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

Общевоенная подготовка. Огневая подготовка из стрелкового оружия. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
21
выходить из укрытия разрешается по истечении 10–20 с после взрыва
оборонительной гранаты.
вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному
составу запрещается.
Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная че­ка не вынималась), разряжание ее производить только по команде и под непо­средственным наблюдением руководителя стрельбы.
При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) за­ряжание оружия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установлен­ном оружии на кронштейне и по команде (сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере).
Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться са­мостоятельно или по команде руководителя стрельбы в случаях:
появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколе-
тящих летательных аппаратов над районом стрельбы;
падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, за-
нятого людьми, и потери связи с блиндажом;
поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блинда-
же, а также подачи из блиндажа другого установленного сигнала о прекраще­нии огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, ракеты и т.п.);
доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об
опасности продолжения стрельбы;
возникновения пожара на мишенном поле.
Категорически запрещается:
заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и
инертными гранатами до звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира);
направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельби-
ща независимо от того, заряжено оно или нет;
открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными бое-
припасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях (блиндажах);
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его
другим лицам, оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке (командира);
заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного
объекта), где имеются неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопас­ные предметы; эти участки являются запретными зонами и должны быть ого­рожены, обозначены указками и знаками с соответствующими предупреди­тельными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся граната, не тро­гать!»;
разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности;
трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные
предметы; каждую неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнару-
22
жения необходимо обозначить указкой с предупредительной надписью и сооб­щить начальнику войскового стрельбища.
1.2 Основы баллистики
1.2.1 Сущность явления выстрела. Основные процессы, происходя-
щие при выстреле
Выстрелом называется выбрасывание пули (снаряда, мины и т.п.) из ка-
нала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени. При этом образуется большое количество газов и выделяется много тепла.
Так, например, пороховой заряд патрона обр. 1943 г. (калибр 7,62-мм, АК-47, АКМ) массой 1,6 г сгорает при выстреле за 0,0012 сек и образует при взрыве 1,6 л газов, т.е. по объему примерно в 1000 раз больше, чем было взрыв­чатого вещества до выстрела. Температура пороховых газов достигает 2500­3500° С.
Порох заключает в себе огромную энергию. Заряд весом 1,6 г выталкива­ет из канала ствола автомата пулю весом 7,9 г со скоростью 715 м/сек (2680 км/ч) и бросает ее на дальность до 3 км. Для сообщения пуле такой скорости нужно затратить силу, равную 225 кгЧс. Если 225 кгЧс помножить на 2680, а затем перевести эту величину в лошадиные силы, то окажется, что мощность выстрела равна 2100 л.с., что соизмеримо с мощностью тепловоза. Однако теп­ловоз свои 2000 л.с. отдает непрерывно, секунда за секундой, час за часом, а оружие развивает свою мощность за малые доли секунды.
Выстрел из стрелкового оружия осуществляется так: от удара бойка по капсюлю запертого в патроннике патрона происходит взрыв ударного состава. Пламя от капсюля через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к заря­ду пороха и воспламеняет его зерна. Порох воспламеняется почти мгновенно и превращается в упругие газы, которые, увеличиваясь в объеме, давят во все стороны с одинаковой силой. Под давлением пороховых газов пуля сдвигается с места и врезается оболочкой в нарезы канала ствола. Давление газов, необхо­димое для этого, называется давлением форсирования. Поскольку нарезы про­ходят по стенкам ствола винтообразно, то пуля, врезаясь в них, приобретает вращательное движение, порох же продолжает гореть, при этом увеличивается количество газов и их объем. Наибольшей величины давление газов достигает, когда пуля находится в 4-6 см от начала нарезной части ствола. Затем, вслед­ствие быстрого возрастания скорости движения пули увеличение объема про­странства позади нее (запульного пространства) происходит быстрее притока новых газов, и давление начинает падать. Однако одновременно с падением давления скорость пули не уменьшается, а возрастает. Это объясняется тем, что на пулю, получившую ускорение в период наибольшего давления, газы про­должают давить, хотя и в меньшей степени, и тем самым ускоряют ее движе­ние.
23
Раскаленные газы, истекающие из канала ствола вслед за пулей, мгновен­но расширяются и при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну, которая является источником звука при выстреле.
Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001-0,060 сек.). При выстреле различают четыре последовательных периода: предвари­тельный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия га­зов (рис.1.15).
Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ство­ла. Это давление называется давлением форсирования; оно достигает 250-500 г/см2 в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки. Горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.
Рисунок 1.15 – Периоды выстрела
Pо - давление форсирования; Pм - наибольшее (максимальное) давление;
Pк и Vк - давление газов и скорость пули в момент конца горения пороха;
Pд и Vд - давление газов и скорость пули в момент вылета ее из канала ствола; Vм - наибольшая (максимальная) скорость пули;
Pо - давление, равное атмосферному.
Первый, или основной, период длится от начала движения пули до мо­мента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество газов рас­тет быстрее, чем объем запульного пространства (пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наиболь­шей величины - до 2900 кг/см2. Это давление называется максимальным давле­нием. Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4-6 см пути. Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения пули объем запуль­ного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, давление начи-
24
нает падать, к концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно 3/4 начальной скорости. Пороховой заряд чаще всего полностью сго­рает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.
Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток по­роховых газов прекращается, однако, сильно сжатые и нагретые газы расширя­ются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза дульное давление составляет у различных образцов оружия от 300 до 900 кг/см2.
У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактиче­ски не происходит.
Третий период, или период последействия газов, длится от момента вы­лета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из канала ство­ла со скоростью 200-1200 м/с, продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля до­стигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантимет­ров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.
1.2.2 Состав унитарного патрона для стрелкового оружия
Боеприпас – многокомпонентный объект, предназначенный для выстрела
из ручного стрелкового оружия и объединяющий в себе такие компоненты как снаряд, метательное вещество, гильза (необязательный компонент для дульно­зарядного огнестрельного оружия фитильного воспламенения), и капсюль­воспламенитель с инициирующим составом.
Боеприпасы, используемые в огнестрельном оружии, носят название па­тронов.
Патрон - это боеприпас к огнестрельному оружию, представляющий со­бой совокупность снаряда (пуля, дробь и т. п.), порохового заряда, капсюля ­воспламенителя, соединенных с помощью гильзы (т.н. унитарный патрон).
Как уже говорилась ранее первым изобретателем унитарного патрона считается швейцарец Ж. С. Паули, который в 1812 году запатентовал фактиче­ски унитарный патрон центрального боя и создал казнозарядное ружьё. Первый удачный образец изготовил француз К. Патте. Начав эксперименты в 1829 г., он через 29 лет получил патент на патрон с картонной гильзой и металлическим донцем, в середине которого был помешен капсюль. Несколько позже англий­ский полковник Эдвард Боксер предложил изготовлять металлическое донце в виде чашки, а корпус сворачивать из листовой латуни.
25
Современный унитарный патрон состоит из пули (1), гильзы (2), порохо­вой навески (3), капсюля(4) (рис.1.16).
Рисунок 1.16 – Состав унитарного патрона
Назначение унитарных металлических патронов состоит в достижении высокой скорострельности и устранении прорыва пороховых газов при выстре­ле. Металлическая гильза патрона должна, расширяясь, плотно прилегать к сте­нам патронника и переднему срезу затвора, чтобы устранить прорыв газов че­рез затвор, а после выстрела — принять первоначальные размеры, чтобы её из­влечение из ствола происходило без затруднения.
Влияние характеристик патрона на поражающие факторы стрелково-
го оружия.
Назначение и характер воздействия боеприпаса определяется пулей - ча­стью патрона, метаемой из ствола оружия при выстреле.
Обыкновенные пули обычно состоят из оболочки, стального сердечника и рубашки из свинца или других пластичных материалов (рис.1.17).
Рисунок. 1.17 – Состав пули
Оболочка служит для размещения всех составных частей пули и прида­ния пуле необходимых внешних очертаний. Она изготавливается из биметалла ­горячекатаного полосового проката малоуглеродистой стали, покрытого с обе­их сторон томпаком, состоящим из 89-91% меди и 9-11% цинка. Томпак явля­ется противокоррозионным покрытием, облегчает изготовление оболочки штамповкой и уменьшает износ ствола.
Рубашка служит пластичным основанием при врезании пули в нарезы ка­нала ствола и предохраняет тем самым канал ствола от интенсивного износа. Изготавливают рубашку из свинца или свинцово-сурьмистых сплавов. Сурьма применяется для повышения твёрдости свинца и точки плавления во избежание
26
его расплавления при выстреле. Сплав состоит из свинца с добавлением 1-2% сурьмы.
Сердечник предназначен для обеспечения пробивного и убойного дей­ствия пули. Он изготавливается из высокоуглеродистой стали, прошедшей тер­мообработку. Стальной сердечник из малоуглеродистых сталей используется в первую очередь с целью экономии свинца. Сердечники пуль патронов, выпус­кавшихся ранее, изготавливались из свинца и его сплавов.
Специальные пули подразделяются на пули одинарного и комбиниро­ванного действия. Пули одинарного действия в зависимости от характера дей­ствия подразделяются на трассирующие, бронебойные, зажигательные, разрыв­ные, пристрелочные и др. В последнее время чаще всего используют пули ком­бинированного действия - бронебойно-трассирующие, бронебойно­зажигательные, бронебойно-зажигательно-трассирующие и др.
Все специальные пули имеют массу и очертание, которые обеспечивают максимально возможное сопряжение траектории их полёта с траекторией обычных того же оружия. Этим достигается возможность использования всех видов патронов как с обыкновенными, так и со специальными пулями для стрельбы из оружия с одинаковыми прицельными приспособлениями (рис.1.18).
Рисунок 1.18 – Патроны с различными видами пуль
1 - с обыкновенной пулей ПС (пуля стальная); 2 - с трассирующей пулей (Т); 3 - с пулей с уменьшенной скоростью (УС); 4 - с пулей повышенной пробиваемости (ПП); 5 - с бронебойной пулей (БП); 6 - с зажигательной пулей; 7 – патрон высокого давления для проверки оружия; 8 - с бронебойной пулей высокого качества; 9 - с пластиковым имитатором пули.
Трассирующие пули предназначены для создания видимого следа траек- тории пули. Стрельба трассирующими пулями чередуется со стрельбой обык­новенными пулями, что обеспечивается соответствующим снаряжением мага­зинов и лент.
Трассирующая пуля в своём устройстве, помимо оболочки и сердечника, имеет трассер - запрессованный в стаканчик или непосредственно в оболочку пули пиротехнический состав, размещённый в хвостовой части пули. Пиротех­нический состав представляет собой порошкообразные механические смеси го-
27
рючих веществ, окислителей и некоторых других добавок. Загорается трассер от газов порохового заряда при выстреле.
Зажигательные пули предназначены для зажигания цели, содержащей горючее вещество. Зажигательная пуля содержит внутри оболочки зажигатель­ный состав.
При ударе о твёрдую преграду, оказывающую достаточное сопротивле­ние проникновению пули, в результате резкого динамического сжатия и нагре­ва происходит воспламенение зажигательного состава, оболочка разрушается, и пламя вызывает зажжение цели, содержащее горючее вещество.
Пристрелочно-зажигательные пули предназначены для облегчения пристрелки целей по дальности и направлению, а также для зажигания легко­воспламеняющихся материалов. Пристрелочно-зажигательная пуля имеет за­жигательный состав, расположенный в головной части пули. При встрече с це­лью срабатывает воспламенитель, происходит разрыв оболочки с образованием видимого облачка от взрыва.
Бронебойно-зажигательные пули предназначены для поражения целей, защищённых лёгкими защитами и средствами индивидуальной бронезащиты, а также для зажжения легко-воспламеняющихся материалов. Пуля имеет биме­таллическую оболочку, стальной сердечник, свинцовую рубашку и зажигатель­ный состав. Пробивное действие бронебойно-зажигательной пули обеспечива­ется сердечником из закалённой высокоуглеродистой стали твёрдого сплава типа ВК8, изготовленного из порошкообразной смеси карбида вольфрама (ос­нова) и никеля или кобальта (цементатор) путём прессования и последующего спекания при температуре около 1500 градусов. Сердечники из такого сплава обладают большой массой и высокой твёрдостью, что обеспечивает высокую бронепробиваемость. Для обеспечения необходимой массы такие пули имеют алюминиевую рубашку.
1.3 Траектория полета пули
1.3.1 Виды траекторий и их практическое значение
Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (снаряда) в полете (рис.1.19).
Рисунок 1.19 – Траектория полета пули
Пуля (граната) при полете в воздухе подвергается действию двух сил: си­лы тяжести и силы сопротивления воздуха.
Сила тяжести заставляет пулю (гранату) постепенно снижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение пули (гранаты) и
28
стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость полета пули (гранаты) постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию.
Для изучения траектории пули (гранаты) приняты следующие определе­ния: (рис. 1.20)
Рисунок 1.20 – Элементы траектории полета пули
Центр дульного среза ствола называется точкой вылета. Точка вылета является началом траектории.
Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета, называется горизонтом оружия. Траектория дважды пересекает горизонт оружия в точке вылета и в точке падения.
Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола наведенного оружия называется линией возвышения.
Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения, называ­ется плоскостью стрельбы.
Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом оружия, называется углом возвышения. Если этот угол отрицательный, то он называ­ется углом склонения (снижения).
Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули, называется линией бросания.
Угол заключенный между линией бросания и горизонтом оружия, назы­вается углом бросания.
Угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания, назы­вается углом вылета.
Точка пересечения траектории с горизонтом оружия называется точкой
падения.
Угол, заключенный между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия, называется углом падения.
Расстояние от точки вылета до точки падения называется полной гори-
зонтальной дальностью.
29
Время движения пули (гранаты) от точки вылета до точки падения назы­вается полным временем полета.
Наивысшая точка траектории называется вершиной траектории.
Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия называется высотой траектории.
Часть траектории от точки вылета до вершины называется восходящей
ветвью траектории.
Часть траектории от вершины до точки падения называется нисходящей ветвью траектории.
Точка на цели и вне ее, в которую наводится оружие, называется точкой прицеливания (наводки).
Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези при­цела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания, называ­ется линией прицеливания.
Угол, заключенный между линией возвышения и линией прицеливания, называется углом прицеливания.
Угол, заключенный между линией прицеливания и горизонтом оружия, называется углом места цели. Угол места считается положительным (+), когда цель выше горизонта оружия, и отрицательным (-), когда цель ниже горизонта оружия.
Кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии прицелива­ния называется превышением траектории над линией прицеливания.
Прямая, соединяющая точную вылета с целью, называется линией цели. Расстояние от точки вылета до цели по линии цели называется наклонной дальностью. При стрельбе прямой наводкой линия цели практически совпада­ет с линией прицеливания, а наклонная дальность с прицельной дальностью.
Точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, преграды) называется точкой встречи.
Угол, заключенный между касательной к траектории и касательной к по­верхности цели (земли, преграды) в точке встречи, называется углом встречи цели. За угол встречи принимается меньший из смежных углов, измеренный от 0 до 90 градусов.
Виды траектории и их практическое значение.
Форма траектории зависит от величины угла возвышения. С увеличением угла возвышения высота траектории и полная горизонтальная дальность полета пули (гранаты) увеличивается, но это происходит до известного предела. За этим пределом высота траектории продолжает увеличиваться, а полная гори­зонтальная дальность начинает уменьшаться.
Угол возвышения, при котором полная горизонтальная дальность полета пули (гранаты) становиться наибольшей, называется углом наибольшей даль­ности. Величина угла наибольшей дальности для различных видов оружия со­ставляет около 35 градусов.
Траектории, получаемые при углах возвышения, меньших угла наиболь­шей дальности, называются настильными. Траектории, получаемые при углах возвышения, больших угла наибольшей дальности, называются навесными.
30
При стрельбе из одного и того же оружия (при одинаковых начальных скоростях) можно получить две траектории с одинаковой горизонтальной даль­ностью: настильную и навесную.
Траектории, имеющие одинаковую горизонтальную дальность при раз­ных углах возвышения, называют сопряженными (рис.1.21).
Рисунок 1.21 – Виды траекторий
При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов используются толь­ко настильные траектории. Чем настильнее траектория, тем на большем протя­жении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела (тем меньшее влияние на результаты стрельбы оказывают ошибки в определении установки прицела); в этом заключается практическое значение настильной траектории
1.3.2 Прямой выстрел, поражаемое, прикрытое и мертвое простран-
ства, их определение и практическое использование в боевой обстановке
Настильность траектории характеризуется наибольшим ее превышением над линией прицеливания. При данной дальности траектория тем более настильна, чем меньше она поднимается над линией прицеливания. Кроме того, о настильности траектории можно судить по величине угла падения: траекто­рия тем более настильна, чем меньше угол падения.
Настильность траектории влияет на величину дальности прямого выстре­ла, поражаемого и прикрытого пространства.
Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицелива­ния выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом (рис. 1.22).
Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности тра­ектории. Дальность прямого выстрела можно определить по таблицам путем сравнения высоты цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией прицеливания или с высотой траектории.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]