
- •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
12.2 Пули к авиационным пулеметам.
Понятия пуля и снаряд сложились исторически. Предполагалось, что снаряд снаряжен взрывчатым или зажигательным веществом, а пуля сплошная и имеет малый калибр. Однако, в настоящее время и снаряды и специальные пули имеют снаряжение, а калибры пуль и снарядов малокалиберной артиллерии близки между собой. Поэтому принято различать пули и снаряды по способу обтюрации пороховых газов при движении по каналу ствола. Снаряд для этой цели снабжается ведущим пояском, а пуля ведущего пояска не имеет и обтюрация достигается за счет деформации ее корпуса (оболочки) при врезании в нарезы ствола.
Пули принято делить на обыкновенные, специальные и комбинированного действия. Обыкновенные пули обладают пробивным действием и предназначаются, главным образом, для поражения живой силы. К специальным пулям относятся бронебойные, зажигательные, трассирующие и разрывные. В авиации используются только пули комбинированного действия: бронебойно-зажигателъные, бронебойно-трассирующие, бронебойно-зажигательно-трассирующие, осколочно-зажигательные (разрывные).
Внешняя форма пули определяется двумя факторами: минимальным сопротивлением воздуха и необходимостью размещения в пуле определенного снаряжения.
В пуле (рисунок 12.23) различают три части: головную (оживальную) 1, цилиндрическую (ведущую) 2 и хвостовую (коническую) 3. Чем выше начальная скорость пули, тем больше должен быть радиус R образующей оживальной части. Оптимальная длина головной части при начальных скоростях 600... 1000 м/с находится в пределах (2,5... 3,5)d. Носик пули слегка притуплён, что благоприятно сказывается на уменьшении сопротивления.
Рисунок 12.23
Длина цилиндрической части, обеспечивающая надежное ведение пули по каналу ствола, равна (1,0...1,5)</. Диаметр цилиндрической части равен диаметру канала ствола по нарезам. Увеличение длины ведущей части или ее диаметра приводит к повышению износа ствола. Хвостовая часть пули, как правило, имеет форму усеченного конуса, длина ее составляет (0,5...1,0)</. Наличие конусной хвостовой части уменьшает донное сопротивление.
Рисунок 12.24
Оболочка пули 1 выполнена из биметалла: мягкой малоуглеродистой стали, плакированной томпаком. Томпак представляет собой сплав меди с цинком (соответственно 90% и 10%). Он предохраняет пулю от коррозии, а ствол от чрезмерного износа. Толщина оболочки составляет (0,05...0,08)d, а слоя плакировки — 0,01... 0,03 мм.
Бронебойный сердечник 2 изготовлен из высокоуглеродистой стали. Между сердечником и оболочкой находится свинцовая рубашка 3 толщиной (0,04... 0,06) d. Рубашка необходима для того, чтобы при врезании пули обеспечивалось полное заполнение оболочкой сечения канала ствола. Она также препятствует образованию чрезмерного давления между пулей и поверхностью ствола и увеличению износа.
В головной части пули между оболочкой и сердечником запрессован зажигательный состав 4. Горючим служит порошок алюминиево-магниевого сплава (по 50 %), а окислителем — азотнокислый барий; компоненты смешиваются в равных долях. Температура воспламенения состава 400 °С, а температура горения 2500 °С.
Канавки на цилиндрической части пули сделаны для уменьшения усилия врезания и снижения давления на стенки канала ствола.
Аналогичным образом устроена и пуля Б-32 к пулемету калибром 7,62 мм.
Действие этих пуль происходит следующим образом. При соприкосновении с преградой деформируется оболочка пули. Удар сердечника о броню сопровождается повышением температуры, достаточной для воспламенения зажигательного состава. Горящий состав проникает за броню в отверстие, пробитое сердечником, и зажигает находящееся за ней горючее.
Бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля БЗТ-44 калибром 12,7 мм (рисунок 12.25) также имеет биметаллическую оболочку 1, свинцовую рубашку 2, стальной сердечник 3 и магниево-алюминиевый зажигательный состав 4. Сердечник укорочен, в хвостовой части пули помещен плакированный стальной стаканчик 5 с трассирующим 6 и воспламенительным 7 составами.
Рисунок 12.25
Воспламенение трассера происходит в стволе пороховыми газами. Рифленая поверхность воспламенителя способствует более надежному воспламенению. Пуля дает трассу красного цвета. Трассирующий состав состоит из азотнокислого стронция (60 %), который является окислителем, магния (23 %), сплава магния с алюминием (6 %) и связывающего вещества (цементатора), в качестве которого используется идитол (11 %).
Зажигательное действие бронебойно-зажигательных пуль с магниево-алюминиевым зажигательным составом проявляется при проникании в прочную преграду (броню). При попадании в цель малой прочности пуля пробивает ее и остается целой (без разрушения оболочки). Воспламенение зажигательного состава в этом случае не происходит.
Для зажигания бензина в небронированных баках и корректировки стрельбы по вспышкам у цели предназначена пристрелочно-зажигательная пуля ПЗ калибром 7,62 мм, конструкция которой показана на рисунке 12.26.
Рисунок 12.26
Взведение происходит в стволе при выстреле: под действием сил инерции цилиндрик оседает, жало ударника выходит за верхний торец предохранительного цилиндрика.
При ударе о преграду ударник вместе с цилиндриком двигается вперед и накалывает капсюль-воспламенитель. Под давлением газов от капсюля и горящего зажигательного состава оболочка пули разрушается, ее осколки вместе с частицами зажигательного состава проникают в бензобак и поджигают горючее.
Зажигательно-разрывная пуля МДЗ-3 калибром 12,7 мм мгновенного действия (МД) (рисунок 12.27) предназначена для зажигания горючего в небронированных емкостях. Для своего калибра она обладает хорошим осколочно-фугасным действием.
Рисунок 12.27
Внутри биметаллической оболочки 1и свинцовой рубашки 2 находится стальной корпус 3, в котором запрессованы зажигательный состав 4 и взрывчатое вещество 5. В корпус вставлена латунная головка 6, внутри которой имеется канал, закрытый тонкой мембраной 8, и размещен капсюль-воспламенитель 7. При ударе о преграду мембрана разрушается, под действием сжатого воздуха, осколков мембраны и частиц преграды срабатывает капсюль КВ-11 и вызы- вает детонацию ВВ. Стальной корпус разрушается, зажигательный состав воспламеняется.