Читайте также:
|
|
Начальная скорость снаряда (V0) – это условная скорость в точке вылета, которая получается расчетным путем[8, 10].
Начальная скорость является одной из важнейших баллистических характеристик оружия, оказывающей влияние на его боевые свойства. При увеличении начальной скорости увеличиваются дальность полета снаряда, настильность траектории, поражаемое пространство, бронепробиваемость, а также уменьшается влияние внешних условий на полет снаряда.
В таблицах стрельбы и наставлениях указываются величины начальных скоростей несколько большие, чем скорость снаряда в момент вылета (Vд).
Объясняется это следующим образом. При движении снаряда по каналу ствола под действием пороховых газов скорость его все время увеличивается и достигает значения Vд.
Рис. 12. Выбор начальной скорости.
Участок периода последействия газов у оружия незначителен, поэтому считают, что снаряд после вылета из канала ствола не подвергается действию пороховых газов. Но в этом случае действительная скорость снаряда в момент вылета оказывается не связанной с кривой изменения скорости полета снаряда в воздухе.
Для того, чтобы избежать такого разрыва, за начальную скорость принимается такая условная скорость в точке вылета, которая согласовывается с кривой скоростей снаряда за пределами участка последействия.
Таким образом, начальная скорость определяется по закономерностям, характеризующим изменение скорости снаряда в воздухе. Следовательно, для определения начальной скорости необходимо определить скорость снаряда в определенных точках в воздухе и затем полученную кривую построить до дульного среза.
Для определения скорости снаряда в какой-либо точке в воздухе применяются специальные приборы - хронографы*.
Рис. 13. Принципиальная схема измерителя скорости.
S – расстояние между мембранами; t – время между импульсами; 1 – первая мембрана; 2 – вторая мембрана; 3 - пуля.
Сущность определения скорости снаряда при помощи хронографа заключается в следующем (рис. 13).
На определенном расстоянии друг от друга устанавливаются две мишени, которые представляют собой либо деревянную раму с натянутой проволокой (для артиллерийских систем), либо наклеенную на бумагу фольговую мишень (поз. 1 и 2) (для стрелкового оружия), рассчитанную так, чтобы снаряд (поз. 3) обязательно при пробивании рамы перервал проволоку или фольговую полоску. При этом разъединяется электрическая цепь. Обе рамы-мишени соединены с хронографом. При пробивании снарядом поочередно
* Хронографами называются приборы, при помощи которых измеряется время движения снаряда с целью определения его скорости.
первой и второй рам-мишеней хронограф дает возможность определить время полета снаряда между двумя рамами.
Зная расстояние между рамами-мишенями и принимая движение на этом участке равномерным, определяют среднюю скорость снаряда на участке между рамами-мишенями по формуле:
,
где Vср. - средняя скорость снаряда на участке между двумя рамами- мишенями; S - расстояние между рамами-мишенями; t - время полета снаряда между рамами-мишенями.
Обычно расстояние между рамами-мишенями составляет 50 м, поэтому найденную среднюю скорость Vср . принимают за скорость снаряда в 25 м от дульного среза (V25).
Пример. Первая рама-мишень установлена непосредственно у дульного среза пулемета ПКМ (обычно вместо первой рамы-мишени для стрелкового оружия применяется дульный хомутик с проволочкой прерывателем), вторая — стальная плита с инерционным прерывателем— в 50 м от дульного среза.
Хронограф показал время t =0,062 с. Тогда скорость снаряда в 25 м от дульного среза равна: V25 =50:0,062=805 м/с.
Зная скорость снаряда в данной точке и закон изменения скорости снаряда во время полета, при помощи соответствующих формул получают величину начальной скорости.
Обычно определяют скорость снаряда в 25 м от дульного среза и умножают ее на величину 1,025, определенную при помощи формул для приведения к дульному срезу.
Таким образом, V0=1,025·V25.
Пример. Определить начальную скорость пули обр. 1908 г., выпущенной из пулемета ПКМ, если с помощью хронографа установлено, что скорость пули в 25 м от дульного среза равна 805 м/с.
V= 1,025·V25 ,
V0 =1,025·805=825 м/с.
По своему устройству хронографы имеются самых различных видов. Для стрелкового оружия широко применяется электромагнитный хронограф с падающим телом.
Широкое распространение имеют также искровые и соленоидные хронографы.
Принцип определения начальной скорости можно показать на простой установке в классе.
Рис. 14. Схема учебной установки для определения начальной скорости пули.
Пуля при выстреле обрывает нить, заставляет фанерку С падать, затем пробивает ее, а также поставленный за ней неподвижный щит К.
Положение фанерки С до выстрела было отмечено на щите К. Если теперь совместить пробоины на фанерке и неподвижном щите, то можно измерить величину свободного падения фанерки. При дальности стрельбы в 10 м
фанерка успевает спуститься примерно на 10 мм. Зная путь падения h =10,0мм=0,01 м, найдем из выражения время полета пули t:
; ; ; ;
Средняя скорость пули на участке в 10 м равна ; V =10:0,045≈222 м/с. В нашем опыте ее можно принять за начальную скорость без приведения к дульному срезу, так как расстояние до щита было всего 10 м.
За неподвижным щитом при проведении описанного опыта в классе устанавливается ящик с песком для перехвата пуль.
Величина начальной скорости снаряда зависит от многих условий, основными из которых являются следующие.
Вес снаряда. С увеличением веса снаряда при одном в том же заряде величина начальной скорости уменьшается (и наоборот).
Такая зависимость начальной скорости от веса снаряда легко объясняется физически: одинаковая сила давления газов в стволе оружия придает снаряду меньшей массы большее ускорение. Эта зависимость и используется в подкалиберных артиллерийских снарядах: увеличение начальной скорости достигается за счет снижения общего веса такого снаряда.
Вес заряда. С увеличением веса заряда при одном и том же весе снаряда начальная скорость увеличивается.
В минометах и гаубицах, например, начальная скорость изменяется при помощи переменных зарядов.
Для десятиперых мин 82-мм миномета начальная скорость зависит от веса заряда следующим образом (см. таб. 3).
Переменные заряды широко используются в артиллерийских системах,
позволяя придавать снарядам наиболее целесообразные начальные скорости для стрельбы на различные дальности по различным целям.
Таблица № 3.
Зависимость начальной скорости от веса заряда.
Наименование заряда | Вес заряда (г) | Начальная скорость (м /с) | Наибольшая горизонтальная дальность (м) |
Основной Первый (осн.+1 доп.) Второй (осн.+2 доп.) Третий (осн.+3 доп.) | Около 8 Около 21 Около 34 Около 47 |
При конструкторской отработке боеприпасов, при проведении пробных стрельб часто используют переменные заряды, для проверки прочности гильз, изменения дальности стрельбы, придания различных начальных скоростей.
Длина канала ствола. С увеличением длинны канала ствола до определенных пределов начальная скорость увеличивается, так как снаряд большее время подвергается действию давления газов. Стрельба, например, из автоматического пистолета Стечкина и пистолета Макарова ведется одним и тем же патроном. Длина нарезной части ствола пистолета Стечкина - 126 мм, а пистолета Макарова - 80 мм. Поэтому для первого V0 =340 м/с, а для второго V0 =315 м/с. Длина нарезной части ствола АК74 – 372 мм, а пулемета РПК74 – 549 мм. Поэтому для АК74 V0 =900м/с, а для РПК74 – 960 м/с.
Но увеличение длины ствола целесообразно только до тех пор, пока давление газов на дно снаряда превышает сопротивление движению снаряда в канале ствола (см. рис. 15).
Относительная длина ствола является одним из признаков деления орудий на пушки, гаубицы и мортиры.
Оружие, предназначенное для стрельбы с большими начальными скоростями (противотанковые и зенитные пушки, дальнобойные орудия), имеет большую длину ствола - 50 и более калибров. Начальные скорости этих
снарядов достигают 800 и более м/с.
Рис. 15. Кривая давления на стенки канала ствола. F – сила сопротивления ствола; 1 – точка равноденствия сил сопротивления ствола и давления пороховых газов.
Орудия, предназначенные для стрельбы крутыми траекториями (гаубицы), имеют более короткие стволы - до 40 калибров.
Минометы, автоматические и подствольные гранатометы предназначенные для стрельбы снарядом на небольшие расстояния, имеют стволы длиной до 20 калибров и дают начальные скорости менее 300 м/с.
Помимо перечисленных причин на величину начальной скорости влияет плотность заряжания и скорость горения пороха, которые соответствующим образом подбираются при конструировании данного образца оружия.
Для боеприпасов с отсечкой пороховых газов начальная скорость зависит от длины штоков, участвующих в разгоне снаряда, и от схемы метания, которая используется для этих боеприпасов.
Например, в схемах обратного метания начальная скорость зависит от массы штоков, участвующих в разгоне. В выстреле, состоящем из 3 штоков, разгон происходит ступенями (см. рис.16).
На графике V (l) (см. рис. 17) хорошо прослеживается резкое пониже-
ние скорости вследствие зацепления штоков за основную движущуюся массу в конце каждой стадии.
Наблюдаем, что прирост скорости на третьей стадии небольшой по сравнению с приростом на второй стадии. Отсюда следует, что нерационально использовать большее количество штоков в данной системе.
|
Продолжение графика V (l) (см. рис. 17), обозначенное серой линией, показывает скорость, которую имел бы выстрел, если бы не было уменьшения диаметров штоков, а выдвигался бы один длинный шток длинной равной сумме длин выдвижения всех штоков.
График t (l) (см. рис. 17) показывает сколько времени затрачено для полного раскрытия штоков в данной схеме.
Как уже отмечалось ранее начальная скорость может быть увеличена следующими способами:
· уменьшением веса снаряда при том же заряде;
· увеличением плотности заряжания;
· увеличением объема зарядной каморы, а следовательно, и веса заряда (для
сохранения плотности заряжания);
· увеличением максимального давления;
· увеличением длинны канала ствола;
· увеличением силы пороха и приданием ему наиболее выгодной прогрессивности горения.
Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 717 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Движение снаряда по каналу ствола | | | Кинетическая энергия снаряда |