7.1. Минометы
Рис. 7.1. Общий вид миномета в боевом положении: 1 - ствол; 2 - опорная плита; 3 – cтанок-двунога; 4 — прицельное приспособление; 5-казенник.
Миномет представляет собой артиллерийскую систему навесного огня. Современный миномет состоит из ствола с казенником, опорной плиты, станка и прицельного приспособления (рис. 7.1.). Минометы калибра 120 мм и выше имеют ходовую часть. Станок минометов среднего калибра (82 и 120 мм) представляет собой лафет-двуногу, крупного калибра (160 мм и более) -сложную конструкцию, приближающуюся к лафетам обычных артиллерийских орудий (рис. 7.2).
Минометы предназначены для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений противника. Они имеют следующие особенности: малые начальные скорости (до 300 м/с), крутую траекторию (углы бросания в = 45...85°), что позволяет поражать цели, расположенные за различными преградами, недосягаемые ля настильного огня;
Рис. 7.2. Казнозарядный миномет: 1- качающаяся часть; 2 - казенник
малые давления пороховых газов (до 100 МПа), малые массы ствола и их отношения к массам выстрела; если это отношение для пушек равно 100...350, для гаубиц - 100... 180, то для минометов - 10...30;
сравнительно высокую скорострельность (порядка 10 выстрелов в минуту), обусловленную отсутствием затрат времени на откат - накат ствола, так как в большинстве случаев минометы имеют жесткий лафет;
большую мощность огня в сочетании с подвижностью (120-мм миномет в 23 раза легче 122-мм гаубицы);
простую конструкцию и высокую живучесть ствола (до 10000 выстрелов) вследствие малой величины заряда.
Характеристики некоторых минометов приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Боевые характеристики
| Минометы
| |||
82 БМ
| М-120
| М- 160
| М-240
| |
Калибр, мм
| 82
| 120
| 160
| 240
|
Масса в боевом положении, кг | 60
| 320
| 1300
| 3600
|
Масса мины, кг
| 3,1
| 16
| 41
| 130
|
Максимальная дальность стрельбы, м
| 3000
| 7200
| 8000
| 9700
|
Скорострельность, выстрелов в мин | 15
| 15
| 3
| 1
|
Углы вертикального обстрела, °
| 45-80
| 45-80
| 50-80
| 45-80
|
Углы горизонтального обстрела
| +5-25
| +4-15 | ±12-50
| +8-39
|
Канал ствола у минометов может быть нарезным и гладким. При нарезном стволе мина имеет готовые выступы, входящие в нарезы, или поясок. Нарезные минометы с 4...8 нарезами находили применение в период первой мировой войны. Современные минометы, как правило, имеют стволы с гладким каналом.
В минометах малого и среднего калибра заряжание производится с дула, крупного калибра - с казны. В последнем случае миномет имеет затвор. Обтюрация осуществляется при помощи короткой металлической гильзы или пластического обтюратора.
При заряжании с дула выстрел производится наколом капсюля мины о жало, ввинченное в казенник, при приходе мины под действием силы инерции в крайнее заднее положение. Это упрощает конструкцию, увеличивает скорострельность, но позволяет заряжание очередной миной не раньше, чем предыдущая покинет канал ствола. Для предохранения от двойного заряжания предусматриваются специальные устройства на дульной части ствола.
Между стенками канала ствола и ведущими элементами мины при заряжании с дула должен быть зазор для истечения воздуха, находящегося между дном канала и миной, во время заряжания и движения мины вниз по каналу ствола. Это требование обусловлено необходимостью предотвращения осечек и увеличения скорострельности. Однако наличие зазора уменьшает кучность боя и ухудшает обтюрацию пороховых газов между стенками ствола и миной. С целью уменьшения прорыва пороховых газов на центрирующем пояске мины делаются кольцевые канавки (лабиринтное уплотнение). У современных минометов утечка пороховых газов составляет 10... 15 % от общего их количества.
При заряжании с дульной части воспламенение может осуществляться, кроме жесткого жала, и при помощи стреляющего механизма, собранного в казеннике.
К минометам с гладким каналом ствола относятся также минометы с надкалиберными минами и стержневые минометы (рис. 7.3). Ввиду малой дальности стрельбы из этих минометов, они распространения не получили.
Рис. 7.3. Схемы минометов: а - для стрельбы надкалиберными минами;
б - стержневого типа; 1 - мина; 2 - стержень; 3 - трубка; 4 - ствол; 5 - боевой заряд.
По способу поглощения энергии отдачи минометы подразделяются на жесткие (М-82, М-120, М-160) и с противооткатными устройствами (М-98, США). У минометов, выполненных по первой схеме, ствол жестко соединяется с опорной плитой при помощи шаровой пяты. Простейшая конструктивная схема жесткого миномета состоит из унитарного ствола и опорной плиты (37-мм миномет-лопата, у которого плита служит штыком лопаты, а ствол - ее ручкой). Глухая схема характеризуется тем, что все механизмы миномета собраны на опорной плите. Миномет, выполненный по схеме реального треугольника, имеет ствол, шарнирно соединенный с опорной плитой и двуногой (лафетом), которая опирается на грунт и одновременно связана с плитой. Если эта связь отсутствует, то такая конструктивная схема называется мнимым треугольником. Все современные минометы выполнены по схеме мнимого треугольника.
У минометов с противооткатными устройствами между опорной плитой и стволом находится тормоз отката и накатник. Применение их уменьшает вес и габариты опорной плиты, улучшает устойчивость миномета при стрельбе, но усложняет конструкцию. Эта схема используется при создании крупнокалиберных минометов большой мощности (например, миномет М-98, США).
Боевой заряд в минометах может располагаться непосредственно в заминном пространстве между дном канала и миной. Однако такая схема заряжания может быть реализована только при достаточно больших плотностях заряжания, что неосуществимо при каплевидной форме мины. Поэтому сжигание всего заряда или его части производят в отдельной каморе - наиболее часто в трубке стабилизатора мины. При этом основной заряд размещается в картонной гильзе. Трубка стабилизатора имеет ряд отверстий. Снаружи трубки в мешочках или футляре располагается дополнительный заряд. Сначала воспламеняется основной заряд и горит некоторое время в постоянном объеме при плотностях заряжания 0,5... 0,6 кг/дм3. Когда давление в картонной гильзе достигает величины, достаточной для разрушения ее стенки, через отверстия в трубке стабилизатора воспламеняется дополнительный заряд.
Если заряд расположен в специальной каморе в казенной части ствола или в трубке стабилизатора, на выходе из которых поставлены диафрагмы с сопловыми отверстиями, и движение мины происходит под действием реакции газов, вытекающих через эти отверстия, то минометы соответственно будут газодинамического или реактивного типа. Они легче минометов, имеющих другие схемы использования заряда, но дают плохую кучность боя и малые начальные скорости мины. Вследствие этого газодинамические (реактивные) минометы распространения не получили. В настоящее время по такой схеме выполняются ручные гранатометы.
Изменение дальности стрельбы в минометах достигается:
изменением угла возвышения;
изменением начальной скорости мины при постоянном угле возвышения за счет стравливания части газов из заминного объема через специальные краны (минометы с дистанционными кранами);
одновременным изменением угла возвышения и массы заряда.
Первые два способа дают ограниченный маневр траекторией. Наиболее распространен третий способ, так как обеспечивает возможность стрельбы на больших углах возвышения при всех дальностях. Влияние массы заряда на дальность и начальную скорость мины иллюстрируется в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Характеристика
| № заряда
| |||||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
Масса заряда, кг
| 0,11
| 0,17
| 0,24
| 0,31
| 0,38
| 0,48
|
Начальная скорость, м/с
| 119
| 156
| 191
| 221
| 247
| 272
|
Максимальная дальность, м
| 1340
| 2300
| 3270
| 4160
| 4900
| 5700
|
Рассмотрим основные части миномета.
Ствол миномета представляет собой тонкостенную трубу. На его казенную часть навинчивается казенник. Обтюрация газов осуществляется посредством медного кольца, зажатого между трубой и казенником.
В казнозарядных минометах ствол оканчивается ствольным кольцом, к которому на осях крепится затвор для запирания канала ствола. Открывание-закрывание затвора осуществляется поворотом его относительно ствольного кольца. При этом затвор выходит из кольца или входит в него.
Затвор состоит из затворной рамы, пластического обтюратора, бойкового механизма и блокирующего механизма, предотвращающего выстрел при не вполне закрытом затворе.
При заряжании казнозарядного миномета ствол приводится в положение, близкое к горизонтальному. При переводе в боевое положение казенная часть ствола опускается, и затвор со ствольным кольцом входит сверху в гнездо П-образного казенника. Затвор нижней частью опирается на зеркало казенника, тем самым осуществляется запирание канала ствола.
Казенники всех минометов оканчиваются снизу шаровой пятой, соединяющей ствол с опорной плитой. В минометах калибра 82 мм ударник жестко закреплялся в дне казенника, в минометах калибра 120 мм в казеннике собран стреляющий механизм, предназначенный для производства выстрела. В крупнокалиберных минометах (160 мм и более) выстрел производится при помощи ударноспускового механизма, смонтированного в теле казенника и бойкового механизма затвора.
Стреляющий механизм (рис. 7.4) состоит из ударника, ударного механизма, спускового механизма и переключателя. Переключатель предназначен для установки бойка в жесткое или свободное положение, когда он имеет возможность перемещаться в осевом направлении. В этом случае, при производстве выстрела поворачивается рукоятка спускового механизма. При этом ползун ударного механизма перемещается вниз и взводится боевая пружина. Когда собачка спускового механизма срывается с ползуна, освобождается и разжимается боевая пружина, которая толкает ползун вверх. Ползун ударяет по основанию бойка, который разбивает капсюльную втулку.
Подъемный механизм (рис. 7.5) состоит из винта и конической передачи, малая шестерня, которой связана с рукояткой, а большая имеет внутри винтовую нарезку. При вращении рукоятки перемещается винт подъемного механизма относительно вращающейся большой шестерни, придавая стволу углы возвышения. Для направления винта и защиты от повреждения служит кожух.
Рис. 7.4. Стреляющий механизм:
А - корпус ударника: Б - ударный механизм; В - спусковой механизм;
Г - переключатель; Д - боек
Рис. 7.5. Механизмы наведения:
а - подъемный; б - поворотный; 1 - винты; 2 - матка с большой шестерней; 3 - малая шестерня; 4 - цилиндры амортизаторов; 5 - маховик поворотного механизма; 6 - матка поворотного механизма; 7 - вертлюг; 8 - обойма ствола
Винт поворотного механизма крепится в проушинах корпуса вертлюга, гайка (матка) - на винте подъемного механизма. При вращении рукоятки поворотного механизма винт перемещается относительно матки, тем самым перемещая ствол относительно шаровой пяты в горизонтальной плоскости.
Крупнокалиберные минометы имеют уравновешивающий механизм пружинного типа, собранный в одной колонке с подъемным.
В казнозарядных минометах щеки казенника соединяются с амортизаторами. В минометах калибра до 120 мм непосредственно к амортизаторам крепится ствол посредством обоймы.
Амортизаторы состоят из цилиндров и штоков, между которыми помещается пружина. Штоки опираются на вертлюг. При выстреле ствол с казенником, затвором и цилиндрами амортизаторов перемещается назад в пределах деформаций плиты и грунта. Штоки амортизаторов остаются на месте, пружины их сжимаются, амортизируя отдачу. После выстрела система под действием разжимающихся пружин приводится в исходное положение.
Двунога состоит из двух труб - ног, которые оканчиваются сошниками, опирающимися на грунт. К правой ноге крепится механизм грубого горизонтирования, который служит для быстрой установки вертлюга в примерно горизонтальное положение. Для этого зажим, связанный с кожухом подъемного механизма, перемещается по ноге двуноги.
В крупнокалиберных минометах функции двуноги выполняет стрела, представляющая собой П-образную трубчатую конструкцию, соединенную с боевой осью. Фиксация ее относительно грунта осуществляется двумя забивными сошниками.
Опорная плита служит опорой для ствола. К ней предъявляются следующие требования: достаточная прочность и жесткость; обеспечение устойчивости миномета при стрельбе; ограниченная масса, небольшие габариты, простота изготовления.
В зависимости от конструкции различают три типа плит (рис. 7.6): мембранные, арочные и пирамидальные. Наиболее выгодной является пирамидальная конструкция.
Предохранитель от двойного заряжания (рис. 7.7) состоит из корпуса 2, к которому на подпружиненной в осевом и окружном направлениях оси 5 прикреплены лопатка 7 и рычаг /. Лопатка через окно А, а рычаг через дуговой паз Б в стенке корпуса попеременно входят в его полость, перекрывая поперечное сечение канала.
Перед заряжанием колпачок 4 оттягивается вправо и поворачивается против часовой стрелки. Пружина 3 при этом закручивается, рычаг находится в дуговом пазу Б, перекрывая канал ствола и
Рис. 7.6. Типы опорных плит:
а — мембранная; б - арочная: в - пирамидальная; 1 - опорный лист; 2.4 - сошники; 3 - ребро жесткости: 5 - подпирающие ребра; 6 - шаровое гнездо
Рис. 7.7. Предохранитель от двойного заряжания: а - вид сзади в положении "закрыто"; б - устройство предохранителя.
опираясь на выступ В опорной площадки Г; лопатка 7 стоит параллельно оси канала ствола. Пружина 4 от раскручивания удерживается шлицами 6 колпачка и корпуса. При заряжании мина своей оживальной частью отодвигает рычаг влево, перемещая ось и сжимая пружину до тех пор, пока рычаг не сойдет с выступа В и правой боковой поверхностью под действием раскручивающейся пружины не встанет на дуговую опорную площадку Г. При дальнейшем раскручивании пружины ось поворачивается, вводя лопатку в канал ствола. Рычаг при этом скользит по опорной площадке Г. Лопатка частично перекрывает канал ствола, тем самым предохраняя миномет от двойного заряжания. При выстреле газы, прорвавшиеся в зазор между стенками ствола и миной, поворачивают лопатку, освобождая проход для мины. Вместе с лопаткой поворачиваются рычаг и ось, закручивая пружину. Но рычаг не входит в полость корпуса, так как опирается на опорную площадку Г, и только в конце периода последействия он соскакивает с площадки и под действием разжимающейся пружины вместе с осью перемещается вправо, становясь нижней плоскостью на выступ В. Система приведена в исходное положение перед заряжанием.
Боевой ход имеют минометы калибра 120 мм и выше (рис. 7.2). Наиболее современным для 120-мм миномета является подрессоренный боевой ход, состоящий из рамы, механизма подрессоривания, сцепного устройства и колес. Подрессоривание боевого хода пружинное, собрано в кронштейнах рамы. Нагрузки на пружины с колес передаются через полуоси и кривошипы.
Кроме рассмотренных конструкций существуют минометы самоходные и автоматические, обладающие большой мощностью, подвижностью и скорострельностью.
- 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