса удаления свинцовой рубашки из оболочки пули целесообразно свинцовую рубашку 2 разогреть, по крайней мере, до температуры плавления свинца. Для этого полуматрицы 4 и 5 оснащают нагревательным устройством 11. (фиг. 5). При этом устройство 11 может работать как на всех стадиях демонтажа пули, так и только на заключительной стадии.

Конусообразный кольцевой выступ матрицы, состоящей из сомкнутых полуматриц 4 и 5, предотвращает процесс экструзии оболочки 1 из сомкнутых полуматриц 4 и 5 под действием силы, развиваемой обоймой 8 при вывороте оболочки, и блокирует перемещение невывернутой зоны оболочки 1 из матрицы.

В зависимости от скорости формоизменения оболочки выворотом, геометрических параметров оболочки и сердечника пули, переменных параметров кольцевой щели 12 (фиг. 6) для вытекания расплава свинцовой рубашки 2, процесс демонтажа пули на заключительной стадии может сопровождаться наличием или отсутствием воздушных мешков 13 (фиг. 6, 7) в зоне выворота оболочки, не оказывающих отрицательного влияния на процесс демонтажа пули.

На заключительной стадии демонтажа пули полуматрицы 4 и 5 (фиг. 8) смещают по стрелкам Г, пуансон 9 и обойму 8 перемещают вверх по стрелке В, а сердечник 3, свинцовую рубашку 2 и деформированную оболочку 1 пули направляют в приемные устройства (не показаны) по принадлежности.

Как видно из описания, предлагаемый способ демонтажа пуль патронов стрелкового оружия позволяет проводить разделение пули на три составляющие - деформированную оболочку, свинцовую рубашку и стержень в одной позиции, используя один рабочий цикл. При этом исключается отрыв частей пули (например, носика) с остатками свинцовой рубашки. Это упрощает процесс утилизации или переработки частей пули в изделие или материалы промышленного назначения.

1. Способ демонтажа пули патрона стрелкового оружия, состоящей из оболочки, свинцовой рубашки и сердечника, включающий установку пули в матрицу, нагружение ее осевой силой со стороны носика посредством пуансона с приложением противодавления к противоположной стороне пули посредством упора, обеспечение перемещения сердечника пули в сторону донной части и образования в ней отверстия, проталкивание сердечника через указанное отверстие с последующим удалением его из матрицы и извлечение из матрицы остальных частей пули, отличающийся тем, что пулю устанавливают в матрицу с обеспечением фиксации в осевом направлении на конусообразном кольцевом выступе матрицы, имеющем такую же форму, что и скос боковой поверхности оболочки пули, в качестве пуансона используют составной пуансон, состоящий из наружной цилиндрической обоймы и размещенного в ней проколочного пуансона, причем перед нагружением пули осевой силой в носике пули выполняют отверстие проколочным пуансоном, нагружение осевой силой со стороны носика проводят проколочным пуансоном совместно с цилиндрической обоймой путем приложения осевой силы к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота оболочки пули внутрь, затем удаляют упор и продолжают прикладывать осевую силу к оболочке пули и ее свинцовой рубашке с обеспечением выворота оболочки и удаления сердечника путем выталкивания его из оболочки пули проколочным пуансоном и/или кромкой оболочки, подвергнутой вывороту, и/или давлением деформированной свинцовой рубашки, при этом до или при упомянутом нагружении пули осевой силой со стороны носика свинцовую рубашку пули нагревают до температуры плавления свинца.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют цилиндрическую обойму, выполненную на торце с вогнутой гравюрой в виде части тора.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют проколочный пуансон, имеющий коническую торцевую поверхность.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют разъемную матрицу с плоскостью разъема полуматриц, проходящей через ось пули, при этом извлечение оболочки пули проводят путем разъема полуматриц.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что противодавление при проколе и вывороте оболочки пули создают конусообразным кольцевым выступом, имеющим такую же форму, как скос боковой поверхности оболочки пули у ее торца.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области утилизации боеприпасов, в том числе химических, которые по своей конструкции являются трудноразборными или неразборными. Камера представляет собой взрывозащитную цилиндрическую емкость с двумя эллиптическими стенками, одна из которых откидная.

Изобретение относится к области расснаряжения боеприпасов (БП) и предназначено для извлечения взрывчатого вещества (ВВ) из корпуса БП. Способ расснаряжения боеприпасов заключается в подаче на поверхность взрывчатого вещества диоксида углерода и извлечении ВВ, при этом сначала обеспечивают подачу боеприпасов в герметичную камеру, затем герметичную камеру заполняют диоксидом углерода, повышают его давление и температуру за счет движения поршня и работы теплового контура, переводят диоксид углерода в сверхкритическое состояние и, разрушая ВВ, затем снижают давление, возвращая диоксид углерода в газообразное состояние для повторного использования.

Изобретение относится к области утилизации патронов и снарядов, в частности к снятию медного ведущего пояска (МВП) с корпусов снарядов. Способ реализуется с помощью устройства, содержащего опорный и рабочий ролики, расположенную между ними опору.

Изобретение относится к расснаряжению боеприпасов, в частности к отвинчиванию деталей боеприпасов. Устройство для отвинчивания деталей боеприпасов состоит из рамы, устройства зажима боеприпаса, работающего в автоматическом режиме, рабочего механизма для отвинчивания и его привода.

Изобретение относится к технике горючих материалов, а именно к способам определения режимов зажигания и скорости горения взрывчатого наполнения боеприпасов при утилизации выжиганием.

Изобретение относится к способам расснаряжения подлежащих утилизации боеприпасов. Способ расснаряжения подлежащих утилизации боеприпасов с использованием в качестве рабочего инструмента для измельчения заряда взрывчатого вещества потока гранул замороженного хладоагента включает подачу на поверхность взрывчатого вещества аэрозольного потока жидкости и потока гранул углекислоты.

Изобретение относится к способам расснаряжения боеприпасов, снаряженных желтым фосфором. Способ расснаряжения боеприпасов, снаряженных желтым фосфором, заключается в предварительной физико-химической модификации желтого фосфора - преобразовании в красный фосфор посредством полимеризации непосредственно в герметичном корпусе боеприпаса, последующей разгерметизации корпуса и извлечении полученного красного фосфора.

Пулю деформируют в направлении к продольной оси симметрии, нарушают плотность монтажа элементов пули, подвергают множественным соударениям, выбивают элементы пули (сердечник, свинцовую рубашку) из оболочки и проводят их магнитное разделение.

Изобретение относится к области ракетной техники. Сущность изобретения - способ, включающий механическую разрезку топливной массы на отдельные элементы с поперечным сечением в виде секторов протягиванием по оси корпуса режущей головки, имеющей кольцевую и радиальную режущие кромки, с последующим удалением топливных элементов.

Изобретение относится к военной технике, в частности к утилизации артиллерийских снарядов, срок хранения которых истек. Система утилизации артиллерийских снарядов сформирована в технологическую линию, состоящую из площадок фиксирования снарядов, извлечения взрывателей, вскрытия снарядов и топки тепловой электростанции, соединенных транспортером и расположенных друг от друга на расстоянии, безопасном по детонации, причем работы со снарядами выполняются роботами.

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к способам демонтажа пуль патронов стрелкового оружия. Пуля состоит из оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Способ демонтажа пуль патронов заключается в разделении на составные части пули, при котором пулю устанавливают в матрицу и нагружают осевой силой со стороны носика, а к противоположной стороне пули прикладывают противодавление с помощью упора, в сторону которого перемещают стальной сердечник пули с образованием отверстия в ее донной части, проталкивают сердечник через это отверстие с последующим удалением его из матрицы и удалением из нее остальных частей пули. В блоке матрицы, состоящем из втулки, кольцевого съемника - направляющей и упора с центральным отверстием, втулку устанавливают с образованием кольцевого зазора между ее торцом и гравюрой упора, выполненной на его торце, затем во втулку помещают пулю, перемещают во втулке и устанавливают ее донной частью на режущую кромку упора, образованную пересечением отверстия упора с его гравюрой, осевой силой создают гидростатическое давление в объеме свинцовой рубашки. Достигается упрощение демонтажа пули. 5 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к области утилизации патронов стрелкового оружия (ПСО), и в частности к технологии разделения пуль на составные части, включающие оболочку, свинцовую рубашку, сердечник, с последующим повторным использованием отдельных частей пули и переработкой других частей в материалы промышленного назначения. Способ демонтажа включает перемещение пули в матрицу, фиксацию ее оболочки относительно матрицы, перемещение пуансоном внутренней части пули относительно матрицы, проталкивание и удаление ее через отверстие матрицы с последующим удалением оболочки из матрицы. Пулю донной частью устанавливают на подвижные упоры матрицы, размещенной внутри статора линейного двигателя, фиксируют оболочку пули относительно матрицы, по крайней мере, двумя симметрично расположенными относительно оси пули диэлектрическими захватами, подают напряжение на статор линейного двигателя, используя создаваемое им электромагнитное поле в качестве пуансона, взаимодействующего с внутренними частями пули, которым придают функцию вторичного элемента линейного двигателя. Нагревают свинцовую рубашку и выталкивают свинцовую рубашку и стальной сердечник в направлении дна пули. Освобождают оболочку пули из захвата и выталкивают ее с помощью электромагнитного поля статора линейного двигателя. Перед демонтажем пули в ее оболочке выполняют отверстие; в процессе демонтажа пули линейный двигатель реверсируют, первоначально обеспечивая перемещение стального сердечника в сторону носика пули, а затем - в сторону ее донной части. Перед демонтажем пули ее перемещают через зону работы линейного двигателя, расплавляя свинцовую рубашку. Техническим результатом является повышение производительности способа и снижение его трудоемкости. 3 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к способам расснаряжения боеприпасов, снаряженных желтым фосфором. Способ включает предварительную физико-химическую модификацию желтого фосфора - преобразование в красный фосфор посредством полимеризации в режиме гомогенной реакции путем нагрева боеприпаса. Осуществляют поддержание необходимого теплового режима за счет аккумулированной тепловой энергии корпусных элементов боеприпаса, а также теплового эффекта реакции полимеризации непосредственно в герметичном корпусе боеприпаса. Разгерметизация корпуса и извлечение полученного красного фосфора. Отдельные элементы корпуса боеприпаса нагревают до разных температур с учетом их толщины\массы и удаленности от границы герметичного стыка корпуса с запальным стаканом. Отдельный нагрев осуществляют изнутри запального стакана. В процессе нагрева от герметичного стыка корпуса боеприпаса с запальным стаканом может осуществляться отвод тепла. Изобретение позволяет снизить временные, энергетические затраты на расснаряжение боеприпаса, повысить качество получаемого красного фосфора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам лазерной нейтрализации взрывоопасных объектов и может быть использовано для бездетонационного обезвреживания взрывоопасных объектов, содержащих энергонасыщенные аминные комплексы кобальта(III), а также деактивации инициируемых лазером запалов. В основу изобретения положена задача создания дистанционного способа деактивации взрывчатых составов на основе энергонасыщенных аминных комплексов кобальта(III), например таких известных и применяемых соединений, как перхлорат {(5-нитротетразолато-N2) пентаамин кобальта(III)} (NCP) и {бис-(5-нитротетразолато-N) пентаамин кобальта(III)} (BNCP), лазерным излучением, который обеспечивает фотолитическое разложение ВВ без существенных термических эффектов, образование неопасных продуктов распада в результате воздействия лазерного излучения на указанной длине волны, позволяет дистанционно на безопасном расстоянии осуществить деактивацию вышеуказанных взрывчатых веществ, и при этом вероятность подрыва вещества минимальна за счет отсутствия термического нагрева вещества и механического воздействия. 3 ил.
Наверх