Opis wzoru Przedmiotem wzoru u?ytkowego jest bloczek balistyczny RBB sk?adaj?cy si? z pi?ciu p?yt po??czonych kana?ami wypustowymi, wsuwnymi oraz frezami wykonanymi na powierzchni tych?e elementów, które ??cz?c si?, tworz? bloczek balistyczny RBB. P?yty balistyczne bloczka charakteryzuj? si? wysok? wytrzyma?o?ci? mechaniczn?, na deformacj?, na oddzia?ywanie gazów prochowych oraz na rozrywanie pociskami z broni krótkiej oraz d?ugiej. P?yty nieaktywne bloczka charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? na ?ciskanie oraz deformacj?. Wype?nienie bloczka balistycznego RBB stanowi granulat charakteryzuj?cy si? wysok? odporno?ci? na ?cieranie, dzia?anie wysokich temperatur, oddzia?ywanie gazów prochowych oraz wysok? wytrzyma?o?ci? mechaniczn?. Znane bloczki balistyczne stanowi? jednolity blok materia?u wulkanizowanego na gor?co lub wytwarzanych na zimno poprzez wi?zania granulatu gumy klejem. Wykonane s? z gumy lub mieszanek gumy np. z polimerami. W znanych rozwi?zaniach budowy ?cian balistycznych na strzelnicach sportowych oraz Killhouse’ach, musia?a by? dokonywana ca?o?ciowa wymiana elementu jak np. bloczka balistycznego, co wi?za?o si? z demonta?em cz??ci ?ciany balistycznej i jej ponownej rekonstrukcji. Przy czym pe?ne bloczki balistyczne po kilkuset przyj?tych strza?ach z broni krótkiej lub d?ugiej trac? swoje w?a?ciwo?ci balistyczne powoduj?c niejednokrotnie rykoszety oraz strza?y odbitkowe zagra?aj?ce ?yciu ludzi. Zwróci? nale?y równie? uwag?, ?e pociski, które zatrzymuje bloczek balistyczny pe?ny w swoim wn?trzu, nie pozwalaj? na to, aby zosta? on ponownie u?yty do recyclingu. Bloczek balistyczny RBB wed?ug wzoru u?ytkowego charakteryzuje si? tym, ?e cztery ?ciany boczne bloczka w zale?no?ci od konfiguracji stanowi? cztery p?yty balistyczne, trzy p?yty balistyczne i jedna p?yta nieaktywna, dwie p?yty balistyczne i dwie p?yty nieaktywne, jedna p?yta balistyczna i trzy p?yty nieaktywne lub cztery p?yty nieaktywne mocowane na p?ycie g?ównej po??czone kana?ami wpustowymi dolnymi, kana?ami wsuwnymi dolnymi i bocznymi oraz frezami dolnymi i bocznymi. Rol? p?yty g?ównej spe?nia p?yta balistyczna lub p?yta nieaktywna w zale?no?ci od konfiguracji. P?yty balistyczne charakteryzuj? si? wysok? wytrzyma?o?ci? mechaniczn?, zm?czeniow?, na ?cieranie, na deformacj?, na oddzia?ywanie gazów prochowych oraz na rozrywanie pociskami 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm oraz ?rutu. G?sto?? gumy pozwala na chwilowe odkszta?cenie struktury kana?u wlotowego po pocisku w p?ycie balistycznej oraz na zamkni?ciu tego kana?u po wylocie pocisku z p?yty do wn?trza bloczka balistycznego RBB. Tym samym pocisk po przebiciu p?yty balistycznej i wlocie do wn?trza bloczka balistycznego RBB wytwarza kana? chwilowy w granulacie o wysokiej odporno?ci na ?cieranie, dzia?anie wysokich temperatur, oddzia?ywanie gazów prochowych oraz o wysokiej wytrzyma?o?ci mechanicznej. Tym samym ca?a energia kinetyczna pocisku zostaje przej?ta przez granulat, a w efekcie pocisk pozostaje we wn?trzu bloczka balistycznego RBB. Nie pozwalaj?c tym samym pociskowi przebi? ?cian bloczka balistycznego RBB na wylot. Nieaktywna p?yta bloczka charakteryzuje si? du?? wytrzyma?o?ci? na ?ciskanie pionowe oraz deformacj? i stanowi cz??? no?n? bloczka balistycznego RBB w zale?no?ci od konfiguracji. Bloczek wype?niony jest granulatem charakteryzuj?cym si? wysok? odporno?ci? na ?cieranie, dzia?anie wysokich temperatur, oddzia?ywanie gazów prochowych oraz wysok? wytrzyma?o?ci? mechaniczn?. Co umo?liwia zatrzymanie pocisków 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm oraz ?rutu we wn?trzu bloczka balistycznego RBB. Dwa kana?y wpustowe i dwa kana?y wsuwne dolne w p?ycie g?ównej bloczka balistycznego pozwalaj? na zespolenie z ni? czterech p?yt balistycznych lub nieaktywnych. W tym dwóch d?ugich i dwóch krótkich w ró?nych konfiguracjach: cztery p?yty balistyczne, trzy p?yty balistyczne i jedna p?yta nieaktywna, dwie p?yty balistyczne i dwie p?yty nieaktywne, jedna p?yta balistyczna i trzy p?yty nieaktywne lub cztery p?yty nieaktywne. Cztery boczne p?yty balistyczne lub p?yty nieaktywne bloczka w zale?no?ci od konfiguracji ??cz? si? ze sob? poprzez kana?y wsuwne boczne i frezy wsuwne boczne oraz z p?yt? g?ówn? poprzez kana?y wpustowe i wsuwne dolne, tworz?c bloczek balistyczny RBB. P?yta boczna d?uga bloczka balistycznego RBB posiada na kraw?dzi dolnej frez wk?adany umo?liwiaj?cy zespolenie jej poprzez kana? wpustowy w p?ycie g?ównej. P?yta boczna d?uga posiada dwa frezy wsuwane boczne umo?liwiaj?ce po??czenie z p?yt? boczn? krótk? poprzez wsuni?cie frezu bocznego wsuwnego do kana?u wsuwnego bocznego p?yty bocznej krótkiej. P?yta boczna krótka posiada na kraw?dzi dolnej frez wsuwny dolny umo?liwiaj?cy po??czenie z p?yt? g?ówn? poprzez wsuni?cie frezu wsuwnego dolnego p?yty bocznej krótkiej do kana?u wsuwnego dolnego w p?ycie g?ównej. System ??czenia p?yt balistycznych i nieaktywnych zastosowany w bloczku pozwala na szybk? wymian? zu?ytej p?yty balistycznej lub nieaktywnej w bloczku balistycznym RBB na ?cianie utworzonej z bloczków balistycznych RBB. Tym samym ca?o?? konstrukcji wykazuje cechy pe?nego cyklu recyclingu bloczka balistycznego RBB oraz pocisków, które zostan? zatrzymane w jego wn?trzu. Odmiana bloczka balistycznego RBB wed?ug wzoru u?ytkowego wyposa?ona jest we wtopion? siatk? w p?yty balistyczne lub p?yty nieaktywne bloczka w ró?nych konfiguracjach: cztery p?yty balistyczne, trzy p?yty balistyczne i jedna p?yta nieaktywna, dwie p?yty balistyczne i dwie p?yty nieaktywne, jedna p?yta balistyczna i trzy p?yty nieaktywne lub cztery p?yty nieaktywne. Siatka charakteryzuje si? wysokimi parametrami fizycznymi i mechanicznymi, wysok? wytrzyma?o?? na rozci?ganie, wysokim modu?em spr??ysto?ci przy ?cinaniu, dobr? odporno?ci? chemiczn? i termiczn?, wysok? wytrzyma?o?ci? zm?czeniow?, odporno?ci? na ?cieranie, stabilno?ci? wymiarow?, odporno?ci? na dzia?anie ?rodków chemicznych, gazów prochowych, temperatury oraz na rozrywanie pociskami 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm i ?rutu. Rozwi?zanie wed?ug wzoru u?ytkowego przedstawione jest na rysunku Figura 1. Pokazany zosta? widok ogólny bloczka balistycznego RBB z zaznaczonymi liniami przekroju pionowego A-A i poziomego B-B. Fig. 2 stanowi przekrój poziomy, za? Fig. 3 przekrój pionowy bloczka balistycznego RBB. Przekrój poziomy bloczka balistycznego tworz? dwie p?yty boczne d?ugie 1, posiadaj?ce na bokach ?cianek frezy boczne wsuwne 5, ??cz?ce si? z kana?ami wsuwnymi bocznymi 9 znajduj?cymi si? na stronie wewn?trznej p?yt bocznych krótkich 2, p?yty boczne d?ugie 1 posiadaj? w dolnej cz??ci frez wk?adany 6, który wchodzi do kana?u wpustowego 7 p?yty g?ównej 3, p?yty boczne krótkie 2 posiadaj? w dolnej cz??ci frez wsuwny dolny 4, który ??czy si? z kana?em wsuwnym dolnym 8, p?yty g?ównej 3. Fig. 4 pokazuje rzut perspektywiczny p?yty g?ównej 3, gdzie dwa kana?y wsuwne dolne 8 s?u?? do po??czenia poprzez frezy wsuwne dolne 4 z p?yt? boczn? krótk? 2 oraz dwa kana?y wpustowe 7 do ??czenia z p?yt? boczn? d?ug? 1 poprzez frezy wk?adany 6. Fig. 5 pokazuje ??czenie p?yt bocznych d?ugich 1 i p?yt bocznych krótkich 2 i p?yt? g?ówn? 3, na której znajduj? si? kana?y wsuwne dolne 8 i kana?y wpustowe dolne 7. Fig. 6 pokazuje przekrój poziomy bloczka wraz z granulatem 10 stanowi?cego wype?nienie balistyczne pomi?dzy p?yt? boczn? d?ug? 1 i p?yt? boczn? krótk? 2, na p?ycie g?ównej 3, Fig. 7 - przekrój pionowy bloczka balistycznego z granulatem 10. Fig. 8 rzut perspektywiczny bloczka balistycznego RBB pokazuje sposób wype?nienia granulatem 10. Fig. 9 ukazuje rzut poziomy, za? Fig. 10 rzut pionowy odmiany balistycznego bloczka RBB, wed?ug wynalazku, wyposa?onego w siatki 11, wtopione w p?yt? boczn? d?ug? 1 i p?yt? boczn? krótk? 2 na ca?ej powierzchni p?yt bocznych 1 i 2. Fig. 11 pokazuje rzut perspektywiczny bloczka wraz z zatopion? siatk? 11 w p?ycie bocznej d?ugiej 1, p?ycie bocznej krótkiej 2. Fig. 12 ukazuje rzut perspektywiczny bloczka balistycznego RBB, gdzie ?ciany d?ugie boczne 1, po??czone poprzez frezy wsuwne boczne 5 z kana?ami wsuwnymi bocznymi 9, p?yt bocznych krótkich 2, po??czonych poprzez frezy wsuwne dolne 4 z kana?ami wsuwnymi dolnymi 8 znajduj?cymi si? na p?ycie g?ównej 3, oraz ??czeniem kana?u wpustowego 7 i frezu wk?adanego 6 na p?ycie bocznej d?ugiej 1, tworz? bloczek balistyczny RBB wype?niony granulatem 10. Balistyczny Bloczek RBB wed?ug wzoru u?ytkowego stanowi rozwi?zanie przydatne w strzelectwie sportowym, taktycznym oraz indywidualnym, gdy? nie wymaga budowy ?cian no?nych w budynkach taktycznych, albowiem sam bloczek stanowi konstrukcj? ?cian oraz zapewnia profesjonaln? os?on? balistyczn?. Nie wymaga demonta?u ca?o?ci konstrukcji przy wymianie p?yty bocznej d?ugiej lub p?yty bocznej krótkiej, co zmniejsza nak?ad pracy. Bloczki balistyczne RBB wytrzymuj? wi?ksz? ilo?? przyj?tych strza?ów oraz podlegaj? ca?o?ciowemu recyclingowi. PL PL PL PL PL PL PL PL PL Description of the pattern The subject of the utility model is the RBB ballistic block consisting of with five boards connected by tongue and groove channels and cutters made on the surface of these elements, which combine to create a shape. RBB ballistic pulley. Block ballistic plates characterize si? high? strength mechanical, on deformation, on the effect of gunpowder gases and on tearing with bullets from short and long weapons. Inactive block plates characterized by a large ?? strength compression and deformation. The filling of the RBB ballistic sheave is made of granules characterized by high? resistance? to abrasion, high temperatures, powder gases and high temperature strength mechanical. Known ballistic blocks pose? a unitary block of hot or cold vulcanized material by bonding rubber granules with an adhesive. Are they made? of rubber or rubber mixtures, e.g. with polymers. In the known solutions for the construction of ballistic walls at sports shooting ranges and Killhouses, it had to be complete replacement of an element, such as a ballistic block, with the dismantling of a part of the ballistic wall and its reconstruction. At the same time, full ballistic blocks after several hundred taken shots from short or long weapons lose Its ballistic properties often cause ricochets and copy shots that threaten people's lives. Will return? you should also note that the missiles that keep the ballistic pulley full inside do not allow the to stay He was reused for recycling. According to the utility pattern, the RBB ballistic pulley is characterized by the fact that the four side walls of the block, depending on the configuration, constitute four ballistic plates, three ballistic plates and one inactive plate, two ballistic plates and two inactive plates, one ballistic plate and three inactive plates or four inactive plates, fastened to the p Main life connected with bottom inlet channels, bottom and side slide channels as well as bottom and side cutters. Rol? The motherboard is either ballistic or inactive depending on the configuration. Ballistic plates characterize si? high? strength mechanical, fatigue, abrasion, deformation, the effect of gunpowder gases and tearing with projectiles 9 mm, 5.56 mm, 7.62 mm and rut. Dense rubber allows for a temporary deformation of the structure of the inlet channel after the projectile in the ballistic plate and at the closing of this channel after the projectile exits the plate to the interior of the RBB ballistic block. Thus, the projectile, after penetrating the ballistic plate and entering the interior of the RBB ballistic unit, creates a channel momentary in granules with high resistance to abrasion, high temperatures, the effects of powder gases and high mechanical strength. Thus, the entire kinetic energy of the projectile is absorbed by the pellets, and as a result the projectile remains inside the RBB ballistic block. Thus, preventing the bullet from penetrating? The walls of the RBB ballistic block through. The inactive plate of a block is characterized by large ?? strength vertical compression and deformation and is part of no? n? RBB ballistic pulley depending on configuration. The block is filled with granules characterized by high? resistance? to abrasion, high temperatures, powder gases and high temperature strength mechanical. Which makes it possible to stop the 9 mm, 5.56 mm, 7.62 mm projectiles as well as the projectiles inside the RBB ballistic unit. Two inlet channels and two lower sliding channels in the main plate of the ballistic sheave allow for to fuse with her? four ballistic or dormant plates. Including two long and two short ones in various configurations: four ballistic plates, three ballistic plates and one inactive plate, two ballistic plates and two inactive plates, one ballistic plate and three inactive plates or four inactive plates. Four side ballistic plates or inactive pulley plates, depending on the configuration. si? with you? through the slide-in side channels and cutters slide-in side and with the plate? main through the bottom inlet and slide channels, forming the RBB ballistic block. The side plate of the long RBB ballistic block has an inserted milling cutter on the bottom edge, which enables it to be joined through the channel. keyway in the motherboard. The long side plate has two cutters that can be inserted into the side, making it possible to connect it to the long side plate. side short by inserting the side slide cutter into the slide channel of the side short side-plate. The short side plate has a lower insert cutter on the bottom edge, enabling connection with the plate. main by inserting the lower retractable cutter of the short side plate into the lower retractable channel in the main board. The system for connecting ballistic and inactive plates used in the block allows for quick exchanges? a worn or inactive ballistic plate in the RBB ballistic block on a wall made of RBB ballistic blocks. Thus, the whole design exhibits the features of a complete recycling cycle of the RBB ballistic block and the missiles that will be stuck in his interior. The variation of the RBB ballistic pulley according to the utility pattern is equipped with a melted net ballistic plates or inactive plates blocks in various configurations: four ballistic plates, three ballistic plates and one inactive plate, two ballistic plates and two inactive plates, one plate ballistic and three inactive plates or four inactive plates. The mesh is characterized by high physical and mechanical parameters, high? durability for tensile strength, high shear modulus, good elasticity resistance? chemical and thermal, high? strength fatigue, immunity abrasion, stability? dimensional, resistance to the action of chemicals, gunpowder gases, temperature and bursting with 9 mm, 5.56 mm, 7.62 mm and rut bullets. The solution according to the utility formula is shown in Figure 1. general view of the RBB ballistic sheave with the lines of the vertical A-A and horizontal B-B sections marked. Fig. 2 is a horizontal section, and 3 shows a vertical section of the RBB ballistic sheave. The horizontal section of the ballistic block is formed by two long side plates 1 with side sliding cutters 5 on the sides, connected to each other with slide channels 9 on the side on the inside of the short side plates 2, the long side plates 1 have in the lower part insertable cutter 6, which enters the groove channel 7 of the main plate 3, short side plates 2 have in the lower part, the lower insert cutter 4, which joins the with bottom slide channel 8 of main board 3. Fig. 4 shows a perspective view of main board 3, where two bottom slide channels 8 are used for to be connected by 4 lower insert cutters to the plate side short 2 and two inlet channels 7 to connect to the plate side long 1 with insertable cutters 6. Fig. 5 shows the joint of the long side-plates 1 and the short side-plates 2 and the main 3, where are they located? si? Lower slide channels 8 and lower inlet channels 7. Fig. 6 shows a horizontal cross-section of a block with granules 10 constituting a ballistic filling between the boards. side long 1 and CD? side short 2, on the main board 3, Fig. 7 - vertical section of the ballistic sheave with granules 10. Fig. 8 in perspective view of the RBB ballistic sheave shows the way of filling with granules 10. Fig. 9 shows a plan view, while 10 shows an elevation view of a variant of the RBB ballistic pulley according to the invention, equipped with nets 11, embedded in the plate. side long 1 and CD? side short 2 over the entire surface of the side-plates 1 and 2. Fig. 11 shows a perspective view of the block with the embedded surface. net 11 in the long side plate 1, the short side plate 2. Fig. 12 shows a perspective view of the RBB ballistic sheave, where the long side walls 1 are connected by side insertion cutters 5 with insertion channels side plates 9, short side plates 2, connected by lower insertion cutters 4 with lower insertion channels 8 located in the on the main board 3, and by combining the groove channel 7 and the insert cutter 6 on the long side-plate 1, RBB ballistic block filled with granules 10. The RBB ballistic block, according to the utility pattern, is a solution useful in sports, tactical and individual shooting, because does not require the construction of supporting walls in tactical buildings, because the block itself is a construction wall and provides professional shield ballistic. It does not require disassembly of the entire structure when replacing the long side plate or the short side plate, which reduces the workload. RBB ballistic pulleys withstand? bigger quantity ?? shots taken and are subject to complete recycling. PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL