
- •§ 1. Принцип устройства и действия орудия
- •§ 2. Основные характеристики орудия
- •§ 3. Классификация и требования, предъявляемые к артиллерийским орудиям
- •§ 4. История развития советской артиллерии
- •Раздел I
- •Глава 1
- •§ 1.1. Явление выстрела
- •§ 1.2. Параметры внутренней баллистики
- •§ 1.3. Горение пороха
- •§ 1.4. Образование пороховых газов
- •§ 1.5. Давление пороховых газов в постоянном объеме
- •§ 2.1. Расширение пороховых газов
- •§ 2.2. Движение снаряда в канале ствола
- •§ 2.3. Работы, совершаемые пороховыми газами
- •§ 2.4. Последействие пороховых газов
- •Глава 3
- •§ 3.1. Система уравнений внутренней баллистики
- •§ 3.2. Решение основной задачи
- •§ 3.3. Таблицы внутренней баллистики
- •§ 3.4. Поправочные формулы внутренней баллистики
- •Глава 4
- •§ 4.1. Назначение боеприпасов и требования, предъявляемые к ним
- •§ 4.2. Принципы устройства выстрелов
- •§ 4.3. Комплектация выстрелов
- •§ 4.4. Окраска и маркировка боеприпасов
- •Глава 5
- •§ 5.1. Силы, действующие при выстреле
- •§ 5.2. Силы, действующие в полете
- •§ 6.1. Конструкция и характеристики снарядов
- •§ 6.2. Ударное действие снарядов
- •§ 6.3. Осколочное действие снарядов
- •§ 6.4. Фугасное действие снарядов
- •§ 6.5. Действие кумулятивных снарядов
- •§ 6.6. Действие снарядов специального назначения
- •§ 7.1. Ударные взрыватели
- •§ 7.2. Дистанционные и неконтактные взрыватели
- •§ 7.3. Действие взрывателей
- •§ 7.4. Условия безопасности и взводимости взрывателей
- •Глава 8 боевые заряды
- •§ 8.1. Пороховые заряды
- •§ 8.2. Гильзы
- •§ 8.3. Средства воспламенения
- •Глава 9
- •§ 9.1. Хранение и сбережение боеприпасов
- •§ 9.2. Эксплуатация боеприпасов на огневой позиции
- •Глава 10 орудийные стволы
- •§ 10.1. Типы и конструкция стволов
- •§ 10.2. Силы, действующие на ствол при выстреле
- •§ 10.3. Предел упругого сопротивления ствола-моноблока
- •§ 10.4. Расчет ствола-моноблока на прочность
- •Глава 11 затворы § 11.1. Типы и конструкции затворов
- •§ 11.2. Запирающие механизмы
- •§ 11.3. Ударные и спусковые механизмы
- •§ 11.4. Выбрасывающие механизмы
- •§ 11.5. Полуавтоматика
- •§ 11.6. Предохранительные и вспомогательные механизмы
- •§ 11.7. Эксплуатация затворов
- •Глава 12
- •§ 12.2. Свободный откат ствола
- •§ 12.3. Дульный тормоз и его влияние на откат ствола
- •§ 12.4. Торможенный откат
- •§ 12.5. Устойчивость и неподвижность орудия при накате
- •Глава 13 противооткатные устройства
- •§ 13.1. Накатники
- •§ 13.2. Гидравлические тормоза отката
- •§ 13.3. Накат ствола
- •§ 13.4. Основы эксплуатации противооткатных устройств
- •I. Расчет свободного отката а. Первый период
- •Б. Второй период
- •III. Расчет накатника
- •3. Сила накатника для рассчитанных значений длины отката ( табл. 2 )
- •IV. Расчет тормоза отката веретенного типа а. Расчет тормоза отката
- •12; Величина (табл. 3)
- •Глава 14
- •§ 14.1. Уравновешивающие механизмы
- •§ 14.2. Механизмы наведения
- •§ 14.3. Электрические приводы
- •§ 14.4. Эксплуатация механизмов
- •Глава 15
- •§ 15.1. Лафеты
- •§ 15.2. Ход и подрессоривание
- •§ 15.3. Вспомогательное оборудование
- •Глава 16
- •§ 16.1. Типы прицелов и требования, предъявляемые к ним
- •§ 16.2. Механические прицелы
- •§ 16.3. Оптические прицелы и визиры
- •§ 16.4. Ночные прицелы
- •§ 16.5. Эксплуатация прицелов
- •Глава 17
- •§ 17.2. Особенности устройства артиллерийской части самоходных орудий
- •§ 17.3. Действие выстрела на самоходное орудие
- •Глава 18
- •§ 18.1. Порядок разработки орудий
- •§ 18.2. Испытания орудий
- •Глава 19
- •§ 19.1. Организация эксплуатации
- •§ 19.2. Осмотры и технические обслуживания
- •§ 19.3. Хранение и сбережение
- •§ 1. Принцип устройства и действия орудия . .* —
Рис.
12.8.
График скорости и пути свободного
отката
Дульный
тормоз — это устройство, предназначенное
для уменьшения действия выстрела
на лафет за -счет энергии пороховых
газов, истекающих из канала ствола.
s
Рис.
12.9.
Типы дульных тормозов (вид сверху): а
— щелевой активного типа; б — сетчатый
реактивного типа;
в
— двухкамерный активно-реактивного
типа
§ 12.3. Дульный тормоз и его влияние на откат ствола
Конструктивно дульный тормоз представляет собой либо часть ствола с симметрично расположенными боковыми отверстиями (ствольный дульный тормоз), либо деталь с боковыми отверстиями (дульный тормоз), которая жестко соединяется с дульной частью ствола. По форме боковых отверстий дульные тормоза разделяют на оконные (камерные), щелевые и сетчатые (дырочные) .(рис. 12.9).
Сущность
действия дульного тормоза любой
конструкции заключается в следующем.
Вследствие давления на стенки отверстий
части истекающих через них газов
возникает тормозящая сила,
которая уменьшает силу
вызывающую
откат ствола. Величина тормозящей силы
зависит от количества пороховых газов,
попавших на стенки, и угла отражения
потока от них. При наличии дульного
тормоза сила отдачи
действующая
вдоль
оси канала ствола, будет равна
По характеру действия дульные тормоза условно делят на три типа: активные, реактивные, активно-реактивные.
У активных дульных тормозов стенки отверстий перпендикулярны оси канала ствола.
У реактивных дульных тормозов стенки отверстий наклонены к оси канала ствола в сторону казенной части. В этом случае в результате большого отклонения стенками отверстий истекающих частиц газов возрастает их тормозящее действие на стенки, т.е. увеличивается реактивное действие дульного тормоза.
Совершенно очевидно, что дульные тормоза работают только в периоде последействия газов.
Дульный тормоз был применен впервые в России в 1862 г. в трехпудовой пушке с жестким лафетом для уменьшения отката орудия. В стволе пушки было сделано восемь отверстий под углом 45° к оси канала ствола. Однако затем дульные тормоза не получили распространения, так как вопрос уменьшения действия выстрела на лафет был решен с введением противооткатных устройств. После первой мировой войны в связи с увеличением мощности орудий .дульные тормоза получили широкое распространение. |
У современных орудий дульные тормоза выполняются либо как ствольные, либо навинчивающимися на дульную часть ствола. На- винтной дульный тормоз снабжается левой резьбой и стопорами во избежание самоотвинчивания при выстреле. Для исключения ударов снаряда о перегородки дульного тормоза его осевые отверстия должны быть больше калибра ствола. Важным требованием к дульному тормозу является симметричность расположения боковых отверстий. При несимметричности отверстий возникают начальные возмущающие воздействия на снаряд, повышающие рассеивание. Шаткость дульного тормоза совершенно недопустима, так как она может вызвать удар снаряда о перегородки и преждевременный разрыв его. Стрельба холостыми выстрелами без предварительного свинчивания навинтного дульного тормоза или применения специальных устройств (за исключением 122-мм гаубицы Д-30) запрещается. Вследствие ударного характера нагрузок на дульный тормоз в его стенках могут возникать трещины. Поэтому при эксплуатации дульных тормозов необходим регулярный и тщательный их осмотр.
Основными
недостатками дульных тормозов являются
демаскирующее действие облака пыли,
подымаемое выходящими через окна газами,
а также воздействие газов на расчет.
Пороховые газы, истекающие из дульного
тормоза, создают вокруг орудия зону
повышенного давления (рис. 12.10). Значение
избыточного давления на местах расчета
не должно превышатьи
при стрельбе в защитных шлемах
Основной энергетической характеристикой дульного тормоза является коэффициент эффективности, или просто эффективность. Коэффициент эффективности выражает относительное количество энергии откатных частей, поглощенное дульным тормозом:
где—скорость
свободного отката в конце периода
последействия при наличии дульного
тормоза.
Эффективность
будет тем больше, чем большему количеству
газов дульный тормоз изменит направление
истечения и чем на больший угол будет
изменено это направление. У современных
орудий величиналежит
в пределах 25—50%, у некоторых доходит
до 70—80%.
Знаяиз
выражения (12.35) можно найти скорость
свободного отката в конце второго периода при наличии дульного тормоза:
При
отсутствии дульного тормоза приращение
скорости отката во втором периоде всегда
больше нуля (рис. 12.11):
При
наличии дульного тормоза приращение
скорости свободного отката во втором
периоде в зависимости от величиныможет
быть больше или меньше нуля:
С
точки зрения физики это явление означает
следующее. При
конструкция
дульного тормоза такова, что во втором
периоде сила
меняет
свое направление, т. е. из силы, вызывающей
откат, превращается в силу тормозящую,
так как
Для учета влияния дульного тормоза на элементы свободного отката W и L в любой текущий момент времени используется импульсная характеристика дульного тормоза.
Импульсной
характеристикой
называется отношение импульса
силыпри
наличии дульного тормоза к импульсу
силы ~
без
дульного тормоза в периоде последействия
газов:
Указанное
отношение справедливо, так как постановка
дульного тормоза практически не
изменяет время периода последействия
т. Как отмечалось ранее, в зависимости
от величины 5 приращение скорости
откатаСледовательно,
из выражения
может быть
(рис. 12.12). Подставив в выражение (12.37) закон изменения сил
, будем иметь
откуда
Для
получения скоростии
пути
свободного
отката во втором периоде при наличии
дульного тормоза достаточно в формулах
(12123) и (12.25) заменить
на
С
учетом зависимости
формулы для элементов свободного отката примут вид
где у. подставляется со своим знаком. К этому собственно и сводится учет влияния дульного тормоза на свободный откат. Величину х вычисляют из выражения (12.37):
или
Для
вычислениячасто
пользуются другой формулой, для чего в
выражение (12.40) подставляют значения
(зависи
мости 12.29 и 12.17):
Ранее
мы рассмотрели, как при известной
энергетической характеристикеи
с помощью импульсной характеристики
можно
учесть влияние дульного тормоза на скорость и путь свободного отката.
Для
проектирования дульного тормоза
необходимо иметь связь между энергетической
характеристикойи
его конструктивными размерами. Эта
связь осуществляется с помощью
конструктивной характеристики
Допустим,
что пороховые газы истекают через осевое
и боковые окна дульного тормоза с
одинаковой скоростьюВ
этом случае, если через осевое окно
истечет относительное количество газов
то через боковые окна истечет относительное
количество газов, равное 1 —
(рис.
12.13).
Запишем уравнение количества движения изолированной системы откатные части — заряд — снаряд для конца периода последействия:
или
Обозначив
через
из выражения (12.42) получим
Тогда по аналогии с выражением (12.29) можно записать:
где—коэффициент
действия пороховых газов при
наличии дульного тормоза.
Выражение
длянайдем1
из следующих соображений, используя
ранее полученные зависимости. Так как
и
то
Откуда
Таким
образом, зная коэффициент эффективности
дульного тормозаможно
рассчитать
и
затем конструктивную характеристику
С
другой стороны, геометрическая
характеристикаиз
выражения(12.43) является функцией
геометрических величин
,
так как относительное количество
газов
зависит
от соотношения площадей осевого
и
боковых
окон.
Полученные зависимости являются основой для проектирования дульного тормоза.