2.3.3. Клиновые затворы и их приводы
Клиновой затвор является изобретением русских оружейников XVII в. Запирающей деталью клинового затвора является клин, представляющий собою стальную деталь призматической формы (рис. 2.30). Передняя грань клина 4, на которую опирается дно гильзы во время выстрела, называется зеркалом затвора. Зеркало закрытого затвора всегда располагается перпендикулярно оси канала ствола, что необходимо для обеспечения прочности гильзы и надежности функционирования механизмов затвора.
В центре зеркала располагается осевое отверстие 3 для выхода бойка ударного механизма. Выше зеркала изготавливается специальный скос 2, служащий в отдельных случаях для окончательной досылки патрона (гильзы).
Задняя, опорная грань клина по отношению к зеркалу затвора выполняется под углом 0,018-0,026 рад. Под этим же углом выполнены и направляющие клина в казеннике. Такой угол наклона служит для
Рис 2.30 Клиновый затвор
быстрого и легкого открывания затвора после выстрела, так как при такой форме открываемый клин перемещается не только перпендикулярно, но и вдоль продольной оси ствола. Небольшое смещение клина назад от казенного среза ствола приводит к быстрой ликвидации натяга, как между дном гильзы и зеркалом клина, так и между опорными поверхностями клина и казенника. При больших значениях угла клин становится несамотормозящимся и, если не принять дополнительных мер, может самопроизвольно открыться при выстреле.
Условие самоторможения клина представляется в следующем виде:
(2.18)
где - угол наклона задней поверхности клина;
f1 - коэффициент трения между зеркалом затвора и дном гильзы;
f2 - коэффициент трения между задней поверхностью клина и направляющими казенника.
Сверху клин имеет продольную желобообразную выемку 7, так называемый лотковый вырез, который при открытом затворе способствует направлению досылаемого патрона в патронник, а также позволяет увеличить длину боковых направляющих поверхностей клина без существенного увеличения его массы.
Открывание и закрывание клина клинового затвора обычно производится приводом, воздействующим на клин, звеном которого является кривошип 1 (рис. 2.31).
По количеству и способу расположения кривошипов приводы делятся на приводы с одним боковым кривошипом (рис. 2 31, а), на приводы с двумя боковыми кривошипами и приводы с одним центральным кривошипом (рис. 2.31, б).
По расположению оси кривошипа относительно клина различают приводы с задним расположением оси кривошипа и приводы с передним расположением оси кривошипа (рис. 2.31,6).
При любом расположении кривошипа 1 и его оси 2 относительно клина действие кривошипного механизма заключается
Рис 2 31 Схемы приводов клиновых затворов
а — с боковым кривошипом б — с центральным
кривошипом 1 — кривошип, 2 - ось кривошипа,
3 - клин, 4 - взвод ударника
в следующем: вращение оси кривошипа, с которой он жестко соединен при помощи шлицов, приводит к вращению самого кривошипа, ролик или камень (ползун), находящийся на конце кривошипа, воздействует на одну из стенок паза а, выполненного в теле клина 3, и тем самым приводит его в движение в том или ином направлении. При закрытом положении клина кривошип встает в так называемое мертвое (замкнутое) положение, то есть кривошип препятствует самооткрыванию клина, которое может быть вызвано действием составляющей силы давления пороховых газов на дно канала ствола, а также в результате отскока клина при ударе о деталь, ограничивающую его движение. Для упора клина на эту деталь сбоку вверху на нем выполняется специальный уступ (см. рис. 2.30).
Наиболее рациональной конструкцией кривошипного механизма следует считать механизм с одним центральным кривошипом, обеспечивающий наименьший перекос клина в затворном гнезде казенника.
Следует также отдать предпочтение переднему расположению оси кривошипа по отношению к клину. В этом случае при откате откатных частей сила инерции самого кривошипа относительно его оси вращения создает момент, способствующий удержанию клина в закрытом и замкнутом положении. При заднем же расположении оси кривошипа указанный момент действует в противоположном направлении.
Вращение оси кривошипа на открывание клина осуществляется либо ручным приводом (рис 2.32), состоящим из рукоятки затвора 2 с защелкой 8 и задвижкой 1, оси кривошипа 9 и кривошипа, либо автоматическим приводом.
Вращение оси кривошипа для закрывания клина осуществляется в обоих случаях специальной закрывающей пружиной 3, узел которой вместе с осью кривошипа и кривошипом образует механизм закрывания затвора.
Наиболее распространенными открывающими механизмами клиновых затворов являются привода копирного, скалочного и пружинного типов.
Открывающий механизм копирного типа (рис. 2.32), использующий для своей работы энергию наката откатных частей, состоит из подпружиненного копира б, ось вращения которого (ОО) расположена на кронштейне люльки, кулачка 5 с осью 4, расположенной на казеннике, тяги 7, шарнирно соединенной с серьгой 10, сидящей на шлицах оси кривошипа 9 и кривошипа. При выстреле откатные части орудия идут в откат, и скошенная поверхность кулачка 5 поворачивает копир 6 на оси ОО. По прохождении кулачком 5 копира 6, последний (под действием пружины)
Рис. 2 32 Схема закрывающего и открывающего механизмов с копиром
возвращается в исходное положение.
При накате кулачок 5 упирается в задний торец копира 6, а так как его ось 4 продолжает движение наката с казенником, то кулачок 5 поворачивается по часовой стрелке, приводя через тягу 7 во вращательное движение серьгу 10 и ось с кривошипом - клин открывается. В открытом положении клин удерживается выбрасывателями до тех пор, пока очередной патрон или досылаемая гильза (в случае раздельно-гильзового заряжания) своей закраиной не повернет выбрасыватели и не освободит затвор.
Открывающий механизм копирного типа прост по конструкции, нечувствителен к загрязнению и не требует значительной регулировки в процессе службы. Однако привод имеет тот недостаток, что скорость экстракции гильзы зависит от скорости наката откатных частей. Практикой установлено, что скорость наката при встрече кулачка с копиром должна быть не менее 0,9 м/с, что влечет за собой опасность наброса («клевка») орудия при торможении интенсивного наката.
Приводы копирного типа по характеру действия на клин делятся на приводы плавного и ударного действия. Плавность (безударность) воздействия привода на клин обеспечивается как профилем копира, так и профилем паза на клине. Однако в силу неточностей в установке копира и допусков на изготовление деталей работа привода всегда сопровождается ударами.
12 3 4 3
Рис 2.33 Схема открывающего механизма скалочного типа
Открывающий механизм скалочного типа (рис. 2.33) состоит из кулачка 1, сидящего на шлицах оси кривошипа, скалки 2, свободно перемещающейся в подшипниках скольжения 3, которые жестко соединены с казенником, возвратной пружины скалки 4, линейки 5 со скосом, подпружиненной собачки 6 с роликом 7, сидящей на оси 8, которая закреплена в люльке. В передний конец скалки вставлен упор 9, легко заменяемый при износе.
При откате откатных частей, как только упор 9 скалки 2 пройдет собачку 6, собачка под действием своей пружины встанет на пути движения торца скалки при накате. При накате упор 9 скалки упирается в торец собачки 6 и скалка 2 останавливается. Но так как ось кулачка 1 продолжает движение наката, а кулачок 1 опирается на головку скалки, то происходит поворот кулачка 1 и кривошипа по часовой стрелке - затвор открывается, а пружина 4 скалки 2 сжимается. В конце открывания затвора линейка 5, накатывающаяся вместе с казенником, своим передним скосом воздействует на ролик 7 собачки 6 и поднимает ее, освобождая скалку 2. Скалка 2 под действием своей пружины 4 возвращается в исходное положение.
Уменьшение ударности действия данного привода обычно достигается постановкой жесткой пружины между скалкой 2, а ее упором 9 (упругая скалка), что уменьшает величину нагрузок на детали до 50 % и, кроме того, привод становится менее чувствительным к изменению скорости наката. Привод скалочного типа широко применяется в танковых орудиях, имеющих массу клина до 50 кг.
Открывающий механизм пружинного типа (рис. 2.34), кроме кривошипа и его оси, имеет кулачок 1, сидящий на шлицах оси кривошипа и шарнирносоединенный с раздвижной головкой 2, и скалку 3. В раздвижной головке 2 размещается подпружиненная защелка 4, а на скалке 3 ~ открывающая пружина 5. Скалка 3 шарнирно соединена с рычагом бис осью вращения 7.
Рис 2.34 Схема открывающею механизма пружинного типа
Эти детали привода размещены на откатных частях орудия, а на люльке устанавливается подпружиненный упор (копир) 8. При выстреле во время отката откатных частей упор 8 пропускает верхний конец рычага 6. При накате под действием упора 8 рычаг 6 поворачивается на оси 7 и вытягивает скалку 3 вправо, сжимая открывающую пружину 5. В конце хода скалки вправо защелка 4 заскакивает за ее левый торец. Рычаг 6 после этого расцепляется с упором 8. Скалка 3 под действием сжатой пружины 5 через защелку 4 и головку 2 вращает кулачок 1, происходит вращение кривошипа по часовой стрелке и клин открывается.
В конце поворота кулачок 1 своим отростком а нажимает на левое плечо защелки 4 и восстанавливает ее первоначальное положение. Достоинством привода пружинного типа является то, что надежность и стабильность его работы не зависят от скорости наката откатных частей, а также то, что он действует более плавно, чем привод копирного типа.
Недостатком механизма является некоторая сложность конструкции, а также увеличение его габаритов.
Следует отметить, что клиновые затворы достаточно просты по конструкции, просты в изготовлении и легко поддаются автоматизации
- 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