
- •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
Системные требования к кав
Если рассматривать АБК как большую систему с определенным уровнем боевой эффективности, то комплекс авиационного вооружения должен удовлетворять системным требованиям, обеспечивающим заданную эффективность:
Боеприпасы должны обладать заданной эффективностью действия по цели.
Боеприпасы должны размещаться на ДА в возможно большем количестве в пределах установленной боевой нагрузки.
Для реализации этого требования разрабатывались многозамковые балочные держатели, позволявшие на одной точке подвески самолета размещать несколько авиабомб. Примером такого многозамкового держателя является держатель МВДЗ-У6-68 (рисунок 1.5), на который можно одновременно подвесить или 6 авиабомб калибра 50-100 кг, или 4 авиабомбы калибра 250 кг, или 2 авиабомбы калибра 500 кг.
Рисунок 1.5. Многозамковый балочный держатель МБД3-У6-68
3. Размещенное на ЛА вооружение должно в минимальной степени ухудшать летно-технические характеристики ЛА (дальность, скорость и высоту полета, маневренность).
На современных многоцелевых самолетах лобовое сопротивление подвешенной снаружи боевой нагрузки зачастую равняется лобовому сопротивлению самолета или даже превышает его, вследствие чего ухудшаются его летно-технические характеристики и увеличивается эффектная отражающая поверхность. Так, на дозвуковых скоростях самолет F-15 с управляемыми бомбами, подвешенными обычным образом на балочных держателях, теряет около 10% скорости и 20% дальности полета. На сверхзвуковых скоростях полета эти потери будут еще больше.
В последние годы был проведен ряд исследований в аэродинамических трубах и летные испытания различных устройств с целью разработки альтернативных способов подвески боевой нагрузки и выявления возможности уменьшения их влияния на летно-технические характеристики самолетов. Один из способов подвески боевой нагрузки, который может найти применение на самолетах будущего поколения, получил название конформного, или полуутопленного, заключающейся в том, что на протяжении всего фюзеляжа самолета устанавливается неглубокий грузовой поддон высота которого определяется высотой используемых держателей с таким расчетом, чтобы подвешенное оружие касалось нижней поверхности поддона. Так, при конформной подвеске 12 авиабомб калибра 227 кг в четыре ряда по три в каждом ряду общее лобовое сопротивление самолета уменьшается на 60% и почти на 50% увеличивается радиус действия самолета по сравнению с обычной подвеской. На рисунке 1.6 приведена выеотно-скоростная характеристика самолета при двух вариантах подвески (I - обычная подвеска на многозамковых держателях; 2 - конформная подвеска).
Н
2
1
V
Рисунок 1.6
3. При любых режимах полета и условиях применения должна обеспечиваться безопасность ЛА. Под безопасностью ЛА в данном случае понимается несоударение отделяемого боеприпаса с конструкцией ЛА и непоражение ЛА осколками собственного боеприпаса.
4. При небольших скоростях полета (порядка 600 км/ч) аэродинамические силы и моменты, действующие на тяжелые отделяемые грузы, например, авиабомбы, оказывают незначительное влияние на се траекторию по отношению к носителю. На легкие грузы, такие, как пустые топливные баки, они оказывают значительно большее влияние и сбрасывание их может быть опасным даже на посадочных скоростях. Однако при выполнении атаки наземных целей со скоростью порядка 1100 км/ч аэродинамические силы оказывают существенное влияние на начальное движение грузов, которое может оказаться опасным для самолета-носителя в том случае, если при такой скорости ее угол атаки составит ~ 15°, поскольку может произойти столкновение с другой бомбой, сбрасываемой в серии или с конструкцией самолета. Для обеспечения безопасности самолета при бомбометании применяют держатели с принудительным отделением боевых грузов, которые придают авиабомбе начальную вертикальную скорость порядка
2-5 м/с.
Должна быть обеспечена достаточная прочность систем вооружения при их транспортировании и применении на любых режимах полета, реализуемых ЛА с боевой нагрузкой. На рисунке 1.7 приведены основные расчетные случаи нагружения ЛА.
nЭмах
Случай
А
А/
0,5
nЭмах
Случай В
Случай
С
СYmin CYmax
С
лучай
Д/
Д nЭmin
Рисунок 1.7
Техническое рассеивание боеприпасов и рассеивание от возмущающего действия носителя не должно снижать необходимой точности стрельбы и бомбометания.
Термостойкость боеприпасов не должна ограничивать скоростные характеристика ЛА.
Система авиационного вооружения должна обладать определен- ным уровнем надежности (вероятности безотказной работы).