6.2.4. Особенности танковых пушек
Требование пробития броневой защиты сильнобронированных целей с высоким уровнем заброневого действия, генерируемых при пробитии поражающих элементов, значительных зон поражения, большой дальности стрельбы предопределяет высокую дульную энергию снаряда, сообщаемую ему при выстреле. Постоянный рост этих требований приводит к необходимости увеличения давления в канале ствола и увеличения пути снаряда при выстреле. Величина максимального давления в канале ствола ограничена прочностными характеристиками ствола и снарядов при выстреле, усилием защемления гильзы, силой сопротивления откату, жесткостью элементов конструкции и рядом других факторов. Увеличение пути снаряда обеспечивается увеличением длины трубы ствола, на которую накладываются ограничения по жесткости, массе и уравновешенности качающейся части, а также необходимость предотвращения утыкания дульной части ствола в препятствия при движении танка, особенно при углах снижения орудия при движении по пересеченной местности и при большом динамическом ходе катков ходовой части. На современных танковых пушках максимальное давление достигает 500. .600 МПа На новых образцах следует ожидать повышения давления до предельного по требованиям прочности. Для скрепленных труб из современных орудийных сталей величина предела упругого сопротивления ствола ожидается равной 700...800 МПа. Длина стволов пушек современный серийных танков достигла 50 калибров, а на последнем по времени принятия на вооружение французском танке «Леклерк» длина стола 120-мм гладкоствольной пушки CN-120-26 достигла 52 калибров.
На кучность стрельбы при стрельбе с ходу значительное влияние оказывают линейные и угловые колебания ствола под воздействием транспортных возмущений, а также вследствие взаимодействия снаряда со стенками ствола при его движении по непрямолинейному каналу ствола. Это приводит к дополнительному рассеиванию снарядов, так называемому вибрационному рассеиванию.
Помимо ошибок стрельбы, вызываемых техническим и вибрационным рассеиванием, формируется ошибка технической подготовки орудия. Конструктивное исполнение пушек и снарядов их массогабаритные и баллистические характеристики определяют средние значения углов вылета каждого типа снаряда из пушек данного типа, которые учитываются при составлении таблиц стрельбы. Однако индивидуальные особенности изготовления каждого образца (в пределах удовлетворения всем требованиям конструкторской и технологической документации), разброс их параметров, определяющих силовые и моментные нарушения при выстреле, являются причиной появления индивидуальны углов вылета снарядов. Настрел ствола, тепловой изгиб трубы ствола, температура зарядов изменяются в процессе стрельбы, что существенно влияет на изменение индивидуальных углов выстрела обусловливает необходимость определения данных углов не только до начала стрельбы при технической подготовке пушки, но и в процессе стрельбы неучет или неточность нахождения этих углов приводит к возникновению ошибки технической подготовки, а следовательно, и к увеличению суммарной ошибки (бс.о.) стрельбы, определяемой выражением:
бсо = бтр + бвр + бтп, (6.6)
где бтр- ошибка, определяемая техническим рассеиванием снарядов;
бвр- ошибка, определяемая вибрационным рассеиванием, влиянием линейных и угловых колебаний ствола на переносную скорость снаряда и изменением характера взаимодействия снаряда со стенками трубы при его движении по непрямолинейному каналу;
бтп- ошибка технической подготовки
Для исключения угловых перемещений дульной части ствола до вылета снаряда необходимо равенство нулю суммы моментов сил, действующих на откатные части при выстреле: силы сопротивления откату, давления пороховых газов на дно канала и инерционных сил. Для обеспечения динамической уравновешенности при выстреле противооткатные устройства в танковых пушках устанавливаются симметрично, так, чтобы равнодействующая сил сопротивления откату находилась на оси канала ствола и обеспечивался неторможенный (свободный) откат на время движения снарядов до дульного среза.
Основным показателем точности стрельбы из танка является вероятность попадания и дальность действительной стрельбы дальность, на которой вероятность попадания первым выстрелом составляет 0,55.
Стремление максимально повысить дульную энергию, снизить массу пушки, уменьшить длину отката и обметаемое пушкой пространство внутри танка приводит к использованию танковых пушек с большим значением силы сопротивления откату. Так, пушка серийных отечественных танков Д-81 имеет максимальную силу сопротивления откату порядка 1∙106 Н и предельную длину отката 310 мм. Эта сила на порядок превосходит массу башни (что определяет соответствующие перегрузки при перемещении башни в пределах выбора люфта в погоне) и в 2,5 раза превосходит массу танка. На зарубежных танках соотношение силы сопротивления откату и веса танка близко к единице (сила сопротивления откату порядка 0,6-106 Н при большей массе башни и массе танка порядка 55 тонн).
В танковых пушках должна быть обеспечена подвижность ствола относительно люльки при высокотемповой стрельбе за счет достаточно большого теплового зазора между трубой и люлькой, а также должна быть обеспечена соосность ствола и люльки, в том числе и при движении танка. Очевидно, что для исключения углового рассогласования оси прицела и трубы необходимо минимизировать угол поворота люльки в цапфах в горизонтальной плоскости. Для обеспечения высокой точности стабилизации пушки, сокращения продолжительности процессов стабилизации и приведения пушки на угол заряжания, а после заряжания - на угол стрельбы, качающаяся часть пушки должна быть уравновешена относительно оси качания. Так как танковые пушки имеют длинные стволы, эжекторы, термозащитные покрытия, а радиус обметания казенной части пушки стремятся сделать минимальным, уравновешенность качающейся части пушки элементами ее конструкции обеспечить невозможно. Поэтому для обеспечения совмещения центра масс качающейся части пушки с осью качания (осью цапф) на люльке пушки устанавливают узлы стабилизатора, спаренный пулемет, механизм улавливания поддона после выстрела. Корректировка и регулировка уравновешивания обеспечивается размещением сменных грузов на люльке.
При функционировании пушки в режиме заряжания и производства выстрела механизмы пушки и механизмы автомата заряжания не должны увеличивать продолжительности цикла заряжания и подготовки прицельного выстрела, что достигается сокращением продолжительности соответствующих операций и совмещением их во времени с операциями других подсистем. Кроме того, необходимо исключить внецикловые операции (операции, не связанные непосредственно с перемещением боеприпаса в цикле заряжания). Примером невыполнения этого требования является функционирование узлов A3, связанных с экстракцией поддона, требующих введения в состав A3 механизма улавливания поддонов (в отечественных танках, оснащенных пушкой Д-81 и ее модификациями). Сама по себе экстракция поддона совмещается во времени с накатом, однако наличие в составе A3 механизма улавливания и удаления (или перекладки) поддона исключает возможность совмещения ряда операций и сокращения продолжительности цикла заряжания пушки. Пушки с затворами безгильзовой обтюрации и, соответственно, с полностью сгорающими оболочками зарядов лишены этих недостатков.
Пушка является также составным элементом в формировании системообразующего параметра боевая надежность, являясь просто объектом поражения. Значительная часть пушки (труба, эжектор, термозащитный кожух, установленные на дульной части трубы элементы юстировки СУО с положением оси трубы) находится вне броневой защиты и подвергается воздействию средств поражения, которые могут привести как к разрушению трубы под действием давления в канале трубы при выстреле в зоне снижения несущей способности, так и к разрыву ствола при выстреле из деформированной трубы.
При выстреле, особенно подкалиберными снарядами, на стенки канала трубы воздействуют высокоскоростной поток пороховых газов и ведущие элементы снарядов, что приводит к изменению конфигурации заходного конуса каморы и канала трубы. Для увеличения долговечности ствола проводится ряд мероприятий, в том числе нанесение эрозионно-термо-износостойких покрытий на различные участки канала трубы (например, хромирование).
Для обеспечения прочности при высоком уровне давления пороховых газов при выстреле наиболее нагруженная каморная часть трубы выполнена скрепленной. Скрепление обеспечивается кожухом, надеваемым в нагретом состоянии на каморную часть трубы-моноблока (рис. 6.9). Диаметры и, соответственно, величины натяга скрепляемых труб подбирают так, чтобы напряжения на их внутренних поверхностях при выстреле были одинаковыми.
После вылета снаряда при экстракции поддона и открытом казенном срезе трубы в боевое отделение поступают пороховые газы, содержащие угарный газ, оксиды азота и другие токсические составляющие. Фильтровентиляционная установка танка подает в обитаемое отделение очищенный от пыли, радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств наружный воздух под избыточным (превышающим атмосферное) давлением, создавая подпор; однако этого подпора недостаточно для обеспечения приемлемого для жизнедеятельности экипажа состава воздуха. С целью принудительного удаления пороховых газов из канала трубы танковые пушки оснащают эжекторами. Корпус эжектора может быть выполнен стальным или из неметаллических материалов. Для исключения влияния эжектора на угол склонения пушки (при размещении эжектора на стволе в пределах корпуса танка) корпус эжектора размещают эксцентрично относительно оси трубы. На пушке Д-81 отечественных танков корпуса эжекторов выполнены стальными и концентрическими, на танке «Леопард-2» - стеклопластиковым и эксцентричным. Следует отметить, что на некоторых танках эжекторы и, соответственно, эжекционная продувка ствола отсутствуют, например, на французском танке «Леклерк»: обеспечение низкого уровня загазованности обитаемых отделений обеспечивается продувкой канала ствола сжатым воздухом, получаемым от автономного источника.
Рис 6.9 Ствол 125-мм танковой пушки 2А46М
1 - кронштейн для крепления пушки по-походному, 2 - отверстие для размещения тормозов отката, 3 - отверстие для размещения накатника, 4 - гермозащитный кожух 5 - грани под ключ, 6 - корпус эжектора, 7- труба, 8 - скрепляющий кожух. 9 – казенник.
Такое решение конструктивно более сложно, энергоемко, требует значительного количества воздуха, но и более эффективно. Продувка сжатым воздухом вместо эжекционной повышает также боевую надежность танка, так как при боевых повреждениях корпуса эжектора степень загазованности боевого отделения существенно возрастает.
Для уменьшения влияния метеорологических условий на точность стрельбы на трубах стволов танковых пушек (рис. 6.9) устанавливаются термозащитные кожухи (на танках Т-72, Т-80, Т-90) или термозащитные покрытия (например, на танке «Леклерк»). При неравномерном нагреве трубы солнечной радиацией, охлаждении боковым ветром труба изгибается в сторону меньших температур. Термозащита наружной поверхности трубы, устраняя указанные негативные воздействия метеоусловий, приводит к повышению температуры трубы при темповой стрельбе за счет ухудшения условий наружного охлаждения, что, в свою очередь, может привести к изгибу трубы за счет, например, разностенности трубы. Следует отметить также, что повышение темпа стрельбы из танков приведет к необходимости введения принудительного охлаждения канала трубы для обеспечения безопасности стрельбы, точности и ресурса.
Существенное влияние на характеристики СО оказывает тип заряжания: гильзовый или безгильзовый. На отечественных танках, оснащенных пушками Д-81, реализуется гильзовое заряжание, причем длина стального поддона составляет 1/3 длины заряда, 2/3 длины которого выполнены из сгорающей оболочки. Столь значительная длина поддона способствует поступлению большого количества пороховых газов в боевое отделение при экстракции и приводит к необходимости ввода в состав A3 специального устройства для улавливания поддона массой 3,45 кг со скоростью экстракции 14... 18 м/с с последующим его удалением (перекладкой). На 120-мм пушке, устанавливаемой на танках «Леопард-2», M1, «Леклерк», также реализуется гильзовое заряжание, однако, надежная обтюрация и полное сгорание сгорающей оболочки заряда обеспечивается при длине поддона в несколько десятков миллиметров. Существенно меньшая масса и габарит поддона позволяют обойтись без механизма улавливания. Существенно снижается газопоступление в боевое отделение и масса выстрела.
На танках Великобритании традиционно устанавливаются пушки с затворами безгильзовой обтюрации с зарядами в матерчатой оболочке (картузах). Вначале использовались затворы с обтюрацией пороховых газов стальными притертыми к посадочной поверхности запирающими кольцами. Удержание обтюрирующей конструкции при воздействии силы давления пороховых газов - силовое запирание затвора - может обеспечиваться как поршневым, так и клиновым устройством.
Переходя к оценке затворов, необходимо, прежде всего, остановиться на влияние типа затвора на конструкцию ствола. Установлено, что при одинаковой прочности казенник клинового затвора и сам клиновой затвор тяжелее. В конструктивном отношении это выгодно, так как центр массы ствола переносится ближе к казенному срезу, что облегчает уравновешивание качающейся части.
С точки зрения повышения скорострельности, выгоднее применять клиновые затворы, так как при открывании или закрывании клинового затвора совершается движение одного вида. Клиновые затворы имеют ряд преимуществ, с точки зрения удобства заряжания. Поршневой затвор открывается навстречу движению снаряда (гильзы) при заряжании. Поэтому приходится задерживать заряжание до полного открывания затвора.
В клиновых затворах легче и проще применить механизм автоматики, чем в поршневых из-за необходимости преобразования поступательного движения деталей механизмов автоматики во вращательное и поступательное движения поршневого затвора при его открывании и закрывании.
В отношении технологичности производства, прочности и надежности функционирования оба типа затворов равноценны.
Характеристики некоторых танковых пушек приведены в Приложении (табл. П.4, П.5).
- 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