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

Подставив в выражение (5) значения ѵ-',т , получим

 

 

 

 

,сР

 

 

 

 

ДЕ - Dq( 1-j-Bv^) (1 e /C(l' ),

(6)

здесь q — вес пули в кг;

 

 

 

<1

 

калибр в М;

в м;

 

 

S — глубина проникновения пули

 

 

'>•

коэффициент, учитывающий форму пули,

равный для

легкой

винтовочной нули 1, для пули патрона обр.

1943 г,—1,3

it для

7,62

и 9-мм пистолетных пуль—1,7;

 

1,8-10

В и

С — опытные коэффициенты,

равные соответственно

5

и

120*;

 

 

D , 7gg = 2.«5iOl;V

4Н — характеристика убойног» действия пули в кем. Формула (6) получена в предположении, что при прохождении

преграды пуля не теряет свою устойчивость и не деформирует­ ся. В случае неустойчивого движения пули или ее [деформиро-

Рис. 58. График изменения потери Энергии пули и зависимости от скорости пули у цели.

вания

потеря кинетической

энергии

резко ^возрастает

за

счет

большого бокового действия пули. При этом

ранения носят

бо

лее тяжелый характер и убойность пули

будет значительно

выше.

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь выражением (6), можно оценить влияние

отдель­

ных факторов на убойность пули. Так, при

заданном

калибре

пули,

ее

весе и форме можно'; устаиовить^зависимость

потери

* В.

М.

К и р и л л о в и др.

Основания

устройства

стрелкового

оружия.

Ленинградское высшее артиллерийское училище, і956

50

энеріии

пули,

а следовательно, и

ее

убойности

от

величины

скорости у цели. Эта

зависимость

представлена в виде графи­

ков на рис. 58 для калибров нули

6,5;

7; 7,62 и 8

мм.

Влияние

скорости пули у цели, равно как

 

 

 

 

и начальной

скорости,

оказы­

 

 

 

 

вается тем больше, чем больше

 

 

 

 

калибр

пули. Можно

убедиться

 

 

 

 

также, что влияние калибра пули

 

 

 

 

при

прочих

равных

условиях

 

 

 

 

тем

значительнее,

чем

больше

 

 

 

 

ее скорость у цели (рис. 59).

 

 

 

 

Кроме

калибра

и

скорости

 

 

 

 

пули, на убойное действие

ока­

 

 

 

 

зывает

большое влияние

форма

 

 

 

 

пули,

С ухудшением

баллисти­

 

 

 

 

ческой

 

формы

пули

потеря

ки­

 

 

 

 

нетической

энергии заметно воз­

 

 

 

 

растает. Ввиду этого тупоконеч­

 

 

 

 

ные

и короткие пули

обладают

 

 

 

 

большей убойностью,чем остро­

 

 

 

 

конечные (при условии сохра­

 

 

 

 

нения

устойчивости)

 

 

 

 

 

 

 

 

В

современном

стрелковом

 

 

 

 

оружии

убойное действие

пуль

 

 

 

 

достигается

в

результате

сов­

Рис. 59. График изменения потери

местного действия

отмеченных

энергии нули в зависимости

факторов.

При

этом

для

ору­

 

от калибра

 

жия,

стреляющего сравнительно

 

 

 

 

мощными патронами (винтовки, карабины, ручные и станковые пулеметы), первостепенное значение имеет скорость пули.

Большая скорость пули, необходимая в этом оружии, в то же время обеспечивает достаточное убойное действие даже при неболь­ шом калибре и хорошей баллистической форме пули. В пистолетах и револьверах, стреляющих маломощными патронами с небольшом начальной скоростью пули, особую роль играет калибр и форма пули. Учитывая небольшие дальности стрельбы, здесь обычно используют­ ся тупоконечные короткие пули, обладающие плохой баллистической формой.

При рассмотрении убойного действия различных пуль следует учитывать, насколько тяжелыми являются получаемые ранения, при­ водят ли они к возвратным или безвозвратным потерям

В целом обеспечение убойности пуль при стрельбе по открытым целям не вызывает каких-либо затруднений. Более важным являет­ ся сохранить убойное действие пули после пробивания ею преграды.

3. Пробивное действие пуль

Широкое использование живой силой в современном бою раз­ личных защитных средств и легких укрытий требует, чтобы пули обладали достаточным пробивным действием.

51

Пробивное действие пу.'уі, характеризуемое ее способностью про­ никать в преграду, зависит or характера и свойств пробиваемой преграды, скорости, калибра и веса пули, ее формы и конструкции, а также от способности пули сохранять свою форму и устойчивость при движении.

Влияние характера и свойств преграды видно из таблицы 2, п которой указана толщина пробиваемой среды пулей обр. 1908 г. при стрельбе из винтовки или пулемета в непосредственной близости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

2

 

 

 

Толщина

пробиваемой

среды при стрельбе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пулей обр. 1908 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

р

е

д а

 

Толщина

пробинаемого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

слоя,

см

 

 

 

 

 

Гравий

или

щебень

 

 

 

 

1512

 

 

 

 

 

Кирпичная

стена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

Песок или

земля

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

М я т а я

глина

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

Дерево

 

 

 

 

 

 

 

 

70 -85

 

 

 

 

Утрамбованный

снег

 

 

 

 

 

З'О

 

 

 

 

 

Солома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Пробивная

способность пуль

обычно

определяется

опытным

путем: стрельбой

 

по

пакету сухих

сосновых досок

толщиной

2,5 см, расположенных с интервалом

2,5

см.

При

стрельбе

по

такому пакету

из

винтовки

или пулемета

нуля

пробивает

на

расстоянии

100 м до

36 досок и на 1000

м до 8

досок.

 

 

Влияние

отдельных факторов

на

глубину

проникания

нули

можно оценить с помощью уже известной

формулы (5), прини­

мая величину ѵ0ст. ” 0.

Тогда

глубина проникания

пули в преграду

 

 

 

 

 

S т ЙДІ*1пі1 +Вѵс)’

'

 

 

 

 

 

 

|7)

где для дерева хвойных пород В==0,<М0~’

и

О

150.

 

 

 

Как видно из этой формулы, при данном калибре и форме нуди

ее пробивная способность возрастает с увеличением

скорости

нули

у цели и ее веса.

 

 

 

как и убойное,

связано

с потерей

ки­

Пробивное действие пули,

нетической энергии при проникании в преграду. Чем больше энер­ гии нуля теряет в предыдущих слоях преграды, тем меньше она про­ никает в последующие слои.

Для поражения живой силы, находящейся за укрытием, необхо­ димо, чтобы пуля после пробивания преграды обладала достаточ­ ным запасом энергии, необходимым для обеспечения ее убойного действия.

52

4. Бронебойное действие пуль и снарядов

Бронебойное действие представляет частный случай рассматри­ ваемого ранее пробивного действия, особенности которого опреде­ ляются специфическими свойствами брони как преграды. Среди факторов, влияющих на бронебойное действие, особое значение имеет толщина и качество брони (ее твердость и вязкость, однород­ ность механических характеристик), а. также материал сердечника пули (снаряда) и его форма.

По своим свойствам стальная броня делится на гетерогенную и гомогенную. Гетерогенная броня отличается наличием твердого на­ ружного слоя и хорошей вязкостью остальных слоев,, благодаря че­ му она обладает более высокой пулестойкостью. Но вследствие большой стоимости и сложности производства гетерогенная броня Применяется редко. Для защиты от пуль и малокалиберных снаря­ дов чаще используется гомогенная (однородная) броня высокой твердости.

Применяемые для стрельбы по бронированным целям броне­ бойные пули имеют специальный бронебойный сердечник, обладаю­ щий большой прочностью и твердостью. Бронебойные сердечники из­ готавливаются из высокоуглеродистых инструментальных сталей или металлокерамических твердых сплавов. Благодаря высокой

твердости и большому удельному весу,

металлокерамические сер­

дечники обеспечивают хорошую бронепробиваемость.

может произ­

Оценка

бронеиробивае.мостп

пуль

и снарядов

водиться но формуле (7) при значениях

В

-5,5-10

7 , С - = 2500—

для мягкой

брони

и С■—3000 —для твердой

брони. Однако обыч­

но для

этой цели

пользуются формулами

следующего вида:

 

 

 

 

Vl

"q^cosa ’

 

 

 

(8)

где Ѵс

скорость

пули

при

встрече

с

целью,

необходимая

 

 

для пробития брони;

 

 

 

 

cl q — калибр и вес пули (снаряда)1;

 

 

 

b

— толщина

брони;

 

 

 

 

 

 

у.

 

угол между нормалью к броне и касательной к

 

 

траектории в точке

встречи с броней;

к

ккоэффициент броненробиваемости;

пі, п

показатели степени.

 

 

 

Среди

этих формул наиболее широкой известностью поль­

зуется Гаврская

формула

(или Жакоб де-Марра),

имеющая

по­

казатели

ш —0,75

и п *0,7,

при которых величина

 

 

 

 

ѵс

d°’75b°’7

 

 

О)

 

 

q°,5 C0S7

 

 

1 Для пуль с бронебойным

сердечником d и q

означают

диаметр и

вес

сердечника,

так как

оболочка и рубашка при ударе

о броню разрушаюіся.

 

53

В последнее время широкое применение получает также фор­ мула при іп=Д н п -0,5, т. е.

db°"‘ ѵс -=kq°é cosa

Последняя формула получена из допущения, что выбиваемый из брони объем металла пропорционален кинетической энергии уда­ ра. Она дает хорошее согласование с опытом при всех встре­ чающихся на практике скоростях пули у цели. Входящий в эти формулы коэффициент бронепробиваемости к зависит от качест­ ва брони и сердечника и определяется опытным путем. При значениях сі и b в дм, q в кг и ѵс в м\сек коэффициент к со­ ставляет для пуль со стальным сердечником 2900--3300 и для пуль с металлокерамическим сердечником 2500 2900.

Как видно из приведенных формул, увеличения бронепробнваемости можно достигнуть за счет увеличения либо скорости пули, либо прочности- и удельного веса сердечника. При данной скорости пули у цели бронепробиваемость возрастает с увеличением калибра ц веса пули (при данном калибре). С уменьшением угла встречи бронебойное действие пули снижается, а необходимая для пробива­ нии брони скорость пули резко возрастает.

5.Осколочное и фугасное действие пуль и снарядов

Вавтоматическом оружии осколочное и фугасное действие нуль

иснарядов используется при стрельбе из крупнокалиберных пуле­ метов и автоматических зенитных и авиационных пушек.

Сущность осколочного действия состоит в дроблении корпуса снаряда (пули) при взрыве заключенного в нем взрывчатого ве­ щества на значительное число осколков, используемых для пораже­ ния цели. При этом убойными, или . поражающими, осколкДми назы­ вают осколки, способные вывести из ртроя живую цель или нанести поражение жизненным частям самолета. Необходимая для этого кинетическая энергия, называемая убойной энергией, зависит от ха­ рактера цели и ее свойств.

На основании

опытных данных установлено,

что для вывода

из строя живых

целей

осколок должен обладать

живой

силой

около 10 кгм

и весом не менее 4—5 г. Для

повреждения

жиз­

ненных

частей

самолета

необходимы живая

сила

осколка

около

100 кгм

и вес

20—50 г.

 

 

 

 

Количество убойных осколков зависит главным образом от тол­ щины стенок и механических свойств металла корпуса снаряда, ко­ личества и свойств содержащегося в нем взрывчатого вещества и характера детонации.

Характер дробления корпуса снаряда и количество получаемых

при этом осколков определяются опытным путем подрывом снаря­ дов в бронеяме.

54

Весьма приближенно ожидаемое число осколков можно под- считать по формуле Юстрова

 

 

 

 

 

N

Р

 

%

*

4' 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

tr1''

у.2-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

N

 

число

осколков;

 

 

 

 

 

 

 

\>

 

коэффициент, зависящий

от

свойств

ВВ (дли тротила

 

w

 

Д-

•6);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вес разрывного заряда в г;

 

 

 

 

 

d

калибр снаряда в слі;

 

в а м и ':

 

 

 

зе

 

предел

упругости

металла

 

 

 

зц

 

предел прочности металла в кг' им-;

 

 

 

о

 

относительное

удлинение

в

% ;

 

 

 

/.

 

коэффициент, зависящий от конструкции снаряда и

Для

 

коэффициента

наполнения.

наполнения

7,10 и 15% коэф­

снарядов с коэффициентами

фициент

 

у- — 1,8; 1,5

и 1,4

соответственно.

 

20%

При разрыве стального снаряда обра­

 

 

 

зуется три снопа осколков: сноп от голов­

 

 

ной части, содержащий около 20°« оскол­

 

 

ков,

от

стенок

 

корпуса около

70%

 

 

осколков

и

от

донной

части---около

10°,,

 

 

осколков (рис. 60).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиус поражения, или убойный интер­

 

 

вал

осколка,

на

котором

он

сохраняет

 

 

убойную энергию, зависит от начальной

 

 

скорости

осколка,

его

веса,

способности

 

 

сохранять полученную скорость на полете

 

 

и относительной скорости цели.

(пуль)

 

ю%

Фугасное

действие

• снарядов

Рис. 60. Схема разлета

обеспечивается главным образом разруши­

осколков при разрыве

тельной

 

силой взрывной волны, образую­

 

снаряда.

щейся

при

взрыве

разрывного

заряда.

 

 

Оно определяется весом и качеством взрывчатого вещества, заключенного в оболочке снаряда.

Разрушительное действие фугасных снарядов по зенитным це­ лям достигается при разрыве снаряда непосредственно у цели, что обеспечивается применением взрывателей мгновенного действия.

Максимальное давление взрывной волны можно приближенно

определить по формуле

 

 

/ ,3'-—ч2>6

 

 

Рш= 120 ( ^ ) ,

(12)

здесь ш

вес разрывного заряда в кг;

в м ;

R

--расстояние от точки разрыва снаряда

Рт —давление в am.

 

55

П ользуясь этой формулой, можно

найти радиус зоны фугас­

ного

действия,

в пределах

которой

РП1 будет больше допусти­

мой

нагрузки

на единицу

поверхности самолета.

§ 6 СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ ОРУЖИЯ

Скорострельность является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия, непосредственно связанных с действитель­ ностью стрельбы.

Скорострельность определяется числом произведенных оружием выстрелов в единицу времени (обычно в минуту). В качестве харак­ теристик скорострельности оружия используются темн стрельбы, или техническая скорострельность, практическая, или боевая, скорост­ рельность и режим огня.

1. Темп стрельбы

Темп стрельбы является характеристикой скорострельности ав­ томатического оружия. Он определяется числом выстрелов, которое можно произвести-из автоматического оружия при непрерывном ав­ томатическом огне. Темп стрельбы полностью определяется време­ нем между двумя последовательными выстрелами в очереди, назы­ ваемом временем цикла работы автоматики, т. е.

где пт

— темп стрельбы в выстрімин;

t,(

— время цикла работы автоматики в сек.

Таким образом, темп стрельбы характеризует наибольшую ско­ рострельность оружия, которая обеспечивается его техническими возможностями, главным образом устройством и условиями работы автоматики. Он не учитывает имеющихся в реальных условиях пе­ рерывов в стрельбе между отдельными очередями, необходимых для переноса огня с одной цели на другую, для заряжания оружия при смене магазина или ленты, для прицеливания и т. п.

Выбор величины темпа стрельбы для различных видов автома­

тического оружия производится, исходя из их тактического

назначе­

ния, а также из условий обеспечения надежного действия

автома­

тики оружия.

,

*

 

Оптимальной

величиной темна будет такой темп, при

котором

обеспечивается

как наиболее

высокая действительность

стрельбы

по типичным для данного оружия целям, так и надежная работа ав­ томатики оружия. При определении оптимального темпа с точки зрения действительности стрельбы следует учитывать влияние тем­ па на вероятность поражения подвижных целей, влияние темпа на величину боевой скорострельности и рассеивания пуль, а также ооеепечение необходимой длины очереди при стрельбе.

Известно, что при стрельбе по подвижным целям вероятность поражения возрастает с увеличением темпа стрельбы. Ввиду этого

Об

в автоматическом оружии, предназначенном для стрельбы по быст­ родвижущимся целям, стремятся к максимально возможному уве­ личению темпа.

При стрельбе по подвижным живым целям (типа бегущего стрел­ ка), имеющим сравнительно небольшую скорость перемещения, влия­ ние темпа при существующих ошибках стрельбы невелико.

Увеличение темпа стрельбы приводит к некоторому повышению боевой скорострельности, однако ввиду малости времени цикла по сравнению с отрезками времени, затрачиваемыми при стрельбе в ре­ альных условиях, его изменение не оказывает очень большого влия­ ния на боевую скорострельность (см. стр. 58—62). Более существен; ііым является влияние темпа на рассеивание пуль при стрельбе, ко­ торое. зависит от особенностей устройства оружия и его устойчивости при стрельбе. Это влияние обычно тем больше, чем менее усточиво положение оружия при стрельбе. Поэтому для образцов ручного ав­ томатического оружия, обладающих сравнительно плохой устойчи­ востью при стрельбе, изменение темпа может оказаться полезным для уменьшения рассеивания.

Величина темна стрельбы должна обеспечивать также воз­ можность для данного оружия вести огонь наиболее выгодной длиной очереди В связи с этим увеличение темпа, например, свыше 700—800 выстрелов в минуту, затрудняет ведение огня короткими очередями, которые обычно устанавливаются для ручного автоматического оружия. С другой стороны, с умень­ шением темпа стрельбы уменьшается максимальная длина очере­

ди. которую можно произвести в короткий

промежуток

време­

ни, соответствующий

времени

появления цели

на

ноле

боя, а

также времени, отводимого на стрельбу,

учитывая ответный

огонь противника. Так, например, если указанное

время

будет

составлять tCTp.=

l -сек, то при

уменьшении

темпа

от 600 до

400

выстрелов в минуту длина очереди согласно формуле

 

пт

tCiP.

S— ^

уменьшится

от

10

до 6 выстрелов

в минуту.

Это

обстоятель­

ство может

иметь

важное значение

для

таких

видов оружия,

как, например, станковые пулеметы, где с увеличением длины очереди существенно повышается вероятность поражения цели, ввиду чего увеличение длины очереди часто используется для повышения надежности поражения.

Уменьшение максимальной длины очереди, которую можно про­ извести в ограниченное время, особенно заметно сказывается на сни­ жении вероятности поражения при стрельбе по групповым целям ме­ тодом равномерного рассеивания пуль по фронту.

Большинство современных образцов стрелкового автоматического оружия имеет темп стрельбы порядка 500—700 выстрелов в минуту, что считается приемлемым с точки зрения боевого применения этого оружия. Однако ьци пределы темпа в значительной степени были обу­ словлены требованием обеспечения надежности работы механизмов автоматики.

При более низком темпе стрельбы скорость и кинетическая энер­ гия подвижных частей автоматики оказываются недостаточными для обеспечения безотказности действия автоматики, особенно при небла­ гоприятных условиях эксплуатации (напыление, густая смазка, су­

хие детали и т. д.).

Применение более высокого темпа ухудшает надежность оружия, заметно снижает живучесть его деталей. Наивыгоднейший темп стрельбы ,с точки зрения обеспечения надежности действии оружия иногда не соответствует' желаемому темпу по условиям боевого при­ менения. Для получения оптимального темпа, обеспечивающего мак­ симальную действительность стрельбы, в некоторых образцах авто­ матического оружия применяют специальные замедлительные. и ускорительные механизмы.

2. Практическая скорострельность

Под практической скорострельностью понимают скорострельность, которая может быть обеспечена при стрельбе из данного образца ору­ жия с сохранением свойственной ему меткости и с учетом вида огня и

затрат времени на прицеливание, заряжание оружия и перенос

огня

с одной цезіи на другую.

 

характеристи­

Практическая скорострельность является основной

кой скорострельности как автоматического,

так и неавтоматического

оружия. Она оказывает непосредственное

влияние на

действитель­

ность стрельбы, определяя количество обстреливаемых

целей в еди­

ницу времени. Особое значение практическая скорострельность

при­

обретает при стрельбе в наиболее ответственные и напряженные

пе­

риоды боя, например, при атаках, контратаках. Повышение практиче­ ской (боевой) скорострельности является основным средством обе­

спечения высокой

плотности

огня на поле боя,- определяемой ко­

личеством пуль, приходящихся на погонный метр фронта.

Практическая

скорострельность

зависит

от технических (конст­

руктивных) характеристик оружия,

степени

обученности стрелка и

условий стрельбы.

 

 

 

 

Величину практической скорострельности можно приближенно

■оценить, пользуясь формулой Малиновского

 

 

 

п = -

60

 

(14)

 

 

 

 

 

 

Ін

+ t,(

+

 

 

 

S

 

где п

--- практическая скорострельность в выстр/мин-,

tH —время прицеливания

(наводки оружия) в сек;

 

время заряжания оружия в сек;

в сек;

tu —время цикла работы автоматики

е

■ емкость магазина или ленты;

 

S

—длина очереди.

 

 

 

58

Время прицеливания зависит от свойств оружия, обеспечи­ вающих быстроту и удобство работы с прицелом, механизмами наведения и спусковым механизмом, а также от обученности

стрелка

и

внешних

условий

(характера

цели,

ее видимости

и т. п ). В общем

случае

величина

1Н определяется

временем

установки

с

прицела,

временем наводки

оружия с учетом

перено­

сов огня

одной цели

на

другую и

временем

воздействия на

спуск при открытии огня.

 

 

 

 

 

 

Время

прицеливания может

изменяться

в широких

пределах

даже для сходных по конструкции образцов оружия. Так,

например,

для ручного оружия оно может

составлять

от

'1,5 до

3 сек, для

станковых

пулеметов

от 5 до 10 сек--

при выполнении

только горизонтальной наводки, когда цели

находятся

на одном

рубеже, н до 20

30

сек- при выполнении горизонтальной

и вер­

тикальной

наводки

 

Точное значение tH, соответствующее кон­

кретным условиям

стрельбы, можно определить

только

опыт­

ным путем.

 

 

зависит

от свойств

оружия,

Время

заряжания оружия t t

обусловливающих быстроту выполнения операций заряжания

оружия

при смене магазина или ленты

(в автоматическом ору­

жии),

или наполнения магазина патронами и перезаряжания

(в неавтоматическом оружии), а также

от обученности стрелка

и его положения при стрельбе. Примерные значения t3 для ору­ жия с магазинным питанием 3 5 сек\ с ленточным питанием

5 8 сек.

Емкость магазина или ленты е является постоянной величи­ ной .тля данного образца оружия. С увеличением емкости пита­ ния сокращается время заряжания, приходящееся на один вы­

стрел (величина JL), что способствует повышению практичее-

е

кон скорострельности.

Величина емкости питания для различных видов оружия устанавливается, исходя из их боевого назначения.

Время цикла работы автоматики 1Ц, как уже известно, не­

посредственно связано с темпом стрельбы, который для данного образца оружия является вполне определенной величиной.

Длина очереди S может изменяться в очень широких преде­ лах, начиная от двух--трех выстрелов и до числа выстрелов, равно­ го емкости питания оружия. Выбор той или иной длины очереди зависит от вида оружия и характера выполняемой боевой задачи.

Конкретные значения длины очереди для различных образцов оружия выбираются в зависимости от характера цели, ее размеров, видимости и дальности, а также от конструкции оружия, его устой­ чивости при стрельбе, емкости питания и допустимого режима огня. С увеличением дальности стрельбы, уменьшением видимости и раз­ меров цели длина очереди обычно увеличивается для повышения надежности поражения цели.

51)

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ