9 5. Снаряды
Непосредственное поражение цели, а также выполнение ряда вспомогательных боевых задач осуществляется снарядами. Их тактико-технические характеристики (могущество, дальнобойность, высотобойность, кучность, безопасность во время стрельбы и стойкость при продолжительном хранении) и возможность дешевого массового производства во многом определяют боевую эффективность и надежность артиллерийского комплекса в целом
В зависимости от выполняемых функций снаряды подразделяют на три группы, основного, специального и вспомогательного назначения
Снаряды основного назначения служат для поражения целей разрушения сооружений, уничтожения живой силы и боевой техники противника. К ним относятся фугасные, осколочные и осколочно-фугасные гранаты, бронебойные, кумулятивные, бетонобойные, химические и зажигательные снаряды Действие снарядов специального назначения (осветительных, дымовых и агитационных) способствует выполнению основной боевой задачи Снаряды вспомогательного назначения (учебные, практические, лафето-пробные) используются для учебно-боевой подготовки войск и полигонных испытаний
В зависимости от способа стабилизации в полете различают вращающиеся и оперенные снаряды
Снаряд состоит из оболочки и снаряжения. Конструкция оболочки (рис 9.9) включает в себя корпус 2 с ведущим пояском 1, привинтную головку 3 и винтное дно 4. В зависимости от типа и назначения снаряда его корпус может быть сплошным
По наружному габариту оболочку снаряда образуют следующие элементы, вершина снаряда (а), головная часть (б), продолжающаяся от вершины до верхнего центрующего утолщения (в), цилиндрическая или ведущая часть снаряда (г), включающая в себя одно или два центрующих утолщения и один или два медных (пластмассовых и т п) ведущих пояска (д), запоясковая часть (е), донный срез (ж)
Внутренние очертания снаряда определяются нарезным очком под трубку или взрыватель, полостью для снаряжения и очком под ввинтное дно или донный взрыватель.
Головная часть снаряда обычно оживальная (ее образующие являются дугами окружности) Такая форма обеспечивает хорошие аэродинамические свойства снаряда и достаточное заполнение его ВВ
Ведущие пояски запресовываются в кольцевые канавки на корпусе снаряда, имеют в сечении форму ласточкина хвоста Ведущий поясок служит для придания снаряду вращения в канале ствола, обтюрации пороховых газов при выстреле и центрования нижней части снаряда, если нижнее центрующее утолщение отсутствует Ширина ведущего пояска определяется расчетом его на прочность при выстреле, однако она не должна превышать 25 30 мм для снарядов крупного калибра и 20 25 мм - для среднего В противном случае возможно образование бахромы после вылета снаряда и ухудшение его баллистических свойств Если расчетные размеры пояска больше рекомендованных, следует ставить два (или несколько) узких ведущих поясков. Превышение диаметра ведущего пояска над диаметром канала ствола по дну нарезов называется его форсированием и служит для уменьшения прорыва пороховых газов и снижения чувствительности снаряда к износу канала ствола Величина форсирования 0,0009...0,012 калибра.
Рассмотрим устройство и действие снарядов основного назначения.
Осколочные снаряды (рис. 9.10) используются в полевой артиллерии - для стрельбы по живой силе и боевой технике, разрушения легких заграждений и укрытий противника, а в зенитной артиллерии - для поражения воздушных целей. Осколочные снаряды могут оказывать ударное, зажигательное и инициирующее действия.
В момент инициирования в ВВ образуются детонационные волны сферической формы, движущиеся от мест инициирования. Взаимодействие их с оболочкой снаряда приводит к появлению пластической волны в ее материале. Диаметр оболочки увеличивается в 1,4...2,4 раза по отношению к первоначальному. Оболочка разрушается, когда напряжения в ее материале превысят допустимые. Направление трещин при этом произвольно. Пересекаясь между собой, они образуют осколки различной величины и формы. Количество осколков и направление их разлета зависит от толщины и материала стенок снаряда, массы и свойств ВВ, а также характера инициирования.
Осколочное действие характеризуется количеством убойных осколков, распределением их по поражаемой площади и радиусом поражения. Убойные осколки имеют массу 4.. 5 г и обладают кинетической энергией 80.. 100Дж
Зажигательное действие при попадании осколков в топливные хранилища, баки самолета объясняется образованием большого количества мелких раскаленных частиц облицовки емкостей. Они и воспламеняют на воздухе горючее или его пары, вытекающие из пробоин.
Снаряды с готовыми поражающими элементами предназначаются для уничтожения открытой живой силы противника (стрелы, картечь).
Поражающие элементы в виде стрел имеют длину около 25 мм и массу 0,5 г. В корпусе снаряда их находится несколько тысяч. При срабатывании взрывателя заряд ВВ, находящийся в переходной трубке, раскалывает головную часть корпуса снаряда и воспламеняет вышибнои заряд. Давлением образовавшихся газов и центробежными силами стрелы выорасываются из вращающегося снаряда и рассеиваются. За счет оперения стрелы стабилизируются и летят острием вперед.
Картечь состоит из сферических пуль, находящихся в оболочке из листового железа или картона; оболочка закрывается с торцов металлическим или деревянным дном и крышкой. Возможно использование картечи с вышибным зарядом или в виде дробового выстрела. В последнем случае нельзя использовать картечь для стрельбы из орудий с дульными тормозами.
Фугасные снаряды (см. рис. 9.10. б) применяются для разрушения небетонированных оборонительных сооружений, а в отдельных случаях используют против танков и живой силы противника.
Разрушающее действие фугасного снаряда производится газами (фугасное действие) и частично образующимися осколками. При взрыве возникают ударные волны, то есть области сжатия с резким скачком давления, плотности и высокой температурой на фронте волны. Разрушающее действие ударной волны определяется избыточным давлением на ее фронте.
Ударные волны возникают при разрыве снаряда не только в атмосфере, но и в грунте. В результате действия продуктов взрыва на грунт образуются три характерные зоны: вытеснения, разрушения и сотрясения. В зоне вытеснения грунт отсутствует. Зона разрушения — это область, в которой грунт разрушен, растрескан. В зоне сотрясения ослабленная ударная волна не в состоянии нарушить связь между частицами грунта.
Взрыв в грунте, как правило, сопровождается образованием воронки (1 кг тротила выбрасывает 1,2...1,5 м3 грунта). Фугасное действие по бронированным целям приводит к заклиниванию, срыву и опрокидыванию башен; разрушению механизмов и приборов за броней; детонации боекомплекта танка и т. д.
Осколочно-фугасные снаряды (рис. 9.10, в) являются примером унификации снарядов различного назначения. Конструкция снаряда и его данные являются промежуточными между осколочной и фугасной гранатами. Широкое применение осколочно-фугасных снарядов, особенно в артиллерии среднего калибра, объясняется удешевлением производства унифицированных боеприпасов и упрощением питания войск в бою. То или иное действие снаряда при выполнении конкретной боевой задачи достигается соответствующей установкой взрывателя на осколочное или фугасное действие.
Бронебойные снаряды подразделяются на две большие группы: калиберные и подкалиберные снаряды
Калиберные бронебойные снаряды (рис. 9.11) могут быть ка-морными (с разрывом зарядов ВВ) и сплошными (без ВВ), а по конструкции головной части - остроголовыми, тупоголовыми и с бронебойным наконечником. Для уменьшения аэродинамического сопротивления на головной части закрепляется тонкий баллистический наконечник, не участвующий в пробивании брони. В конструкциях бронебойных снарядов применяется предложенный адмиралом С. О. Макаровым бронебойный наконечник, уменьшающий рикошетирование, а также частично разрушающий верхний слой брони.
Трассирующий состав в трассерах снарядов и пуль воспламеняется от пороховых газов в канале ствола, горит при полете в воздухе, обозначая (трассируя) траекторию снаряда (пули). Необходимая эффективность действия трассеров обеспечивается химическим составом, скоростью горения трассирующего вещества, размерами трассера. В качестве горючих веществ в них применяются порошки магния и алюминия, сцементированные различными смолами. Цвет трассы зависит от вида применяемого окислителя или красителя. При горении стронция получается красная окраска, бария — зеленая, меди - синяя и т. п.
Рис 9.11 Калиберные бронебойные снаряды
а - каморныи тупого ювый, б - каморный остроголовый, в - сплошной с подрезами, г - с бронебойным наконечником, 1 - баллистический наконечник 2 — корпус, 3 - разрывной зарят, 4 - ведущий поясок, 1 - взрыватеть, 6 - трассер, 7 - подрезы, 8 - бронебойный наконечник
Подкалиберные бронебойные снаряды (рис 9.12) за счет меньшей массы (Сq=6…8) при стрельбе из одного и того же орудия получают большую, по сравнению с калиберным, скорость.
Корпус или поддон изготавливается из мягкой стали, железа, алюминиевых сплавов или других материалов, бронебойный сердечник - из металлокерамических сплавов, обладающих высокой прочностью и твердостью. Кроме снарядов катушечной и обтекаемой формы используются также снаряды с отделяющимся поддоном. В таких снарядах сердечник с оболочкой размещается в поддоне специальной конструкции, имеющем калибр орудия. Поддон с ведущим пояском обеспечивает нормальное ведение снаряда по каналу ствола, а после вылета отделяется за счет аэродинамических или центробежных сил Стабилизация подобных снарядов возможна как за счет их вращения, так и с помощью оперения (стреловидные снаряды).
Пробивание брони характерно при взаимодействии остроголового снаряда и брони низкой твердости. При попадании притуплённого снаряда в броню высокой твердости происходит выбивание пробки. Кроме этих явпений, возможен огкол брони с внутренней ее стороны Поражение за броней проявляется в виде ударного, фугасного, осколочного и зажигательного действий снаряда.
Кумулятивные снаряды (рис 9.13) служат для стрельбы прямой наводкой по бронированным целям и вертикальным стенкам оборонительных сооружений Их применение базируется на использовании кумулятивного эффекта повышения действия взрыва заряда в одном направлении за счет его специальной формы (наличие кумулятивной воронки) Кумутягивное действие усиливается, если внутреннюю поверхность воронки покрыть тонким слоем мягкого металла. При этом существует оптимальное расстояние между торцом заряда и преградой, на котором действие заряда максимально.
Процесс кумуляции происходит следующим образом
Давление детонационной волны, перемещающейся по направлению к поверхности брони, обжимает облицовку воронки и вынуждает ее постепенно двигаться к оси воронки, где частицы облицовки соединяются на оси воронки в кумулятивную струю Скорость кумулятивной струи достигает 10 км/с. В результате воздействия ее на преграду развиваются давления в десятки тысяч МПа. Под действием кумулятивной струи преграда деформируется, ее материал начинает растекаться в радиальных направлениях, образуя отверстие, которое углубляется с некоторой скоростью Пробивное действие возрастает с увеличением длины струи, плотности металла облицовки, а также при использовании ВВ с большой массовой плотностью и скоростью детонации Закручивание струи (вращение снаряда) приводит к ее размыванию и, следовательно, уменьшению действия по преграде.
Рис 9.13 Кумулятивные снаряды
Рис 9.14 Схема образования кумулятивной струи
Кумулятивные снаряды при очень высоких скоростях встречи с преградой могут разрушиться до возникновения и действия кумулятивного эффекта. Это необходимо учитывать при установлении комплекта боеприпасов для проектируемого орудия. Кумулятивные снаряды возможно применять в орудиях с малыми начальными скоростями.
Основные характеристики некоторых отечественных артиллерийских выстрелов приведены в Приложении (табл. П. 15 и П. 16).
Одной из основных тенденций в развитии современной артиллерии является повышение ее могущества. Этого можно достичь увеличением калибра снарядов и улучшением их аэродинамической формы, применением мощных ВВ (в том числе и ядерных зарядов) и использованием новых материалов для поражающих элементов.
Другой путь связан с повышением начальных скоростей снарядов. Например, за счет применения подкалиберных снарядов.
Перспективным для увеличения дальности стрельбы представляется применение активно-реактивных снарядов (АРС) (рис. 9.15). Двигатель АРС включается после вылета снаряда из канала ствола в определенной точке его траектории, соответствующей максимальному приращению дальности. Использование АРС калибром более 100 мм позволяет увеличить дальность полета в 1,3...2 раза по сравнению с классическим принципом метания. Однако коэффициент наполнения АРС невелик (5...10 %), так как размещение его двигательной установки в заданных массах и габаритах возможно лишь за счет некоторого уменьшения количества ВВ
Снаряды для стрелкового оружия малого калибра (обычно до 15 мм) называют пулями. Условно их отличают от снарядов артиллерийских по способу ведения по каналу ствола: пуля врезается в нарезы оболочкой, а снаряд - ведущим пояском. На рис. 9.16 показано устройство современных пуль.
Рис 9.15 Активно-реактивный снаряд
Рис 9.16 Устройство современных пуль а - обыкновенная оболочечная, б - стальным сердечником (бронебойная) в - зажигательная, г - пристрелочная, д - бронебойно-зажигательная-трассирующая
Рис 9.17 Осколочная и фугасная мины
Толщина оболочек пуль составляет 0,06. .0,08 d. Поперечная нагрузка пуль q/S обычно находится в пределах 22…25 г/см2
Для стрельбы из минометов применяются мины, внешний вид которых представлен на рис 9.17.
- Предисловие
- 1.2. Современные артиллерийские комплексы
- 1.2.1.Ствольные артиллерийские комплексы
- 1.2.2 Реактивные артиллерийские комплексы
- 1.3 Структура, общее устройство и принцип действия артиллерийского ствольного орудия
- 1.3.1. Общее устройство орудия
- 1.3.2. Явление выстрела в канале ствола
- 1.4. Основные характеристики орудий
- 1.5. Типы артиллерийских ствольных орудий. Классификация орудий
- 1.6. Требования, предъявляемые к артиллерийским системам
- Могущество боевого действия
- Маневренность
- Надежность и долговечность
- Физиологические нагрузки на орудийный расчет
- Эксплуатационные требования
- Производственно-экономические требования
- 2.Стволы, казенники и затворы
- 2.1.Стволы
- 2.1.1.Требования к стволам и условия их работоспособности
- 2.1.2. Типовые конструктивные схемы стволов.
- 2.1.3. Прочность стволов
- 2.1.4. Нагрев и искусственное охлаждение стволов
- 2.1.5. Живучесть стволов
- 2.2. Казенники
- 2.3. Затворы и их агрегаты
- 2.3.1. Типы узлов запирания канала ствола. Взаимодействие замкнутого узла запирания с гильзой при выстреле
- 2.3.2.Требования, предъявляемые к затворам. Классификация затворов
- 2.3.3. Клиновые затворы и их приводы
- 2.3.4. Поршневые затворы и их приводы
- 2.3.5.Экстрактирующие выбрасывающие устройства
- 2.3.6. Механизмы производства выстрела
- 2.4 Дульные газодинамические устройства
- 3. Лафеты
- Общее устройство
- Лафет как боевой станок
- 3.1.2. Лафет как повозка
- 3.2. Люльки
- 3.3. Противооткатные устройства
- 3.3.1. Накатники
- 3.3.2. Гидравлические тормоза отката
- 3.3.3. Газы и жидкости, применяемые в противооткатных устройствах
- 3.3.4. Уплотнения и вентили в противооткатных устройствах
- 3.48. Уплотнение методом точной пригонки
- 3.4. Верхние станки.
- 3.5. Уравновешивающие механизмы
- 3.5.1. Способы уравновешивания качающейся части орудия
- 3.5.2. Типы уравновешивающих механизмов
- 3.5.3. Сравнительная оценка и регулировка уравновешивающих , механизмов
- 3.6. Механизмы наводки
- 3.6.1. Подъемные механизмы
- 3.6.2. Поворотные механизмы
- 3.6.3. Сдающие устройства
- 3.7. Нижние станки
- 3.8. Ходовые части лафета
- 3.9. Транспортные базы
- 4. Механизация заряжания артиллерийских орудий
- 4.1.Обоснование механизации и автоматизации процессов заряжания артиллерийских орудий
- 4.2.Состав механизмов заряжания и требования к ним
- 4.3.Боеукладки орудий среднего и крупного калибров
- 4.4. Механизмы подачи
- 4.5. Артиллерийские досылатели
- 4.6. Некоторые пути совершенствования механизмов заряжания
- 4.7. Роботизация артиллерийских комплексов
- 5. Артиллерийские прицелы и приборы
- 5.1. Мера углов, принятая в артиллерии
- 5.2. Сущность прицеливания орудий
- 5.3. Требования к прицелам. Классификация прицелов
- 5.4.Основные элементы прицела. Орудийная панорама и квадрант
- 5.5. Горизонтальная наводка орудий
- 5.6. Вертикальная наводка орудий
- 5.7. Кинематические схемы прицелов
- 5.8. Противотанковые и танковые прицелы
- 5.9. Зенитные прицелы
- 5.10. Электронно-оптические приборы
- 5.11. Артиллерийская буссоль. Стереоскопические дальномеры
- 6. Самоходная, танковая и корабельная артиллерия
- 6.1. Артиллерийские боевые гусеничные машины
- 6.1.1. Классификация артиллерийских бгм
- 6.1.2. Составные части боевых военных гусеничных машин
- 6.1.3. Особенности устройства артиллерийских частей
- 6.1.4 Особенности обеспечения условий устойчивости артиллерийских бгм.
- 6.1.5. Направления развития артиллерийских бгм
- 6.2. Танковая артиллерия
- 6.2.1. Назначение танков
- 6.2.2. Система оружия танка
- 6.2.3. Основные характеристики системы оружия танка
- 6.2.4. Особенности танковых пушек
- 6.2.5. Автомат заряжания
- 6.2.6. Направления развития танковых пушек
- 6.3. Корабельное артиллерийское вооружение
- 6.3.1. Структура, общее устройство и принципы действия корабельных артиллерийских установок
- 6.3.2. Основные направления и эффективность боевого применения корабельной артиллерии
- 6.3.3. Тенденции развития корабельной артиллерии
- 7. Артиллерийские орудия особых схем
- 7.1. Минометы
- 7.2. Безоткатные орудия
- 7.3. Нетрадиционные методы повышения могущества ствольной артиллерии
- 7.3.1. Легкогазовые пушки
- 7.3.2. Электромагнитные пушки
- 7.3.3. Многокамерные орудия
- 7.3.4. Орудия на жидких метательных веществах
- 7.3.5. Орудия с выкатом ствола
- 8. Автоматическая артиллерия малых калибров
- 8.1. Области применения мап
- 8.2. Стрелковое оружие
- 8.2.1. Пистолеты и револьверы
- 8.2.2. Винтовки и карабины
- 8.2.3. Автоматы и пистолеты-пулеметы
- 8.2.4. Пулеметы
- 8.2.5. Гранатометы
- 8.2.6. Вопросы повышения темпа стрельбы
- 8.3. Двигатели автоматики
- 8.3.1. Структура автоматического оружия
- 8.3.2. Классификация двигателей автоматики
- 8.3.3. Системы с отдачей затвора
- 8.3.4. Системы с отдачей ствола
- 8.3.5. Газоотводные двигатели
- 8.3.6. Газовые регуляторы газоотводных устройств
- 8.4. Механизмы автоматического оружия
- 8.4. Общие требования к механизмам автоматического оружия
- 8.4.2. Особенности подающих механизмов автоматического оружия
- 8.4.3. Особенности досылающих механизмов автоматического оружия
- 8.4.4. Механизмы открывания и закрывания канала ствола
- 8.4.5. Ускорительные механизмы
- 8.4.6. Подтяг патрона
- 8.4.7. Механизмы отпирания и запирания затвора
- 8.4.8. Механизмы воспламенения (производства выстрела)
- 8.5. Механизмы системы управления и регулирования автоматики
- 8.5.1. Спусковые механизмы
- 8.5.2. Предохранительные механизмы
- 8.5.3. Механизмы перезарядки оружия
- 8.5.4. Замедлительные механизмы
- 8.5.5. Механизмы противоотскока
- 8.5.6. Буферные устройства
- 8.6. Особенности охотничьего оружия
- 8.6.1. Механизмы охотничьего оружия
- Диаметры каналов стволов различных калибров
- 8.6.2. Типы охотничьего оружия
- 8.6.3. Боеприпасы охотничьего оружия
- 9. Боеприпасы артиллерии
- 9.1. Общее устройство боеприпасов
- Взрывчатые вещества и пороха. Боевые заряды
- Средства воспламенения
- 9 5. Снаряды
- 9.6. Взрыватели
- 9.7. Управляемые боеприпасы
- 9.7.1. Артиллерийские выстрелы с управляемыми боеприпасами объектов бронетанковой техники
- Ракета 9м119м (рис. 9.27) включает в себя:
- 9.7.2. Уас с полуактивным самонаведением на конечном участке траектории
- 9.7.3. Управляемые мины с пассивным инфракрасным самонаведением
- Рекомендуемая литература
- Приложение
- Калибр 35, 40, 50 мм
- Отечественные автоматические пушки
- Характеристики современных танковых пушек
- Тактико-технические данные корабельных артиллерийских установок
- Основные тактико-технические характеристики пистолетов-пулеметов
- Значения характеристик порохов