- •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
13 Неуправляемые авиационные ракеты
В состав комплекса авиационного вооружения входят неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Основные цели, по которым применяются НАР:
бронированная техника;
радиолокационные станции;
железнодорожные составы;
самолеты на стоянках и в ЖБУ:
катера, сторожевые корабли;
живая сила.
1
2 3
4
Рисунок 13.1
Взрывательное устройство.
Боевая часть.
Двигательная установка.
Стабилизирующее устройство.
В двигательных установках применяются баллиститные пороха в виде шашек с внутренними каналами. Время активного участка полета составляет от 0,5 до нескольких секунд. Скорость выхода НАР из пускового устройства составляет 30…70 м/с. НАР применяются главным образом из групповых пусковых установок, называемых блоками, а также с одиночных пусковых установок полозкового или трубчатого типов.
По способу стабилизации на траектории НАР подразделяются на не вращающие, проворачивающиеся и вращающиеся.
У не вращающихся НАР стабилизация осуществляется стабилизаторами, расположенными параллельно потоку.
У вращающихся НАР стабилизация обеспечивается гироскопическим эффектом за счет угловой скорости вращения вокруг продольной оси в следствии или косо расположенных сопел двигателя с углом 15…200 или дополнительными закручивающими двигателями.
Проворачивающиеся НАР стабилизируются относительно небольшой скоростью вращения вокруг продольной оси, обеспечиваемой поворотом лопастей стабилизатора на небольшой угол порядка 1…20 или наклонными соплами с углом наклона 2…30. Для уменьшения рассеивания, вызванного эксцентриситетом тяги двигателя, проворачивающиеся НАР вращаются вокруг продольной оси со скоростью 10…30 об/с.
НАР комплектуются следующими боевыми частями:
:основного назначения::
проникающими:
осколочно-фугасными;
фугасными;
осколочными;
кумулятивно-осколочными;
кумулятивными;
фугасно-зажигательными:
кассетными;
БЧ с самоприцеливающими элементами;
вспомогательного назначения:
дымовыми;
осветительными;
противорадиолокационными;
инфракрасными;
практическими с инертным наполнением и маркерными зарядами.
НАР представляет систему переменной массы в связи с выгоранием топлива.
Выведем уравнение движения точки переменной массы.
Введем обозначения:
– масса
ракеты:
– масса частицы топлива, отделяющегося
от порохового заряда;
– скорость частиц относительно сопла
двигателя;
- скорость истечения газа относительно
земли.
Известно,
что приращение количества движения за
время
равно сумме
импульсов внешних сил, действующих на
систему за это время.
Количество
движения ракеты в момент
,
когда частица
отделилась от заряда, но не вышла через
сопло, выражается уравнением
(13.1)
А
количество движения в момент
(13.2)
Определим
разность
сокращая,
получим
,
разделим на
(13.3)
Если
ракета на стенде, то
, тогда
- динамическая составляющая тяги
ракетного двигателя. Статическое
давление окружающей среды на двигатель
уравновешивается на всех его частях,
за исключением сопла.. Давление на срезе
сопла может быть больше статического.
Поэтому к уравнению R
нужно добавить статическую составляющую
(13.4)
где
–
скорость истечения газов,
– площадь выходного сечения сопла,
– давление на срезе сопла.
Перепишем уравнение в виде
(13.5)
где
- секундный расход топлива,
