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

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

.pdf
Скачиваний:
107
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
17.83 Mб
Скачать

Таким образом, среди рассмотренных основных факторов, определяющих величину практической скорострельности, по­ стоянное значение для данного образца оружия имеют только время цикла и емкость питания. Остальные же факторы могут приобретать различные значения, обусловливая разную величину

практической

скорострельности, которую будет иметь оружие

при тех или

иных условиях стрельбы. Среди них наиболее су­

щественное влияние на величину практической скорострельности оказывает длина очереди. Об этом свидетельствуют данные

таблицы 3, в которой приведены

значения практической

скоро­

стрельности! вычисленные по формуле (14),

для автомата,

руч­

ного и станкового пулеметов при

изменении

длины

очереди

в

пределах емкости питания, принятой

соответственно

30,

и

-00

и

250 патронов. Время t„ и t;j взято

при

этом

наибольшим

наи­

меньшим значениями из соответствующих величин, приведенных выше. Время цикла принято во всех случаях одинаковым, рав­ ным 0,1 сек, что соответствует темпу стрельбы 600 выстрелов в минуту.

Таблица 8

Практическая скорострельность оружия при различных значениях S, ін и t3

 

 

Время

 

 

 

 

Длина очереди S

 

 

 

 

Оружие

наводки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и заряжа­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'!

 

 

10

15

20

30

50

 

 

200

 

 

 

ния

3

5

100

150

250

 

tH — 1,5 сек

35

86

120

171

200

208

240

__

1 _

1

 

t3

= 3 сек

 

j

1

Антомат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ін = 3 сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

18

47

69

106

129

144

164

 

t3

----- 5 сек

Ручной

tH

1,5 сек

36

92

133

200

240

266

300

330

364

t3

5 сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пулемет

tH = 3 сек

19

51

77

 

1

182

214

250

286

 

t 3

= 8 сек

125j 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станковый

tH — 5 сек

12

34

49

»7

133

162

210

273

353

392

413

430

t3

--=5 сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пулемет

tH =30 сек

2

6

10

19

28

36

59

77

125

158

182

200

 

t3

= 8 сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании таблицы 4 построен график (рис. 61), показыва­ ющий пределы изменения практической скорострельности в за­ висимости от величин S, tH и t, . Подобным же образом были

60

получены графики зависимости практической скорострельности от емкости питания (рис. 62) и от темпа стрельбы или времени цикла (рис. 63). В последнем случае приняты значения: длины очереди 5 выстрелов и емкости питания 30 патронов.

Рис. 61. График изменения

практической скорострельности

в зависимости

от длины очереди.

Из представленного на рис. 63 графика видно, что измене­ ние темпа стрельбы в пределах ог 300 до 1000 выстрелов в ми­ нуту оказывает незначительное влияние на величину практичес­ кой скорострельности, особенно при увеличенных значениях fHи t3 .

Рис. 62. График изменении практической скорострельности в зависимости от емкости питания.

Рис. 63. График изменения практической скорострельности

в зависимости от темпа стрельбы.

Увеличение емкости питания (рис. 62) является значительно более эффективным средством повышения практической ско­ рострельности, в том числе и при больших значениях tHи 13.

Рассмотренные случаи не охватывают всего многообразия факторов, влияющих на величину практической скорострель­ ности, Последняя, например, может заметно снижаться из-за

61

задержек в стрельбе, вызванных недостаточной надежностью действия механизмов оружия, а также из-за перерывов в стрель­ бе, необходимых для смены ствола (в образцах оружия со

сменным стволом).*1 В Наставлениях по стрелковому делу (НСД) и Руководствах

службы обычно приводятся конкретные значения практической скорострельности, именуемой иногда боевой скорострельностью. При этом необходимо иметь в виду, что указанная скорострель­ ность устанавливается на основании опытных стрельб при наи­ более благоприятных условиях, соответствующих минимальным значениям tH и t3 . Поэтому ее следует рассматривать как пре­ дельное значение боевой скорострельности, коіорая в действи­ тельности будет ниже отмеченных величин в силу влияния боевбй обстановки, допустимого режима огня и других причин, не поддающихся учету.

3. Режим огня

Под режимом огня понимают скорострельность оружия, получа­ емую при выполнении данной огневой задачи, исходя из установ­ ленного вида огня (одиночный, короткие или длинные очереди, не­

прерывный) и времени стрельбы.

Для каждого вида оружия существует предельный режим огня, обусловливаемый техническими возможностями оружия, связан­ ными с обеспечением безотказности действия его механизмов, Со­ хранения прочности и живучести деталей и безопасности обращения

при стрельбе.

Длительная стрельба с большой скорострельностью может при-’ нести к чрезмерно большому нагреву ствола, при котором резко сни­ жается его живучесть, ухудшается меткость стрельбы и возникает опасность самовоспламенения боевого заряда патрона. Последнее обстоятельство снижает безопасность обращения с оружием, так как в этом случае выстрел может произойти при незакрытом канале

ствола

(например, при устранении задержек в стрельбе, когда под­

вижные части находятся на шептале).

 

 

 

 

 

 

Ввиду этого необходимо обращать особое, внимание на своевре­

менное охлаждение ствола в процессе стрельбы, особенно в

само­

стрельном автоматическом оружии,

способном

длительное

 

время

вести

непрерывный огонь и огонь длинными

очередями

(ротные,

станковые и крупнокалиберные пулеметы).

В этом оружии для обе-

 

1 В

случае, если известно среднее число (или

процент) задержек

и

время

их

устранения 1у1 а также время смены ствола

ісм, то влияние отмеченных фак­

торов можно учесть с помощью формулы

(14',

прибавив в знаменателе этой

формулы величины

 

 

 

 

 

 

 

 

1У . JcM

 

 

 

 

 

 

 

A4 '

N" ’

 

 

 

 

 

где

М

среднее число выстрелов, приводящихся на одну задержку;

 

 

 

N

среднее число выстрелов, после

которою

производится смена

ствола.

62

стечения высокой скорострельности, которая требуется в отдельные периоды боя, стволы выполняются обычно более массивными, что предохраняеі их от чрезмерно быстрого нагревания. Кроме того, оружие снабжается запасными стволами, позволяющими в корот­ кий промежуток времени заменить нагретый ствол в процессе

стрельбы.

Для получения требуемого режима опія, наряду с охлаждением ствола, необходимо производить периодическую чистку и смазку де­ талей оружия в целях исключения задержек в работе его механиз­ мов II обеспечения необходимой живучести.

Таким образом, предельный режим огня ограничивает повыше­ ние скорострельности сверх определенной нормы, при которой воз­ можно нарушение нормальной работы оружия.

I ак как для данного образца оружия основное влияние на ско­ рострельность оказывает длина очереди, то последняя должна уста­ навливаться с учетом не только обеспечения максимальной дей­ ствительности стрельбы, по и поддержания нормального режима огня. Конкретные значения такой длины очереди иногда указывают­ ся и в Наставлениях по стрелковому делу и Руководствах службы, где приводятся также нормы предельного числа высіролов до охла­ ждения или замены нагретого ствола.

§ 7, МЕТКОСТЬ СТРЕЛЬБЫ

1.Рассеивание пуль при стрельбе

При стрельбе из'одного и того же оружия в одинаковых услови­ ях и при одинаковых установках прицела каждая пуля (снаряд) име­ ет свою, отличную от других, траекторию и точку падения.

Явление разброса отдельных траекторий или точек падения нуль, наблюдаемое при стрельбе в одинаковых условиях, называется рас­ сеиванием пуль. Оно обусловливается действием случайных разно­ образных причин, изменяющихся от выстрела к выстрелу. Величина рассеивания характеризует кучность стрельбы.

При большом числе повторений стрельб, наряду с рассеиванием траекторий вокруг средней траектории, имеется рассеивание самих средних точек попадания или центров рассеивания. Основными при­ чинами рассеивания средних траекторий являются ошибки подго­ товки данных для стрельбы, наводки, приведения оружия к нор­ мальному бою и нестабильности боя. Они определяют точность со­ вмещения средней точки попадания с. точкой прицеливания и харак­ теризуют таким образом точность стрельбы.

Под меткостью стрельбы в общем случае понимают сочетание кучности и точности стрельбы. На меткость стрельбы оказывает влияние большое количество факторов, зависящих как от оружия и стрелка, так и от условий стрельбы. Находясь в неразрывной свя­ зи между собой, они обусловливают суммарное рассеивание пуль, наблюдаемое при стрельбе в реальных условиях.

g;j

Щля оценки влияния непосредственно оружия на меткость прельбы иногда пользуются понятиями кучности и меткости 6

орѵжня, определяемыми характеристиками так иазыва^ \° г" Tt^ ческою рассеивания, т. е. рассеивания, зависящего от самою о -

жі.я (включая и боеприпасы к нему). Однако зги понятия являйся

весьма условными,

так как получить рассеивание, зависящее

о - >

от орѵжия, нельзя

ввиду одновременного влияния друіих

|

полностью исключить которые не представляется возможным.

 

На практике меткость боя оружия оценивают характеристиками рассеивания, полученными в результате стрельб опытных полигон­ ных стрелков из оружия первой категории специально отобранными патронами и при нормальных метеорологических условиях. Эти ха­ рактеристики приводятся в таблицах стрельбы и НСД для соотвеі-

сгвующих образцов оружия.

Как показывают опыты, рассеивание пуль при стрельбе в дейст­ вительных условиях войсковыми стрелками значительно превышает табличное (в 1..5— 2 раза).

Исследование особенностей рассеивания пуль при стрельбе из различных видов автоматического оружия имеет важное значение для правильной оценки действительности стрельбы. При з|том сле­ дует учитывать, что рассеивание пуль при ведении автоматического огня существенно отличается, от рассеивания при стрельбе одиноч­ ными выстрелами.

В первом случае все последующие

выстрелы в

очереди

после первого следуют друг* за другом

через весьма

короткие

промежутки времени (около 0,1 с е к ) , в течение которых стре­ лок не в состоянии уточнить изготовку и наводку оружия и придать ему первоначальное положение. В результате этого на положение пробоины при каждом последующем выстреле ока­ зывает влияние предыдущий выстрел, что обусловливает опре­ деленную зависимость между точками падения пуль, которая может значительно сказываться на результатах стрельбы.

При стрельбе одиночными выстрелами стрелок имеет возмож­ ность, сохраняя примерно одинаковым положение оружия в прост­ ранстве, уточнять изготовку и наводку оружия перед каждым после­ дующим выстрелом. В этих условиях зависимость между точками падения пуль, как правило, является менее значительной или пол­ ностью отсутствует (когда нет случайных повторяющихся ошибок)

Ниже рассматривается влияние главнейших факторов на рассе­ ивание пуль и указываются пути повышения меткости стрельбы.

2. Влияние устойчивости оружия

Устойчивостью оружия называется его способность в естествен­ ных условиях стрельбы сохранять с определенной степенью точно­ сти приданное до стрельбы положение.

Устойчивость оказывает весьма существенное влияние на рассе­ ивание пуль при стрельбе из автоматического оружия. В некоторых

64

же случаях ее роль являеіся решающей в обеспечении меткости стрельбы, например, при ведении огня очередями из ручного авіч> матического оружия.

Рнс. (Я. Принципиальная схема сил и импульсов, действующих на ручное оружие мри выстреле.

Так как в естественных условиях стрельбы оружие удерживается предком или находится на станке (установке), то устойчивость ору­ жия рассматривается совместно со стрелком или станком, т. е. как устойчивость системы «оружиестрелок» или «оружие -станок».

Рис. 65. Принципиальная схема сил и импульсов, действующих на станковое оружие при выстреле.

Принципиальная схема сил и импульсов, действующих при выстреле на ручное и станковое оружие, показана на рис, 64 и 65, па которых отмечены следующие величины:

і — импульс силы давления пороховых газов на дно ка­ нала ствола;

ерасстояние от линии действия импульса до центра

массы оружия:

Fj,?.,— внешние силы, действующие на ручное оружие (со стороны плеча и руки стрелка или передней опоры);

і, щ — координаты приложения сил Fj и F2;

г — расстояние от центра массы подвижных частей авто­ матики до центра массы остальных частей оружия^

К— сила сопротивления пружины амортизатора (рис. 65),

равная силе отдачи;

Q(. - вес системы ^оружие станок-;

h, L)

расстояние

от линии действия сил Я м Qt до задней

 

 

опоры станка;

N.lfi,Nx6

вертикальные реакции на передние и задние опор­

 

 

ные точки

станка;

Тхі5

-

суммарная

горизонтальная реакция на задние опорные

точки станка.

Под действием указанных сил и импульсов оружие получает по­ стунательное и вращательное движение как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. При этом решающее влияние на рассеи­ вание пуль оказывает вращательное движение оружия, обусловли­ вающее разнообразие углов бросания и направлений стрельбы.

Основное приращение вращательного движения происходит от действия импульса і. Кроме того, значительное влияние на устойчивость оказывают импульсы, возникающие при ударах подвижных частей в крайнем заднем и переднем положениях, а также импульс силы давления пороховых газов в газовой ка море (для систем автоматического оружия, действующих на принципе отвода пороховых газов).

Не останавливаясь на теоретическом исследовании устойчивости, изложенном в соответствующих курсах,1 отметим кратко главней­ шие пути улучшения устойчивости автоматического оружия.

1. Уменьшение импульса силы давления пороховых газов в кана­ ле ствола, оказывающего наиболее заметное влияние на изменение угловой скорости и угла поворота оружия при выстреле.

Величина импульса і возрастает с увеличением начальной скорости и веса пули и уменьшением веса оружия. Для обес­ печения устойчивости ручного автоматического оружия при ве­ дении автоматического огня величина этого импульса не долж­

на превышать определенной величины.

По некоторым

данным

при весе оружия

в 4 к г импульс і

должен быть не более

0,75 к г - с е к .

 

 

 

Для уменьшения

импульса силы давления пороховых

газов в

современном оружии часто используются дульные тормоза. Однако их применение оказывается не всегда возможным вследствие небла­ гоприятного воздействия на слуховые органы стреляющего.

2, Приближение центра масс оружия и его подвижных час­ тей к оси ствола способствует сокращению величины опроки­ дывающего момента, действующего на оружие при выстреле* вследствие уменьшения плеча е .

Аналогичное влияние на величину опрокидывающею момента в ручном оружии оказывает приближение к оси ствола точки упора приклада в плечо стрелка. С этой целью иногда уменьшают угол на­ клона приклада, что способствует улучшению устойчивости и умень­ шению рассеивания в вертикальной плоскости. Но при этом вслед­ ствие ухудшения прикладистости оружия может возрасти рассейва-

1 Э. А. Г о р о в . Проектирование автоматическою оружия. Дополнительные иавы к основному курсу. Apt. интк. акал., 1955.

ние в горизонтальной плоскости. Кроме того, выпрямление прикла­ да требует некоторого увеличения высоты прицела и мушки, а так­ же увеличивает уязвимость стрелка на поле боя при прицеливании.

Если к оружию укрепить штык, то положение центра массы ору­ жия и его момент инерции соответственно изменяются, что может влиять на угол поворота оружия при выстреле. Поэтому бой оружия может быть различным в зависимости от наличия штыка и его поло­ жения на оружии (по-боевому или по-походному).

Приближение центра массы подвижных частей оружия к центру массы остальных частей (как в вертикальной, так и в горизонталь­ ной плоскостях) ослабляет неблагоприятное действие на устойчи­ вость ударов подвижных частей автоматики оружия в крайнем зад­ нем и переднем положениях, а также влияние плавного движения подвижных частей.

Применительно к станковому оружию, кроме уже отмечен­ ных мер по уменьшению величины импульса і и плеча е, улуч­ шение устойчивости оружия достигается за счет уменьшения силы R и плеча h, определяющих величину опрокидывающего момента.

Для уменьшения силы R в современных станках и установ­ ках применяются упругие амортизаторы, работающие либо толь­ ко при откате (амортизаторы одинарного действия), либо при откате и накате (амортизаторы двойного действия). Характерис­ тики амортизаторов выбираются таким образом, чтобы получить минимальное значение усилия отдачи при наименьших откатах оружия и примерно одинаковое его положение перед каждым очередным выстрелом.

Как видно из рис. 65, величина плеча h определяется вы­ сотой линии огня и углом наклона оси канала ствола в верти­ кальной плоскости. С увеличением угла возвышения у величи­ на h убывает, а следовательно, устойчивость системы возрас­ тает, и, наоборот, уменьшение угла © увеличивает плечо h и ухудшает устойчивость. Наименьшее значение угла ©min назна­ чается таким, чтобы величина опрокидывающего момента Rh не

превышала величину стабилизирующего

момента

Qc О, т. е.

чтобы

 

 

 

Rti

Q,.. I)

 

і іб)

Увеличения стабилизирующего

момента

можно

достигнуть за

счет увеличения веса системы в боевом положении (используя, на­ пример, вес патронных коробок и стрелка) и удлинения задней ноги.

Неравенство (16) выражает условие статической устойчивости системы, при котором будет отсутствовать отрыв передней опоры станка от грунта в процессе стрельбы. Однако, как показывают опыіы, устойчивость системы может обеспечиваться и при наличии не­ которого отрыва передней опоры от грунта, но при условии, что ору­ жие занимает одинаковое положение к моменту каждого очередного выстрела. Последнее условие называют критерием динамической устойчивости системы,

67

3.Улучшение прикладисгости пружин и правильность удержа­

нии его при стрельбе.

 

 

 

его

веса,

рас­

Прикладистость ручного оружия зависит оі

положения центра тяжести относительно точки,

где

левая

ру­

ка стрелка поддерживает оружие

при стрельбе,

угла

 

наклона

приклада, определяющего положение прицельно» линии

и

по­

зицию головы стрелка, формы шейки ложи и

цевья,

формы и

размеров пистолетной рукоятки и ее удаления от затылка

при­

клада, а также от расстояния от затылка приклада до

 

спуско­

вого крючка. При конструировании

винтовок

и

карабинов

ста­

раются придать им такие размеры, чтобы левая

рука,

 

поддер­

живающая

оружие при стрельбе, находилась

возможно

ближе

к центру

тяжести оружия.

При

этом сокращается

плечо m

(рис. 64) и уменьшаются угловые повороты оружия

от

дей­

ствия момента силы-F,.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон шейки приклада, обеспечивающий

хорошую

нрнкла

дисгость,

принимается таким,

чтобы продолженная

прицельная

линия проходила над верхним углом затылка приклада на опре­

деленном расстоянии (40— 60м м ) .

Расстояние от

затылка

при­

клада до спускового крючка для

разных стрелков

будет

иметь

различное наивыгоднейшее значение. И среднем оно прини­ мается равным 300— 350 м и .

Прикладка оружия, определяющая его положение непосредст­ венно перед открытием огня, зависит от положения стрелка при стрельбе (стоя, с колена, сидя, лежа, на ходу). Правильность при­ кладки при различных положениях стрелка достигается в резуль­ тате соблюдения соответствующих практических приемов и правил, у сваиваемых в процессе стрелковой подготовки.

Правильная прикладка улучшает устойчивость оружия при стрельбе, способствуя уменьшению рассеивания пуль. Большое зна­ чение имеет однообразие прикладки, уменьшающее рассеивание средних точек попадания. Для этого необходимо, чтобы непосредст­ венно перед стрельбой корпус, руки и голова стрелка занимали од­ но и то же положение по отношению к оружию, положение точки упора приклада в плечо стрелка, а также положение упора по длине оружия (при стрельбе с упора) были бы по возможности однообраз­ ными, а сам упор имел примерно одинаковую жесткость.

Наряду с правильной прикладкой, большое значение для умень­ шения рассеивания имеет правильное удержание оружия при стрельбе, особенно при ведении огня очередями из ручного автома­ тического оружия. Как известно, возникающие при этом силы и им­ пульсы вызывают угловые повороты оружия, изменяющие его поло­ жение в пространстве от выстрела к выстрелу. Задача стрелка, удер­ живающего оружие, сводится к тому, чтобы по возможности умень­ шить угловые колебания оружия при стрельбе.

Неоднообразие удержания оружия при стрельбе, как и неоднообразце прикладки, приводит к нестабильности боя и соответствую­

щему рассеиванию средних точек попадания очередей (групповое рассеивание).

68

На устойчивост ь оружия оказывает влияние также величина уси­ лия спуска и правильность воздействия стрелка на спуск при откры­ тии огня.

Усилие спуска должно оказывать возможно меньшее влия­ ние на изменение заданного оружию перед выстрелом положения и в то же время исключать возможность случайных выстрелов

от толчков. Для ручного оружия

величина этого усилия

нахо­

дится обычно в пределах 2— 3 к?,

и его

возрастание до

момен­

та спуска происходит плавно за

счет

увеличения длины хода

спускового крючка. В некоторых видах ручного оружия иногда делаются предупредители спуска, позволяющие сигнализировать стрелку, когда при нажиме на спусковой крючок следует ожи­ дать выстрела. Неправильное воздействие стрелка на спуск при открытии огня приводит обычно к сбиванию наводки, а следо­ вательно, к увеличению рассеивания пуль.

Для правильного воздействия на спуск стрелок должен плавно нажать на спусковой крючок, плотно прижимая при этом приклад к плечу и сохраняя наводку оружия.

3. Правильный выбор положения для стрельбы

Положение для стрельбы, занимаемое стрелком'“ или боевым рас­ четом, выбирается из условий обеспечения необходимой действи­ тельности огня п удобства обслуживания оружия при стрельбе. В общем случае оно определяется характером тактического использо­ вания оружия и соответствующим построением боевых порядков пе­ хоты. Известно, например, что в период гладкоствольного оружия, когда пехота вела бой при колонном построении, основным положени­ ем для стрельбы было положение стоя. В дальнейшем в связи с рас­ средоточением боевых порядков и использованием местности для укрытия от огня противника основным положением стало положение лежа, обеспечивающее наилучшее укрытие от огня противника и наи­ более высокую меткость стрельбы.

Современные высокие темпы ведения боевых действий потребо­ вали широкого применения стрельбы с ходу, позволяющей стрелко­ вым подразделениям сочетать огонь и движение.

Основными положениями для стрельбы из ручного автоматичес­

кого оружия, выбираемыми стрелком в зависимости от условий

боя

(I местности, являются положения лежа (с упора или с руки),

с ко­

лена, стоя и на ходу. Ведение огня с ходу, применяемое обычно при атаках и контратаках, может производиться из двух1 положе­ ний— на ходу без остановки и на ходу с короткой остановкой для стрельбы.

Различные положения для стрельбы обеспечивают разную сте­ пень устойчивости оружия и оказывают большое влияние на величи­ ну и характер рассеивания пуль.

Наиболее устойчивым положением для стрельбы из ручного ору­ жия является положение лежа с упора или лежа с сошек (для руч­

69

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ