3.3.1. Накатники
Основным назначением накатника является удержание откатных частей в исходном положении и надежное возвращение их в это положение при всех углах возвышения, как при неподвижном орудии, так и при его движении.
Во время отката накатник поглощает часть кинетической энергии откатных частей, накапливая для производства наката потенциальную энергию.
Основными характеристиками накатника являются начальное усилие накатника П0 и степень сжатия упругого тела в накатнике m. Для надежного действия накатника его начальное усилие выбирается так, чтобы накатник обеспечивал доведение ствола в исходное положение при всех возможных углах возвышения орудия. На рис. 3.13 показана схема действия сил на откатные части при накате при максимальном угле возвышения . Там же введены следующие обозначения: М0 - масса откатных частей; f—коэффициент трения на направляющих люльки; Rд - дополнительные силы сопротивления, зависящие от трения в уплотнениях противооткатных устройств, а также от наличия дополнительных механизмов, например, механизмов заряжания.
При выборе начального усилия накатника не принимается во внимание инерционное движение накатывающихся частей. Полагают, что могут быть случаи, когда в конце наката может возникнуть препятствие движению; после устранения препятствия накатник должен дожать накатывающиеся части в исходное положение.
Исходя из схемы действия сил, начальное усилие накатника определяется по формуле:
(3.13)
Коэффициент трения f рекомендуется принимать равным 0,16 - для плоских направляющих и 0,20 - для цилиндрических направляющих. Величину Яд можно определить по формуле:
Rд= (3.14)
Где d- калибр ствола в см.
3.13. Схема действия сил на откатные части
Рис. 3.14. Диаграмма требуемых усилий
Для оценочных расчетов иногда принимают:
П0= . (3.15)
Величина зависит от максимального угла возвышения орудия :
о = 0,9... 1,1, если = 20...30°;
о = 1,1... 1,4, если = 30...45°;
о = 1,1... 1,4, если = 30...45°;
о = 1,5... 2,0, если = 45...85°.
Если определение величины П0 вести при угле = 0, то получим П′0 <П0. Потребная от накатника энергия для возвращения откатных частей в переднее положение в этом случае равна площади фигуры ОП'0П . Именно для ее поглощения необходим тормоз наката. Уменьшить избыточную энергию можно за счет применения пневматического накатника, что будет показано ниже, или за счет уменьшения степени сжатия накатника:
(3.16)
Выбор степени сжатия накатника зависит от его конструктивных особенностей. В существующих орудиях степень сжатия встречается в пределах от 1,4 до 4,4.
В зависимости от используемого упругого тела накатники могут быть следующих типов.
Пружинные накатники. Как правило, в накатниках применяют винтовые цилиндрические пружины. Рассмотрим несколько вариантов их использования.
На рис. 3.15 изображена схема пружинного накатника с расположением пружины на стволе.
Рис. 3.15. Пружинный накатник
Во время отката пружина / сжимается между дном неподвижной люльки 3 и кольцом 4, закрепленным на стволе 2. При накате пружина разжимается и возвращает ствол в исходное положение. Пружина / может состоять из двух пружин меньшей длины. В этом случае между пружинами ставится разделительная втулка 5, а пружины целесообразно делать с левой и правой навивкой, что уменьшает крутящий момент на опорных концах пружин, возникающий при их сжатии. Разделительная втулка является одновременно направляющей для пружин.
Преимуществом схемы с расположением пружин на стволе является ее простота и компактность. Недостаток - относительно большие габариты пружины, зависящие от наружного диаметра ствола, что увеличивает массу орудия.
На рис. 3.16, а приведены схемы пружинных накатников, расположенных эксцентрично относительно оси канала ствола. Пружина 1, размещенная на цилиндре 2 тормоза отката, во время отката сжимается между буртиком 4 цилиндра 2, соединенного с бородой 5 казенника, и дном неподвижной люльки 3. При накате пружина разжимается, давит на буртик цилиндра, который увлекает казенник и всю накатывающуюся часть вперед.
Схема на рис. 3.16, б отличается телескопическим расположением пружин друг относительно друга и введением подвижного цилиндра 6. При откате шток 7 давит своей головкой на внутреннюю пружину накатника. Из-за
действия сжимающейся ней пружины подвижный цилиндр отходит назад и сжимает наружную пружину накатника между дном неподвижной люльки и фланцем подвижного цилиндра. Обе пружины работают одновременно, что уменьшает общую жесткость накатника. Последовательное их соединение
позволяет получить относительно большую длину отката при сокращенной
Рис. 3.16. Пружинные накатники, эксцентричные относительно ствола
длине накатника; поперечные размеры при этом будут больше, чем при расположении пружин в одну колонку.
На рис. 3.16, в показано иное расположение пружин.
4 6 7 5
Рис. 3.17. Пружинный накатник двустороннего действия
В этом случае они работают параллельно, общая жесткость накатника будет равна сумме жесткостей обеих пружин. Достоинством такого типа накатника будет возможность разместить достаточно большое количество упругого тела накатника (стали) в малом объеме, не прибегая к введению одной пружины с большим сечением проволоки.
Как следует из диаграммы усилий пружины накатника (см. рис. 3.14), избыточная энергия в пружинном накатнике будет большей, чем в других вариантах накатника. В некоторых малокалиберных автоматических пушках для обеспечения надежности прихода ствола в переднее положение допускается удар его о люльку. Для смягчения такого удара можно использовать пружинный накатник, схема которого показана на рис. 3.17.
При откате пружина 1 сжимается головкой штока 2 через шайбу 3, при этом шайба 4 упирается в корпус 5, а соединенное штифтом кольцо 6 перемещает сальник 7. После отката пружина 7 воздействует на шайбу 3 и шток 2, происходит накат. В конце наката набравшие скорость накатывающиеся части через шток 2 и шайбу 4 сжимают пружину накатника, которая после сжатия снова толкает ствол со штоком назад. Для гашения такого колебательного движения откатных частей сальник 7 выполнен из материала, имеющего высокий коэффициент трения. При эксплуатации подобного накатника необходимо предусматривать меры, не допускающие попадания смазки на сальник.
Формы сечения проволоки, из которой изготавливаются пружины, показаны на рис. 3.18.
Соотношение сторон в пружинах с прямоугольным сечением витков обычно принимается следующим: а < b < 4а. Для уменьшения чрезмерных пластических деформаций при изготовлении пружин рекомендуется принимать средний радиус витка больше b, а для получения прямоугольного сечения применяется проволока трапецеидального сечения.
Рис.3.18. Формы сечения пружины накатника
которое в результате остаточных деформаций при навивке становится
прямоугольным.
Пружины подвергаются при изготовлении термической обработке, испытаниям на специальных стендах и заневоливанию (продолжительной выдержке в предельно сжатом состоянии).
В зависимости от диаметра используемой для навивки пружин проволоки допускаемое напряжение кручения в накатниках принимается для пружин прямоугольного сечения до 1400 мН/м2, а для круглого сечения - 800 мН/м2. Как видно, выигрыш в массе будет выше для пружин прямоугольного сечения, зато использование круглого сечения проволоки проще в производстве. Следует заметить, что для пружинных накатников вполне допустимо применять завышенные допускаемые напряжения по сравнению с общим машиностроением (например, автомобильным). Такой подход позволяет получить выигрыш в массе, но не обеспечивает высокой долговечности пружин. Однако для артиллерийских орудий и необязательно добиваться долговечности пружин, измеряемой миллионами циклов сжатия, ибо срок работы даже малокалиберной артиллерии гораздо ниже.
Преимуществами пружинных накатников являются простота их устройства и обслуживания, практическая независимость от внешних условий эксплуатации. К недостаткам относятся большие массы и размеры накатников, а также их значительная избыточная энергия. В связи с этим в настоящее время пружинные накатники применяются, в основном, в стрелковом оружии и в малокалиберной автоматической артиллерии.
Пневматические и гидропневматические накатники. В качестве упругого тела в пневматических накатниках используется сжатый воздух или сжатый азот. Различают пневматические и гидропневматические накатники.
Пневматическими накатниками называются такие, которые или совсем не снабжаются жидкостью, или содержат небольшое ее количество только для смачивания уплотнений, примеры таких накатников приведены на рис. 3.19.
В схеме 3.19, а используется так называемый нормально выдвинутый шток 1, являющийся частью откатных частей орудия. При откате он входит в цилиндр 2, скрепленный с неподвижной люлькой, и сжимает находящийся там газ. Поршень 3 мультипликатора давит на жидкость, поддерживая в ней давление большее, чем в цилиндре 2, что позволяет удерживать газ в цилиндре. Аналогично работает мультипликатор в схеме 3.19, 6.
Рис. 3.19. Пневматические накатники
В схеме 3.19, в давление газа удерживается кольцевыми уплотнениями. Накатник в этом случае будет компактнее, но сила трения будет больше. Давление газа в накатнике возрастает по политропическому закону от величины, обеспечивающей начальное усилие накатника 770, до максимальной в конце отката. Газ в процессе сжатия разогревается, так как его возросшая внутренняя энергия не успевает рассеяться из-за скоротечности отката. После окончания отката сжатый газ давит на шток (иногда его называют плунжером), а через него - на откатные части, и возвращает их в исходное до выстрела положение. Давление газа при этом уменьшается также по политропическому закону, газ охлаждается. Однако часть энергии все же теряется на нагревание деталей накатника, поэтому прямая и обратная политропические зависимости в принципе не совпадают.
Состояние газа в накатнике подчиняется общему уравнению газового состояния:
pW = RT, (3.17)
где W'- объем, занятый газом;
Т - температура газа, °К;
R - газовая постоянная для количества газа в накатнике.
Учитывая, что объем, занимаемый газом, уменьшается по закону:
W = W0 –Aнx, (3.18)
где wq - начальный объем газа в накатнике;
Ан - рабочая площадь элемента накатника (плунжера, поршня), которой этот элемент воздействует на газ;
х - путь отката (точнее, путь движения указанного выше элемента), а объем и давление газа связаны также уравнением политропы:
pWK = p0W0K = const, (3.19)
пневматического накатника Графически изменение давления представлено на рис. 3.20.
Вогнутость кривой П0П на рис. 3.20 свидетельствует о том, что при прочих равных с пружинными накатниками данных избыточная энергия пневматического (и гидропневматического также) накатника будет меньше.
Показатель политропы к зависит от условий теплообмена между газом в накатнике, жидкостью и стенками цилиндров. При полном отсутствии теплообмена в условиях реально существующих накатников он равен отношению теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме, то есть к = 1,41. Если бы существовал идеальный обмен теплом между всеми элементами накатника (изотермический процесс), то к = 1. Исходя из этих предпосылок, для расчета пневматических накатников можно рекомендовать следующие значения показателей политропы:
к- 1,1... 1,2 - для гидропневматических накатников с непосредственным соприкосновением жидкости и газа;
к = 1,25... 1,30 - для чисто пневматических и для гидропневматических накатников при наличии плавающего поршня.
Меньшие значения к относятся к орудиям более крупных калибров, с длинным продолжительным откатом; большие - к орудиям меньших калибров с коротким и быстрым откатом. Следует также отметить, что показатель политропы к при накате несколько больше, чем при откате, хотя в большинстве случаев при расчетах его принимают постоянным.
Возможные схемы гидропневматических накатников показаны на рис.3.21. и рис. 3.22.
Рис. 3.21. Гидропневматический накатник: I - шток с поршнем; 2 - рабочий цилиндр; 3 – воздушный цилиндр
Накатники, выполненные по схемам рис. 3.22, компактнее. Эксцентричность цилиндров (рис. 3.22, а) позволяет уменьшить внутренний диаметр воздушного цилиндра при сохранении площади поперечного сечения газа и его объема. Поскольку накатники обычно располагают над стволом, то эксцентричное расположение цилиндров уменьшает момент силы накатника, действующий на откатные части.
Особенностью схемы, показанной на рис. 3.22, а, является то, что компоновка ее на орудии возможна только в случае отката штока. Если же допустить откат цилиндров при неподвижном штоке, то при больших углах возвышения канал для перехода жидкости из рабочего цилиндра в
Рис. 3.22. Гидропневматические накатники с охватывающими цилиндрами:
1 - воздушный цилиндр; 2 - рабочий цилиндр; 3 - шток; 4 - поршень; 5 – промежуточный цилиндр; а, б - каналы для перетекания жидкости
воздушный при откате окажется вверху, что приведет к попаданию воздуха в рабочий цилиндр. Это приведет к возможной утечке воздуха, а также к прерывистому откату. С целью устранения подобных явлений при компоновке противооткатных устройств с откатом цилиндров накатника обычно вводится дополнительный промежуточный цилиндр, как показано на рис. 3.22, б.
При откате перетекание жидкости из рабочего цилиндра накатника в воздушный происходит со значительной скоростью, в результате чего в воздушном цилиндре возникает густая пена -эмульсия. Попадание ее в рабочий цилиндр при накате крайне нежелательно, поэтому вместо схем, показанных на рис. 3.21 и 3.22, часто применяют схемы, показанные на рис. 3.23, содержащие плавающий поршень, отделяющий газ от жидкости.
Рис. 3.23. Гидропневматические накатники с плавающим поршнем: 1-воздушный цилиндр; 2 - шток с поршнем; 4- рабочий цилиндр; 3- плава-ющий поршень; 4 - воздушный
В этих схемах газ не перемешивается с жидкостью, эмульсия не образуется, но конструкция получается более сложной. При расчетах необходимо учесть дополнительные энергетические затраты на перемещение плавающего поршня.
В канале А можно установить клапан для торможения отката. Если сделать два канала, то во втором можно разместить клапан для торможения наката. Подобные конструкции реализованы в 100-мм зенитной пушке КС-19.
Канал А можно использовать для регулировки скорости наката в зависимости от угла возвышения. Схема такого накатника в варианте с отсутствием плавающего поршня показана на рис. 3.24 (85-мм зенитная пушка КС-1).
В таком накатнике при откате жидкость давит на клапан 4, отодвигает его и проходит в воздушный цилиндр 3 по каналу (окну) а, сжимая газ. При накате под действием пружины 5 клапан закрывается (могут быть варианты с небольшими отверстиями в клапане), жидкость поступает в рабочий цилиндр 2 по каналу б. Площадь проходного отверстия в канале б регулируется краном 6, поворачивающимся в зависимости от изменения угла возвышения рычагом 7. Увеличение площади при больших углах возвышения
Рис. 3.24. Схема регулировки скорости наката: 1 - шток накатника: 2 - рабочий цилиндр; 3 - воздушный цилиндр: 4 - клапан; 5 - пружина клапана; 6 - кран; 7 - рычаг; а - канал для перетекания жидкости при откате; б- канал
Но поскольку для перетекания жидкости при накате углах возвышения увеличивается и составляющая силы тяжести откатных частей, то скорость остается постоянной при всех углах возвышения.
Применение пневматических и гидропневматических накатников дает ряд преимуществ по сравнению с пружинными, значительно снижаются габариты и масса конструкции. Необходимое начальное усилие накатника можно обеспечивать, задавая требуемое начальное давление. Обычно ро = 2,5...7,5 МПа. Величину давления принимают с учетом эксплуатационных возможностей орудия. В танковых, самоходных и других орудиях, располагающих в комплекте компрессором, начальное давление можно назначать большим. В Приложении (табл. П. 3) приведены некоторые характеристики накатников ряда артиллерийских орудий.
В то же время пневматические и гидропневматические накатники имеют ряд недостатков:
зависимость работы накатников от наружной температуры; изменяется давление внутри накатника;
усложнение конструкции из-за наличия уплотнительных устройств;
необходимость защиты цилиндров от повреждения пулями и осколками.
Газовые накатники. В малокалиберных пушках, чаще всего в автоматических, применяются накатники, использующие в качестве рабочего тела пороховые газы при выстреле. На рис. 3.25 показан накатник автоматической пушки НР-30.
При выстреле пороховые газы из ствола через несколько каналов, расположенных симметрично и в шахматном порядке, поступают в полость накатника, образуемую его корпусом 2, поршнем 1, поршневой втулкой 3 и стволом 4. В процессе отката ствола относительного корпуса накатника и
Рис. 3.25. Газовый тормоз-накатник
соединенного с ним поршня (примерно в конце периода после действия) каналы а перекрываются поршнем.
Образовавшийся замкнутый объем с давлением пороховых газов порядка 1...2 МПа как раз и представляет собой накатник. При дальнейшем движении ствола его упорное кольцо давит на поршневую втулку, давление газа в накатнике возрастает. Площадь и число каналов, площадь поршня и начальный объем рабочей полости выбираются таким образом, чтобы обеспечить торможение ствола при заданной длине его отката. После отката сжатые пороховые газы возвращают ствол в исходное положение, в конце наката через открывшиеся каналы пороховые газы вытекают в канал ствола.
Газовые накатники компактны, удобно вписываются в общую конструкцию автоматического оружия. К их недостаткам следует отнести необходимость устройств, фиксирующих ствол в крайнем переднем положении, и обязательность периодической чистки пружинных колец и поверхности ствола.
Гидравлические накатники. В качестве рабочего тела в накатниках можно использовать жидкость. Однако для использования ее упругих свойств необходимо создавать весьма значительные давления (в несколько десятков МПа). С этой целью можно рекомендовать конструктивную схему, показанную на рис. 3.26.
- 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