1.3.2. Явление выстрела в канале ствола
При выстреле капсюль-воспламенитель возбуждает горение воспламенительного заряда, который вызывает горение основного заряда. Вследствие интенсивного выделения газа при горении пороха повышается давление в заснарядном пространстве. До тех пор пока давление порохового газа позади снаряда является недостаточным для преодоления сил сопротивления его движению, горение заряда происходит в неизменном объеме. Начиная с некоторого момента, снаряд получает движение вдоль оси канала ствола. Вместе с тем пороховой газ оказывает давление на дно канала ствола. В результате вся система «снаряд - заряд - ствол» приходит в движение. При этом снаряд и большая часть заряда двигаются по каналу ствола к дульному отверстию, а ствол - в противоположном направлении.
Масса снаряда значительно меньше массы ствола и связанных с ним частей. Поэтому скорость снаряда превосходит скорость отката ствола в десятки раз: скорость ствола достигает величин 7...15 м/с, а скорость снаряда - Vo = 600... 1500 м/с. Снаряд приобретает большую скорость за несколько тысячных долей секунды, в течение которых он проходит путь в стволе.
Скорость порохового газа у дна снаряда равна скорости снаряда, а у дна канала ствола - скорости отката ствола. Вследствие неодинаковости скоростей газа давление по длине заснарядного пространства будет различным и тем больше, чем меньше скорость газа. В частности, давление на дно снаряда рсн меньше, чем давление на дно канала ствола ркн (рис. 1.9).
Поступательное движение снаряда происходит под действием силы:
PCH= PCH S-RH, (1.1)
где S - площадь поперечного сечения снаряда, на которую распространяется давление порохового газа;
RH - сила сопротивления поступательному движению снаряда со стороны стенок канала ствола (сила, равная по величине RH, но в обратном направлении, действует на ствол вдоль оси его канала со стороны снаряда).
Приближенно связь между давлениями на дно снаряда и дно канала выражается следующей зависимостью:
(1.2)
где w - масса заряда; q - масса снаряда.
Рис. 1.9. Схема распределения давления в каморе.
Обычно при рассмотрении движения снаряда в канале ствола вводится понятие осредненного давления, которое принимается постоянным по всему объему заснарядного пространства.
Характерная кривая изменения осредненного давления порохового газа в зависимости от пути снаряда изображена на рис. 1.10. Считается, что снаряд трогается c места при некотором давлении р0, равном в среднем (3...5)∙107 Н/м2. Сначала, пока скорость снаряда мала, давление в заснарядном пространстве повышается вследствие образования газа при горении пороха и достигает максимального значения; (до 3∙108 Н/м2 и больше). Затем в связи с возрастанием скорости снаряда происходит быстрое увеличение объема заснарядного пространства.
При этом приток газа от сгорания пороха оказывается недостаточным для того, чтобы поддерживать повышение давления, и оно начинает падать. Практически создаются условия, при которых пороховой заряд сгорает до вылета снаряда из канала ствола. К концу горения заряда давление порохового газа рк еще велико (обычно больше 1∙108 Н/м2). В дальнейшем снаряд продолжает движение под действием расширяющегося порохового газа. К моменту вылета снаряда из канала ствола давление порохового газа равно рд и составляет для большинства орудий (5... 10)∙107 Н/м2.
В течение всего времени движения в стволе снаряд получает к положительное приращение скорости (рис. 1.11). Значительные ускорения снаряда обусловливают появление больших сил инерции, действующих на его элементы.
В процессе врезания ведущего пояска в нарезы (форсирования) на нем образуются выступы, соответствующие по форме поперечного сечения нарезам Рис , , L Кривая изменения скорости (Рис. 1.12). При движении снаряда по пути движения его в стволе вдоль оси канала ствола выступы ведущего пояска перемещаются по нарезам, вследствие чего снаряд приобретает вращательное движение.
Рис 1.12. Схема взаимодействия нарезов ствола (1) и ведущего пояска снаряда (2)
К концу движения в стволе угловая скорость снаряда достигает 600 рад/с и больше.
Процессы, происходящие в канале ствола во время выстрела, весьма сложные. Изучением их занимается специальная наука - внутренняя баллистика. Пороховой заряд горит в изменяющемся объеме заснарядного пространства. Энергия пороха расходуется на совершение ряда работ. Основная часть энергии затрачивается на сообщение снаряду скорости вдоль оси канала ствола. Вместе с тем производятся второстепенные работы по приведению во вращательное движение снаряда, перемещение массы заряда и откатных частей, а также по преодолению трения ведущего пояска снаряда о стенки канала ствола. Часть энергии заряда идет на нагрев ствола, гильзы и снаряда.
За время движения снаряда в стволе расходуется лишь меньшая часть энергии порохового заряда (25-35 %). Остальная энергия удаляется из канала ствола после вылета снаряда в атмосферу вместе с истекающим пороховым газом.
После вылета снаряда из ствола пороховой газ, заключенный в канале ствола, вытекает в атмосферу. Истечение газа продолжается до тех пор, пока давление в канале ствола окажется равным давлению окружающего воздуха. Период взаимодействия истекающего порохового газа со стволом и снарядом принято называть периодом последействия (соответственно на ствол и снаряд).
В результате последействия порохового газа на снаряд скорость последнего увеличивается на сравнительно небольшую величину AV. Таким образом, под действием порохового газа снаряд получит, в конечном счете, скорость Vo, называемую начальной скоростью снаряда. Эта скорость является одной из основных характеристик орудия. Откат ствола вдоль оси канала в сторону, противоположную направлению движения снаряда, вызывает сила:
Ркн =ркн ∙ Sкн – ркм ∙ Sкм - Rн , (1.3)
где SКН — площадь дна канала ствола;
Sкн- площадь проекции ската каморы на плоскость, перпендикулярную к оси канала ствола;
ркм — давление порохового газа на скат каморы.
Характер изменения реакции ркн от начала движения снаряда за весь период действия порохового газа на ствол показан на рис. 1.13. Ее наибольшая величина соответствует по времени у = tm) максимальному давлению в заснарядном пространстве. К моменту вылета снаряда из ствола (t = tд) реакция РКН=РКНД, а в дальнейшем она асимптотически приближается к нулю. Практически считают, что действие порохового газа на ствол прекращается, когда давление в канале упадет до 1,8-2 атм. При этом продолжительность периода последействия принимает конечное значение t = t1, а полное время нагружения ствола реакцией Р равно tk=tд+t1.
Рис 1.13 График изменения приведенной силы давления пороховых газов на дно канала ствола
- 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