
- •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
2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
Пиротехнические составы применяются для снаряжения осветительных, трассирующих, сигнальных, зажигательных и дымовых зарядов. Они представляют собой смеси неорганических окислителей с металлическими и цементирующими добавками.
Осветительные составы
- горючее: Al, Mg или Al + Mg = AM;
- окислители: Ba(NO3)2 или КС1О3 ;
- цементатор: шеллак, канифоль, олифа.
Фотосмеси имеют такой же состав, как и осветительные составы. Однако инициирование осуществляется не зажигательным импульсом, а детонационным, чтобы обеспечить продолжительность вспышки, необходимой для работы фотоаппаратуры (0,1—0,05 с).
Сигнальные составы
Содержат: горючее, окислители, цементаторы, а в качестве красителей используются соли.
Сигнальные составы окрашиваются в определенные цвета:
- соли бария Ва(С13)2 — зеленый,
- соли натрия NaNO3 — желтый,
- соли стронция Sr(NO3)2 — красный,
- соли меди CuCOg — синий.
Зажигательные составы
Содержат: Al + Fe2O8 —термит с температурой горения 2бОО 0С;
А1(10%) + Mg(90%) —электрон с температурой горения 2800 0С.
2.15 Средства инициирования .
Средствами инициирования боевых зарядов авиационных средств поражения являются:
- капсюли-воспламенители, капсюли-детонаторы, капсюльные втулки и взрыватели для артиллерийских боеприпасов;
- авиационные взрыватели для авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет; предохранительно-исполнительные механизмы для управляемых авиационных ракет, корректируемых авиационных бомб и авиационных торпед.
3 Проникающее действие боеприпасов
Ударное действие боеприпасов (БП) проявляется при прямом попадании. Степень или характер разрушения в основном определяются кинетической энергией БП в момент встречи с преградой.
Кинетическая энергия БП расходуется на:
- сообщение ускорения частицам среды;
- деформацию проникающего тела;
- нагрев среды и тела;
- сотрясение среды.
Особенность
процесса проникания снаряда в сплошную
среду определяется в первую очередь
степенью динамичности процесса, который
характеризуется коэффициентом
динамичности
,
где
- скорость звука в среде.
Значения приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
|
Сталь |
Бетон, гранит |
Известняк |
Вода |
Влажные грунты глина |
Песок |
Растительный грунт |
Торф, свеженасыпанный грунт |
С, м/с |
5000 -6000 |
3000 |
2000 |
1500 |
1500 |
100-500 |
100 - 300 |
30 - 50 |
В 1 Волна сжатия В 1
Рисунок 3.1
Деформация среды происходит за счет соударения снаряда со средой и образования в ней ударных волн. Конфигурация и размеры движущейся среды и скорость ее движения зависит от коэффициента В (рисунок 3.1).
Задача о проникании в сплошную среду может быть сформулирована следующим образом:
Необходимо установить закон движения снаряда в сопротивляющейся среде при условии, если известны характеристики снаряда, физико-механические характеристики среды и начальные условия проникания.
При этом необходимо выбрать наиболее существенные факторы: массу снаряда, форму его головной части, скорость встречи и физико-механические свойства среды.
Введем допущения: снаряд считается абсолютно жестким телом, кинетическая энергия расходуется только на деформацию среды и сообщение скорости движения частицам среды, т.е. на преодоление силы сопротивления среды.
Процесс проникания можно разбить на три этапа: