
- •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
14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
Импульсные
РВ подобны импульсным радиолокационным
дальномерам. Блок-схема импульсного РВ
приведена на рисунке 14.36. Его действие
состоит в следующем. Модулятор, являясь
задающим генератором, формирует
запускающие импульсы с периодом
повторения
(рисунок 14.37). Эти импульсы поступают на
генератор высокой частоты, который
через передающую антенну
излучает в пространство зондирующие
импульсы, а также на генератор
строб-импульсов, который с не
которой задержкой
формирует, импульсы постоянной амплитуды
и длительности
с.
Отраженные от пели зондирующие) импульсы,
спустя время ~, равное времени прохождения
сигнала
до цели и обратно, принимаются при емной
антенной и поступают
на смеситель
.
Рисунок 14.36. Блок-схема импульсного РВ
Сюда же поступает сигнал гетеродинного генератора, поэтому на выходе смесителя
будет формироваться импульс высокочастотных колебаний промежуточной частоты.
Проходя
усилитель промежуточной частоты,
видеодетектор и видеоусилитель,
сигнал от цели поступает на схему
совпадения. В этой схеме происходит
сравнение времени запаздывания
сигнала
с временем
,
формируемым генератором строб-импульсов.
В начале работы взрывателя, то есть на
больших дальностях ракеты от цели,
выполняется условие
.
По мере сближения ракеты с целью время
т уменьшается, в то время как время
остается постоянным. В некоторый момент,
на некоторой дальности
,
эти времена сравняются и импульсы от
цели будут совпадать с импульсами
генератора строб-импульсов. В этот
момент на выходе схемы совпадения будут
появляться импульсы, поступающие на
счетчик импульсов. При устойчивом
приеме
импульсов
взрыватель срабатывает.
Срабатывание
взрывателя происходит в момент выполнения
условия
,
что дает
При
узкой диаграмме направленности (рисунок
14.35) это соответствует промаху ракеты,
равному радиусу срабатывания взрывателя
.
(14.41)
Общим
недостатком импульсных РВ является
возможность «просачивания» в приемник
зондирующих импульсов, которые при
совпадении со строб-импульсами могут
вызвать преждевременное срабатывание
взрывателя. Такая возможность существует
при недостаточном разделении приемной
и передающей антенн. Влияние
«просачивающихся» зондирующих импульсов
длительностью
уменьшается при условии
В соответствии с этим условием выражение
(14.41) можно записать
.
(14.42)
.
В соответствии с принципом действия
взрывателя на промахах ракеты
он не работает. Это означает, что вокруг
цели образуется так называемая «мертвая»
зона. Для се уменьшения в соответствии
с (14.42) следует уменьшать длительность
зондирующих импульсов
.
Уменьшение
желательно также с точки зрения
повышения помехозащищенности РВ и
обеспечения увеличения мощности
импульсных ГВЧ.