Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Горов Э.А. Основания устройства автоматического оружия

.pdf
Скачиваний:
135
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
17.83 Mб
Скачать

Примером головного взрывателя, мгновенного действия можем ‘мѵжить взрыватель F-20 (рис. 124). применяемый к отечественным осколочно-зажигательным и осколочно-зажигательно-трасспруюишм і‘нарядам малокалиберных пушек. Взрыватель состоит из корпуса /, внутри которого помещается ударный механизм мгновенного дей­ ствия, и капсюля-детонатора //, закрепленного в корпусе втулкой 12.

 

 

Ударный механизм имеет удар­

 

 

ник Я с жалом,

два

стопорных

 

 

шарика

-/, расположенных в от­

 

 

верстиях

направляющей втулки

 

 

2 и удерживающих

ударник

от

 

 

перемещения

в сторону капсюля,

 

 

оседающую втулку 5 с пружи­

 

 

ной в н три

стопорных, шарика

 

 

7, удерживающих втулку от пе­

 

 

ремещения

внерх под действием

 

 

пружины.

Ударник спереди

за­

 

 

крыт мембраной

10,

закатанной

 

 

краями в канавку корпуса.

 

 

 

При

выстреле втулка

5 осе­

 

 

дает по инерции вниз, шарики 7

 

 

выкатываются

из

канавки

на

 

 

втулке

2

 

и

прижимаются

под

 

 

действием

 

центробежной

силы

 

 

к внутренним стейкам втулки 8.

 

 

После вылета снаряда из канала

 

 

ствола происходит подъем втул­

 

 

ки 5 вверх

и освобождение

ша­

 

 

риков 4 и ударника. Для устра­

 

 

нения возможного накола кап­

 

 

сюля при

взведении

взрывателя

 

 

в период

ускоренного движения

 

 

снаряда между

жалом

ударника

 

 

и капсюлем

имеется контрпредо­

 

 

хранитель .9 из латунной фольги.

При ударе о преграду у тарник продвигается

вниз п

накалы­

вает капсюль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотренная

конструкция взрывателя

обеспечивает

высо­

кую чувствительность и

быстроту действия,

 

а

также

хорошую

баллистическую

форму.

Недостатком

ее

является

отсутствие

дальнего взведения, необходимого для безопасности стрельбы осколочными снарядами. Этот недостаток устранен во взрывате­ ле МГ-8, являющемся взрывателем мгновенного действия с даль­ ним взведением н самоликвидацией на полете.

Взрыватель (рис. 125)

состоит из

корпуса

1,

ударника 3

с

жалом 4 , детонирующего устройства и .самоликвидатора.

 

Детонирующее устройство состоит

из поворотного

диска 6'

с

капсюлем-детонатором 7,

передаточного заряда

1 7

и

детонатора

2 0 в запальном стакане 2 .

Поворотный

диск укреплен

на цапфах

160

 

 

 

 

 

 

в во втѵлке о и удерживается до взведения центробежным сто­ пором 9. спирающимся в пороховой предохранитель во втулке W.

В эксцентрично расположенном гнезде втулки 5, закрытом проб­ кой 14, помешен воспламенительный (дистанционный} механизм, состоящий из капсюля-воспламенителя II, пружины 12 и жала /->.

Рис. 1'125. Взрываней. МГ-8.

Окно а во втулке Л соединяет тип механизм с пороховым предохра­ ни гелем и отверстием с дистанционным составом самоликвидатора, состоящего из диска 16 с центральным гнездом и желооком. В же­ лобке помещается дистанционный состав 17, а в гнезде - переда­

точный заряд 16.

При выстреле капсюль-воспламенитель оееднсі п накнлываепя па жало, получаемый при этом тепловой импульс воспламепяеі по­ роховой предохранитель и дистанционный состав самоликвидаюра

(начало горения самоликвидатора іѵ точке о ) .

После выгорания порохового предохранителя, заканчивающегося в 50 -100 м от орудия, центробежный стопор выталкивается в сто рону диском. Последний под действием центробежной силы пово­ рачивается в положение устойчивого равновесия, при котором кап­ сюль-детонатор становится по осп взрываіеля межд\ жалом и ін редаточным зарядом.

161

При ударе о преграду ударник накалывает капсюль-детонатор, сообщающий через передаточный заряд взрыв детонатор)-, ооеспе-

чнваюідему разрыв снаряда.

В случае, если снаряд в течение 8 11 секунд полога не встре­ тится с целью, то пламя но дистанционному составу самолпквиднтора передается передаточному заряду, вызывающему взрыв дето­ натора и самоликвидацию снаряда на полете.

Данный взрыватель имеет высокую чувствительность п быстроту действия, \добообтекаемую форму, дальнее взведение и самоликви­ дацию на полете, но отличается сравнительной сложностью устрой­

ства и

изготовления.

мгновенного

и инерционного

действия

Примером взрывателя

может

с л у ж и т ь взрыватель

ГК-2 (рис.

126), используемый

в отече-

Рис. 126. Взрыватель ГК-2.

сгвенных противотанковых и осколочных гранатах, к гранатометам и безоткатным орудиям. Он состоит из корпуса /, в котором поме­ щается ударник мгновенного действия 2 с жалом о, инерционный н

„ предохранительный механизмы и передаточный заряд.

Ударник мгновенного действия вызывает нако.т капсюля дето­ натора 4 при встрече взрывателя с преградой непосредственно го­ ловной частью, во всех других случаях накол капсюля-детонатора обеспечивается инерционным механизмом, состоящим но инерцион­ ного ударника и бокобойного устройства.

162

Инерционный ударник состоит из верхней 5 и дгижнеи 6 втулок, соединенных между собой резьбой, капсюля-детонатора и направ­ ляющей втулки 7. Бокобойное устройство содержит инерционное кольни 8 с передаточным зарядом 9 из взрывчатого вещества, лап нагого предохранителя 10 и донной втулки //, ввинченной в корнѵс взрывателя.

Предохранительный механизм предназначен для устранения пакола капсюля-детонатора жалом в служебных условиях и при выстреле, а также для обеспечения дальнего взведения взрывателя при выстреле. Он состоит из оседающей гильзы 12 с зигзагообраз­ ным пазом а, пружины 13, одного стопорного шарика 14, четырех упорных шариков 15, штифта 16, запрессованною во втулку 17, втул­ ки 18 с пружиной 19, жесткой лапчатой звездки 20 и колпачка 21.

Головка 22 взрывателя закрыта мембраной 23 и колпачком 24, устраняющими влияние силы сопротивления воздуха на механизмы взрывателя и обеспечивающими герметичность ею головной части.

Колпачок закрепляется чекой,25 с тесьмой. Взведение взрывате­ ля производится следующим образом. В момент выстрела оседаю­ щая гильза 12 совместно со стопорным шариком N под действием силы инерции сжимает пружину 13 и, продавливая звездку 20, осе­ дает в крайнее нижнее положение. При зтом шарик 11 выкатывает­ ся в полость взрывателя'и не препятствует последующему подъему гильзы вверх. После вылета мины из канала ствола, когда сила инерции гильзы станет меньше силы упругости сжатой пружины, гильза под действием пружины поднимается вверх. Подъем гильзы замедляется штифтом 16, скользящим по зигзагообразному пазу, благодаря чему достигается дальнее взведение взрывателя (па рас­

стоянии более 2,5 м от дульного среза).

В результате подъема гильзы упорные шарики 15 под действием втулки 18 выкатываются в полость корпуса взрывателя, позволяя инерционному ударнику перемещаться в направлении жала под дей­ ствием силы набегания. Накол капсюля-детонатора па полете при взведенном взрывателе устраняется сопротивлением пружины 19 и

колпачка 21.

При встрече с преградой взрыватель обеспечивает мгновенное или инерционное действие в зависимости от того, производится ли выстрел со снятым предохранительным колпачком 24 или с одетым, ß нервом случае (мгновенное действие) в момент встречи головной части снаряда с преградой происходит деформация мембраны и перемещения ударника 2 с жалом, накалывающим капсюль-дею- патор. Последний передает взрывной импульс передаточному заряду взрывателя, вызывающему детонацию ВВ снаряда.

При стрельбе с предохранительным колпачком происходит инер­ ционное действие взрывателя, состоящее в том, что в момент встре­ чи с преградой перемещается под действием силы инерции инерцион­ ный ударник с капсюлем-детонатором в направлении жала, что' также вызывает пакол капсюля-детонатора и разрыв снаряда.

При встрече снаряда с преградой под малыми углами пакол

163

капсюля-детонатора достигается в результате перемещения инер­ ционного кольца, которое после разгибанн-я лапок предохранителя приближает инерционный ударник к жалу.

Одним из главнейших требований, предъявляемых к взрываге­ лям, является безопасность в обращении и надежная изводимоегь

при выстреле.

По степени безопасности в служебном обращении и при выстре­ ле все взрыватели делятся на непредохранптелыіые, по.тунредохрапптельные и предохранительные.

В непредохранительных взрывателях капсюль-восиламепитель и капсюль-детонатор не изолированы or детонатора, потому при са­ мопроизвольном срабатывании любого капсюля произойдет преж­ девременный разрыв снаряда. В полупредохрапительных взрывате­ лях капсюль-воспламенитель изолирован от капсюля -детонатора п детонатора до момента взведения, что исключает преждевремен­ ный разрыв снаряда при самопроизвольном срабатывании капсюлявоспламенителя.

В предохранительных взрывателях оба капсюля изолированы о г детонатора, благодаря чему устраняется преждевременный разрыв снаряда при самопроизвольном срабатывании любого капсюля. Взрыватели этого типа обеспечивают наибольшую безопасность сна­ ряда при выстреле, однако они отличаются значительной сложностью по сравнению с остальными, что затрудняет их использование.

Рассмотренные выше конструкции взрывателей относятся к взры­ вателям пспредохраиителыюго типа, .за исключением взрывателя Л\Г-Н предохранительного типа.

Безопасность взрывателей в обращении обеспечивается предохра­ нителями, удерживающими в исходном положении детали, от кото­ рых зависит действие ударного механизма. Сопротивление предохра­ нителей выбирается таким образом, чтобы взрыватели не взводились в служебных условиях (при-случайном падении, тряске п т. и ), по в то же время полностью гарантировали взводимость при лвнжс пни снаряда в канале ствола или за дульным срезом.

По своему устройству предохранители делятся на жесткие и пру жинпые. Первые выполняются обычно в виде лапок различной фор мы, разгибаемых при взведении взрывателя. Под влиянием взво­ дящих усилий они получают остаточные деформации и не восстанав­ ливают своей формы и сопротивления после прекращения действия этих усилий.

Пружинные предохранители не получают остаіочных деформа цпн при работе и восстанавливают свои размеры и сопротивление ноете ударов, тряски и т. п. Ввиду этого они обеспечивают большую

бсзорасность взрывателей в обращении, чем жесткие предохра­ нители.

Необходимое для взведения взрывателя освобождение деталей, удерживаемых предохранителями, обычно осуществляется под дей­ ствием сил инерции или центробежных сил. В зависимости от это-

164

 

 

 

 

1

m различают

предохранители

инерционные

и

центробеж­

ные (рис. 127).

 

 

 

 

Основной характеристикой предохранителя

является его со­

противление К пли усилие, которое необходимо

приложить к

удерживаемой

им детали, чтобы

переместить

ее

в положение,

а

 

 

5

чу

Рис. 126 Предохранители.

 

инерционный;

б \

-центробежный.

 

 

отвечающее наведенному механизму. Это сопротивление выби­ рается из условий обеспечения безопасности и взводпмости вдры-ч вателя.

Для инерционных предохранителей указанные условия выра­ жаются следующей зависимостью:

 

 

aPj :R

Ы\,Р2і

(27) ,

г те Р,

вес

наиболее

тяжелой

из удерживаемых

предохрани­

а

телем деталей, включая и предохранитель;

 

коэффициент

безопасности;

 

Р.г

вес

взводящей

детали;

 

 

К[

коэффициентлинейной

взводпмости (максимальная си­

 

ла

инерции взводящей

детали, отнесенная

к ее весу);

Ькоэффициент надежности взведения, учитывающий из­

менение максимального давления пороховых газов. Учитывая изменение сопротивления в пределах от Rinin до

Rma4, выражение (27) можно записать в следующем ваде;

К min ^• ^ша.ч <^Ыѵ\ л;,.

(28)

На основании опытных данных коэффициент безопасности а принимается равным 2П00 для жестких предохранителей и

165

!Т>(К) для пружинных

предохранителей.

Коэффициент

наложи ю-

тн взведения Ь обычно

равен 2 у.

определяется

по макси­

Коэффициент линейной взводимости

мальному давлению пороховых

газов Ршах, весу снаряда (пули) q

и площади поперечного сечения канала ствола п.дГ':

Ki

KIllaxiisfK

При назначении допустимых пределов изменения силы сопротив­

ления

R

считываются

условия

производства

предохранителен.

Отношение

R -

 

 

 

необходимую

точность

пзго-

p in-‘N

характеризует

 

 

 

Кцпп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

топления

инерционного

предохранителя,

поэтому

чем

меньше

это отношение (ближе

к единице),

тем.выше

должна быть точ­

ность

производства.

Чтобы избежать чрезмерной

точности

изго­

товления

деталей и связанных с этим производственных труд­

ностей, обычно принимают:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rmax>

1Л Riniii

для

жесткого

предохранителя;

 

 

 

Rmax

1,2RП1іп

для

пружинного предохранителя.

 

 

 

Для центробежных

предохранителей

условие

безопасности и

взводимости

имеет

такой

вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ R

_

К

 

 

 

 

 

(26)

 

 

 

 

 

 

Р(г04 а )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

у.

коэффициент

безопасности, зависящий

от

калибра

сна­

г„

ряда;

 

 

 

 

 

 

 

тяжести

предо­

расстояние от оси вращения до центра

 

 

хранителя

(стопора);

 

»

 

 

 

 

 

 

апуть стопора до момента освобождения удерживаемой

детали (рис. 127,»); -

вкоэффициент надежности взведения, учитывающий из­

менение начальной скорости снаряда (обычно й ранен

0,80-10,85);

Кг коэффициент центробежной взводимости, равный отно­ шению максимальной центробежной силы стопора к произведению его веса на расстояние до оси вращения.

Наряду с безопасностью в обращении п надежной взводимостью при выстреле, взрыватели должны обеспечивать безопасность при движении снаряда по каналу ствола и непосредственно за дульным срезом, а также отсутствие преждевременных разрывов па траектории.

Основігпіми причинами преждевременного действия взрывателей в канале, ствола являютея самопроизвольный взрыв капсюлей о г сотрясения и преждевременное действие ударного механизма г, ре­ зультате задержки иди резкого торможения снаряда при движении по каналу ствола. Для устранении преждевременного действия ударного механизма более рациональным является применение центробежных предохранителей, а не инерционных.

166

Преждевременный разрыв снаряда на траектории может иро- п .іоігпі вследствие действия сопротивления воздуха на ударник мгно­ венного действия, не прикрытый мембраной пли колпачком, или перемещения инерционного ударника при тормозящем действии со­ противления воздуха на снаряд. Перемещение ударников на полете снаряда в воздухе устраняется обычно применением в ударных механизмах контрпредохранителен. Последние могут быть жесткими пли пружинными и отличаются от предохранителей значительно меньшим сопротивлением.

Применительно к взрывателям мгновенного действия особое ніаченне имеет обеспечение высокой чувствительности, позволяющей применять их для стрельбы по слабым преградам, например само­ летам. Чувствительность взрывателей мгновенного действия возрас­ тает с .увеличением площади соприкосновения ударника с преградой, уменьшением веса ударника, сопротивления контрпредохраннтельнои пружины и расстояния между капсюлем и жалом, а также с новы шепнем чувствительности капсюля к наколу.

§20. ГИЛЬЗЫ

1.Устройство гильз

1пльза является частью патрона предназначенной для соединения г, одно целое элементов ѵнитарного патрона (пули или

 

 

 

 

снаряда,

порохового

заряда

 

 

 

 

и капсюля),

обтюрации

по­

 

 

 

 

роховых газов при выстреле

 

 

 

 

и предохранения

порохо­

 

 

 

 

вого заряда

и

капсюльного

 

 

 

 

состава

 

от

 

воздействия

 

 

 

 

внешней среды.

 

 

 

 

 

 

 

 

По

 

наружному

 

очерта­

 

 

 

 

нию гильза(рис. 128) содер­

 

 

 

 

жит

следующие

основные

 

 

 

 

элементы: дульце /, скат 2,

 

 

 

 

корпус 3 ,

закраину

 

4 ,

кап­

 

 

 

 

сюльное гнездо

5

с

затра­ *

 

 

 

 

вочными

отверстиями

в п

 

 

 

 

наковальней

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от геомет­

Рис. 128.

Рис. 129. Цилиндри­

рической

формы

 

гильзы

О ч е р т а н і и

ческие гильзы.

делятся

на цилиндрические

гильзы.

(!)

без выступаю­

(рис.

129)

и

бутылочные

 

щей закраины;

(рис.

 

130).

 

Бутылочные

 

п) - с выступающей

 

 

 

гильзы

отличаются

от

ци­

 

 

закраиной.

 

 

 

 

 

линдрических наличием ска­

та, являющегося

переходной

частью от дульца к корпусу.

 

В зависимости

от

устройства

закраины

гильзы могут

быть с

выступающей закраиной и с

невыступающей

закраиной.

В

ио-

167

следием

случае

закраина образуется

кольцевой

проточкой

па

участке

дна

гильзы.

встречаются

гильзы е

кольцевым

нысту-

Сравнительно

редко

пом

на

коримое

(рис.

130,я), а

также

кольцевой

проточкой

и

 

 

 

 

 

 

 

частично

выступающей закраиной.

а

 

 

 

 

 

В настоящее

время обычно

исполь­

 

 

 

 

 

 

 

зуются

гильзы

с

невыступающей

 

 

 

 

 

 

 

закраиной, обееп ечниаюище более

 

 

 

 

 

 

 

благоприятные условия для надеж­

 

 

 

 

 

 

 

ной работы оружия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность формы гильзы оп­

 

 

 

 

 

 

 

ределяет

способ

фиксации,

патрона

 

 

 

 

 

 

 

в патроннике ствола перед выстре­

 

 

 

 

 

 

 

лом (см.

стр. 213

214).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной

характеристикой фор­

 

 

 

 

 

 

 

мы гильзы

является

коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

бѵтылочности, определяющий соот­

Рис. 130. Бутылочные пі.тьлы.

ношение

продольных н иоперечиыѴ

и)

бел выступающей

лакрапны;

размеров,

 

 

__

 

 

 

б)

с выступающей закраиной;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«)• -с кольцевым выступом на

 

 

 

б

I

J<L,

 

(30)

корпусе; г)-

с кольцевой

про­

 

 

 

 

I

 

і.

 

 

 

 

точкой и выступающей

где 10,

1]

 

 

 

 

 

 

 

закраиной.

 

 

приведенная и истинная

 

 

 

 

 

 

 

длина

каморы.

 

 

 

 

 

 

(1 достаточной для практики точностью величину ' J можно

определить

через

отношение

внутреннего

диаметра

корпуса

гилл.зг,!

н среднем

сечении

(10Ср

к калибру

сі:

 

 

 

 

 

(IДер

3U

іГ

 

или наружного диаметр;) іІ(.р к наружному диаметру дульца <1д:

 

^ср

 

 

Форма гильзы

оказывает заметное влияние как на

свойства

самого патрона, так п-на свойства оружия.

 

к утяже­

Увеличение бутылочное™ гильзы приводит обычно

лению гильзы и

патрона, ілавным образом за

счет

ее дна, а

также к некоторому сокращению их длины.

и сокращением

С увеличением

поперечных размеров гильзы

ее длины увеличиваются поперечные размеры затвора, ствольной коробки н казенной части ствола, но вместе с тем создаются предпосылки для сокращения длины .хода подвижных частей автома­ тики, а следонательно, и длины оружия. Поэтому для каждоіо вида оружия существуют оптималыіые значения коэффициента бутылочное™, обеспечивающие минимальный вес и габариты оружия.

168

*

.

С увелнченнем мощности патрона п соответетвующим увели­ чением относительного -веса заряда коэффициент бутылочностп возрастает. Для большинства патронов автоматического оружия у находится в пределах 1,2 1,5, для патронов с цилиндрической гильзой б 1.

Размеры отдельных элементов гильзы (рис. 1,4Г) зависят от калибра л веса пули (снаряда), объема каморы, веса боевого

заряда и других баллистических характеристик оружия. Они онределяются следующим образом:

1) внутренний диаметр гильзы у ската

 

 

 

 

 

 

 

d ( )C

V

(J l T

 

 

 

 

 

 

 

где <1„

диаметр

нули;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

толщина

стенок

гильзы

ѵ ската

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

11V

d <-

иос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

9

"'ѵ О :

 

 

 

 

 

 

 

2t,

 

относительная

толщина

стенок

корпуса

около

з д е с ь

пі(.

со­

 

 

 

 

ската,

составляющая для

существующих

 

гильз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 , 0 5

т

0 , 1 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d ,. tc

 

номинальные

 

значения

диаметра

и

толщины

 

 

 

 

стенок гильзы

у-ската;

 

1

CS

 

 

 

3)

длина

ската

г и л ь з ы

і(.

Г

 

с!д ), г д е

- Для с у - .

'5 I d ,

— ду- c t g

^

шествующих

гильз

с

фиксацией

патрона

скатом

'5— 1 -2

 

при

® — 30 -- 50'1;

d (

 

диаметр дульца;

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ) д л я

н а д е ж н о г о

 

к р е п л е н и я

п у л и

д л и н а , д у л ь ц а

о б ы ч н о

б е р е т с я р а н н о й

I

1,25 к а л и б р а ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

d'

- t , ;

т о л щ и н а с т е н о к д у л ь ц а Ц п р и н и м а е т с я р а в н о й Г

,

 

внутренний

диаметр

дульца

определяется

диаметром

 

пули

и относительной величиной натяга, принимаемого для существу­ ющих патронов 0,006 0,01;-

16У

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ