
- •1 Комплекс авиационного вооружения
- •Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- •Системные требования к кав
- •Явение взрыва
- •Классификация взрывчатых веществ
- •Удельная энергия вв
- •2.3 Температура взрыва
- •Удельный объем продуктов взрыва
- •2.5 Давление продуктов взрыва
- •2.6 Чувствительность вв
- •2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- •2.6.2 Чувствительнось к удару
- •2.6.3 Критические напряжения
- •2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- •2.7 Стойкость вв
- •2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- •2.8 Скорость детонации
- •2.9 Бризантное действие вв
- •2.10 Фугасное действие вв
- •2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- •2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- •2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- •2.13 Метательные взрывчатые вещества
- •2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- •3 Проникающее действие боеприпасов
- •Удар о поверхность среды;
- •Собственно проникание;
- •Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- •3.1 Проникание в сплошные среды
- •В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- •Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- •3.2 Пробитие многослойных преград
- •4 Бронебойное действие боеприпасов
- •Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- •5 Проникание при высоких скоростях удара
- •6 Рикошетирование боеприпасов
- •Отсюда, подставив в зачение , получим
- •Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- •Притупление головной части или выемка в головной части.
- •Применение тормозных устройств.
- •7 Фугасное действие боеприпасов
- •Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- •7.1 Параметры водушной ударной волны
- •7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- •7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- •7.4 Взрыв заряда в грунте
- •7.5 Воронка в грунте
- •8 Кумулятивное действие боеприпасов
- •8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- •8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- •8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- •8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- •8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- •9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- •9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- •9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- •9.3 Закон разлета осколков
- •9.4 Начальная скорость осколков
- •9.5 Баллистика осколков
- •9.6 Поражающее действие осколков
- •9.6.1. Пробивное действие осколков
- •10 Система авиационных боеприпасов
- •10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- •10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- •10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- •10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- •10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- •10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- •10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- •10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- •10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- •Семейство «Пейв Уэй-I»
- •Семейство «Пейв Уэй-II»
- •Семейство «Пейв Уэй-III»
- •10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- •10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- •10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- •11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- •11.1 Несбрасываемые контейнеры
- •11.2 Управляемые кассетные системы.
- •11.3 Разовые бомбовые кассеты
- •12 Артиллерийские боеприпасы
- •12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- •Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- •12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- •13 Неуправляемые авиационные ракеты
- •– Эффективная скорость истечения
- •14 Авиационные взрыватели
- •14.1 Назначение и классификация взрывателей
- •14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- •14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- •14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- •14.21. Схема противосъемного устройства
- •14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- •14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- •14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- •14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- •14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- •14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- •14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- •14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- •14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- •Библиографический список
2.6.3 Критические напряжения
Для
обеспечения безопасности стрельбы
артиллерийскими снарядами, заряд которых
движется по каналу ствола с большими
перегрузками, и исключением самопроизвольного
срабатывания снаряда при ударе о преграду
при ее пробивании, необходимо, чтобы
возникающие в зарядах максимальные
напряжения не превосходили критических,
которые заряд выдерживает без взрыва.
Значения критических напряжений
приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Тип ВВ |
, МПа |
Тип ВВ |
, МПа |
Тротил |
177 |
Тетрил |
83 |
ТГ50/50 |
137 |
ТЭН (флегматизированный) |
70 |
2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
Чувствительность БВВ к детонационному импульсу характеризуется величиной предельного инициирующего заряда, т.е. минимальной массой ИВВ заданной формы, способной вызвать полную детонацию определенного количества БВВ.
В металлическую гильзу запрессовывается под давлением 100 мПа 1 гр БВВ, а сверху его под давлением 50 мПа запрессовывается заряд ИВВ. При испытаниях последовательно увеличивают массу ИВВ до получения полной детонации БВВ. Данные по чувствительности приведены в таблице 2.9.
Таблица
2.9
БВВ ИВВ |
Тротил |
Тетрил |
Гексаген |
ТЭН |
Азид свинца |
0,09 |
0,025 |
0,05 |
0,03 |
Гремучая ртуть |
0,36 |
0,29 |
0,19 |
0,17 |
Тетразен |
- |
1,0 |
- |
- |
ТНРС и тетразен в чистом виде для возбуждения взрыва не пригодны.
Предельный инициирующий заряд следует рассматривать как комплексную характеристику двух ВВ, т.к. он определяется с одной стороны восприимчивостью к детонации БВВ, а с другой - инициирующей способностью ИВВ.
2.7 Стойкость вв
Под стойкостью ВВ понимают их способность сохранять неизменными свои свойства в условиях длительного хранения.
Различают два вида стойкости: физическую и химическую.Физическая стойкость определяется летучестью, гигроскопичностью, механической прочностью.Химической стойкостью называется способность ВВ не претерпевать химических превращений в условиях длительного хранения при воздействии различных факторов и при взаимодействии с другими веществами.
ВВ по своей природе являются относительно малоустойчивыми химическими соединениями. Поэтому при длительном хранении они неизбежно разлагаются. Однако, степень разложения различна у разных ВВ. Они подразделяются на стойкие и нестойкие.
К нестойким относятся пороха и пиротехнические составы.
Химическая стойкость определяется экспериментально.
Характеристикой стойкости обычно является время выдержки навески ВВ при определенной температуре к моменту их интенсивного разложения.