3.6.1. Подъемные механизмы
В современной артиллерии наибольшее применение находят подъемные механизмы, передающие вращательное движение от привода через систему зубчатых пар. Последняя пара в этой системе называется коренной и состоит из сектора подъемного механизма, закрепленного на люльке, и коренной шестерни. В соответствии с общей компоновкой лафета зацепление коренной шестерни
с сектором может быть внешним или внутренним. Примеры таких компоновок показаны на рис. 3.75 и рис. 3.76.
Сектор располагают на люльке, исходя из общей компоновки орудия, при этом стремятся уменьшить высоту линии огня. Для равномерного нагружения цапф и подцапфенников он чаще всего устанавливается в плоскости стрельбы, но по условиям компоновки орудия сектор иногда располагают сбоку. С целью уменьшения нагрузок на зубья сектора обычно увеличивают его ширину, применяются также двухсекторные подъемные механизмы (рис. 3.77), однако в этом случае повышаются требования к сборке всего механизма. Число зубьев на секторе выбирается в зависимости от диапазона углов возвышения, от радиуса сектора и модуля зацепления в коренной паре, следует иметь в виду, чем большее число зубьев имеют шестерни, тем лучше они работают. Но с увеличением числа зубьев увеличиваются габариты передачи, что нежелательно, особенно для коренной пары. Обычно минимальное число зубьев у коренной шестерни равно 12... 16.
К люльке сектор крепится с помощью болтов или проушин и пальцев (рис. 3.78).
Общую кинематическую схему подъемного механизма определяет передаточное число от исполнительного органа привода к качающейся части (для ручного привода, например, от допустимой угловой скорость вращения маховика до требуемой угловой скорости качающейся части). Количество кинематических пар выбирается из удобства размещения и обслуживания подъемного механизма в целом, при этом общее передаточное число равно:
i = i1 -i2 -i3 -...-in (3.37), где п - число кинематических пар в подъемном механизме.
Легкость и плавность наводки определяется в основном величиной усилия наводчика на маховике. Это усилие при установившемся движении можно определить по формуле:
, (3.38)
где Мст - момент статических сопротивлений, включающий в себя сумму всех моментов трения и момента неуравновешенности качающейся части;
R - радиус маховика (по рукоятке);
- коэффициент полезного действия механизма. При страгивании (в период разгона, происходящего примерно за 1/6 …1/5 оборота маховика)
усилие на наводку возрастает примерно в два раза.
Наиболее эффективным путем снижения усилий на рукоятке маховика является повышение КПД механизма наводки. Этого можно достичь при уменьшении числа кинематических пар, повышении КПД в червячных и винтовых передачах, а также благодаря использованию смазки и предохранению механизма от пыли и грязи. Однако требование о наличии самотормозящихся пар в механизме приводит к реальному КПД 0,4.
Несбиваемость наводки обеспечивается введением в кинематическую цепь механизма наводки самотормозящихся пар: винтовой или червячной с углом наклона их винтов:
a<arctgf (3.39) где f- коэффициент трения между сопрягающимися поверхностями.
В тяжелых орудиях иногда применяют гидромеханические подъемные механизмы (рис. 3.79, а) с гидродвигателем поступательного действия, состоящего из цилиндра 1 и поршня 2. Как правило, шарнир цилиндра связан с гнездом в верхнем станке, а шарнир поршня — с гнездом люльки. При придании углов возвышения гидронасос подает жидкость в рабочую полость А, а из нерабочей полости Б жидкость идет на слив в бак. Под давлением жидкости поршень давит на люльку и изменяет положение качающейся части. После остановки на заданном угле возвышения качающаяся часть удерживается с помощью гидрозамков, запирающих жидкость в гидросистеме. При уменьшении углов возвышения назначение полостей А и Б меняется на обратные. Для большей компактности в продольном направлении поршень делают телескопическим (рис. 3.79, б), при Рис. 3.80. Винтовой подъемный механизм
Рис. 3.81. Подъемно-уравновешивающий механизм:
1 - коническая пара; 2 - внутренняя труба; 3 - матка; 4 - винт; 5 - наружная труба; б – корпус, 7 - пружина
этом поперечные габариты всего узла несколько возрастают. Ступени телескопического поршня могут выдвигаться одновременно или последовательно.
В легких орудиях находили применение винтовые подъемные механизмы (рис. 3.80), они применяются также в некоторых современных минометах.
Вращение рукоятки подъемного механизма через коническую пару 1 передается матке 2, которая может быть выполнена как одно целое с ведомой конической шестерней. Если винт 3 шарнирно закреплен на верхнем станке, то вращение матки заставит перемещаться вверх (вниз) корпус, связанный с качающейся частью. Тем самым будут придаваться необходимые углы возвышения. Возможен также случай шарнирного крепления корпуса к верхнему станку. В этом случае углы возвышения будут придаваться качающейся части за счет поступательного движения винта, шарнирно скрепленного с люлькой.
Для облегчения работы наводчика винтовой подъемный механизм может быть конструктивно объединен с пружинным уравновешивающим механизмом (рис. 3.81). Вращение рукоятки через коническую пару 1 передается внутренней трубе 2 с маткой 3. Поскольку винт 4 закреплен неподвижно в наружной трубе 5, шарнирно связанной с верхним станком, вращение матки заставит поступательно перемещаться винт вместе с корпусом 6, соединенным с люлькой, придавая тем самым необходимые углы возвышения качающейся части. Перемещение внутренней трубы будет изменять усилие пружины 7, компенсирующее влияние силы тяжести качающейся части.
- 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