9.3 Закон разлета осколков
При взрыве ЬЧ образуется осколочное поле — поток осколков, характеризующихся направлением и скоростью движения, а также плотностью, т. е. количеством осколков, приходящихся единицу той площади, которую они пересекают. Плотность потока осколков является одной из важнейших характеристик, определяющих возможность попадания осколков в цель. Так как сама цель в общем случае может находиться под совершенно произвольным направлением по отношению к оси БЧ, то при решении задачи по определению вероятности попадания осколков в цель необходимо прежде всего знать, сколько вообще осколков летит в данном направлении. Ответ на данный вопрос дает так называемый закон разлета осколков. Он представляет собой зависимость относительного числа осколков, летящих в заданном направлении относительно оси БЧ. Обычно это направление задается в сферической системе координат двумя углами - углом в экваториальной и углом в меридианной плоскостях (рисунок 9.10).
Рисунок. 9.10. Углы и , определяющие закон
разлета осколков
Угол отсчитывается от оси БЧ и может изменяться от 0 до .. Угол изменяется от 0 до 2 , а начало его отсчета выбирается произвольно ввиду симметрии БЧ и, следовательно, постоянной плотности потока осколков для всех направлений, определяемых этим углом. Таким образом, задача нахождения закона разлета сводится к определению относительного количества осколков, летящих в направлениях, определяемых углом в меридианной плоскости. Решение этой задачи может быть получено как теоретически, так и опытным путем. Теоретический способ определения закона разлета основан на некоторых исходных предпосылках. Например, из чисто физических представлений ясно, что сферическая боевая часть при инициировании заряда из центра образует осколочное поле, имеющее по крайней мере в начальный момент разлета вид сферической поверхности с постоянной плотностью потока осколков. В этом случае зависимость характеризует распределение относительного количества осколков, летящих в направлениях, определяемых углом (рисунок 9.11) и приходящихся на единичный угол. В самом деле, если общее количество осколков равно , то на сфере радиуса создается плотность потока осколков, равная . Размер площадки, определяемой углами и , в этом случае будет равен .
Рисунок 9.11. Определение законов разлета:
а - сферической и б - цилиндрической БЧ
Тогда относительное число осколков приходящихся на площадку , будет равно , что дает
при (9.14)
Точно так же можно поступить и при рассмотрении цилиндрической БЧ. Можно предположить, что к моменту взрыва цилиндрическая оболочка приобретает бочкообразную форму, поверхность которой близка к сферической. Можно также считать, что плотность потока осколков является постоянной. Тогда, находя углы и , определяющие относительно оси БЧ, так называемые «мертвые зоны», в соответствии с (5.14) можно получить
0 при
при (9.15)
0 при
В выражении (9.15) нормирующий множитель находится из условия
что дает
Экспериментальный способ определения законов разлета осколков предполагает подрыв БЧ в специальной мишенной обстановке, представляющей собой полуцилиндр, улавливающий часть осколков, летящих в направлении, определяемом двугранным углом (рисунок 9.12).
Рисунок 9.12. Мишенная обстановка для определения закона
разлета осколков
Щиты полуцилиндра устанавливаются на одинаковом расстоянии R от центра БЧ. Угол разбивается на угловые секторы шириной , границы которых на щитах обозначены вертикальными линиями. Линии пересечения полуцилиндра плоскостями двугранного угла вместе с вертикальными линиями образуют площадки, улавливающие осколки, летящие в направлениях, ограниченных углами и . При взрыве БЧ в щитах образуются пробоины, число , которых подсчитывается в каждой площадке. Число . увеличивается в раз и тем самым определяется количество осколков , летящих в угловом секторе шириной , примыкающем к углу ,. Далее находится относительное число осколков и рассчитывается соответствующая высота столбца гистограммы
(9.16)
Примерный вид гистограммы (5.16), а также сглаживающая кривая приведены на рисунке. 9.13, а.
Аналогичным образом можно построить статистическую зависимость
(5.17)
в которой количество осколков, летящих в конусе, определяемом углом , относительно оси БЧ.
На рис 9.13, б приведены примерный вид гистограммы (9.17), а также сглаживающая кривая . Функции и принято называть соответственно дифференциальным и интегральным законами распределения осколков по направлениям разлета. Между собой они связаны соотношениями
, (5.18)
Наличие гистограмм и соответствующих сглаживающих кривых позволяет решать следующие задачи:
- находить количество осколков , летящих между коническими поверхностями, определяемыми углами и ;
- определять среднее направление разлета осколков ;
- рассчитывать плотность потока осколков в заданной точке осколочного поля.
При наличии законов распределения и величины и определяются следующими зависимостями:
(5.19)
(5.20)
При зависимость (5.19) определяет количество осколков, летящих в конусе, определяемом углом .
Важным вопросом, с которым приходится сталкиваться при проектировании осколочных БЧ, является изыскание способов управления законами разлета осколков. На рисунке 9.14 показаны зависимости, характеризующие изменение характера функций J{f) при изменении положения точки инициирования цилиндрической БЧ и изменении формы самой БЧ.
Следует подчеркнуть, что наличие аналитических выражений для законов разлета осколков дает возможность решать целый ряд обратных задач. Например, может оказаться необходимым определить такую форму БЧ, при которой в данном направлении обеспечивается требуемая плотность потока осколков.
Рассмотренные законы распределения характеризуют относительное количество осколков, летящих в указанных направлениях, относятся к случаю взрыва неподвижных БЧ. Поэтому их принято называть законами разлета осколков в статике. В реальных условиях взрыва БЧ может иметь скорость движения , поэтому общая абсолютная скорость каждого осколка, а следовательно, и его направление , будут отличаться от тех значений и , которые он имел бы при подрыве неподвижной БЧ (рисунок 9.15).
Рисунок 9.14. Управление законом разлета осколков путем изменения:
а- точки инициирования 1, 2, 3 и 6 - формы БЧ
Рисунок 9.15. Учет скорости БЧ при определении направления и скорости разлета осколков
В таком случае необходимо не только определять начальную скорость движения осколков |, но и перестраивать законы разлета и в и . Наиболее просто эта задача решается применительно к закону , так как каждому углу можно поставить в соответствие угол у', имея в виду, что количество осколков, летящих в конусах, ограниченных этими углами, одинаково и, следовательно, имеет место равенство . Из ОАД рисунка 9.15 находим
(9.21)
Задавшись несколькими значениями угла и определив соответствующие значения угла , легко перестроить кривую в кривую , имея в виду равенство значений интегрального закона распределения .
На рисунке 9.16 показан стрелками порядок перестроения зависимости в . Зная зависимость , дифференциальный закон распределения осколков по направлениям разлета можно определить, используя соотношения (5.18).
Рисунок 9.16 Перестроение закона разлета в
Абсолютная скорость разлета осколков при известных скоростях БЧ и начальной скорости осколков в статике может быть определена, если известны значения углов и . Так из OBD (рисунок 5.15) по теореме косинусов находим
. (9.22)
- 1 Комплекс авиационного вооружения
- Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- Системные требования к кав
- Явение взрыва
- Классификация взрывчатых веществ
- Удельная энергия вв
- 2.3 Температура взрыва
- Удельный объем продуктов взрыва
- 2.5 Давление продуктов взрыва
- 2.6 Чувствительность вв
- 2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- 2.6.2 Чувствительнось к удару
- 2.6.3 Критические напряжения
- 2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- 2.7 Стойкость вв
- 2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- 2.8 Скорость детонации
- 2.9 Бризантное действие вв
- 2.10 Фугасное действие вв
- 2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- 2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- 2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- 2.13 Метательные взрывчатые вещества
- 2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- 3 Проникающее действие боеприпасов
- Удар о поверхность среды;
- Собственно проникание;
- Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- 3.1 Проникание в сплошные среды
- В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- 3.2 Пробитие многослойных преград
- 4 Бронебойное действие боеприпасов
- Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- 5 Проникание при высоких скоростях удара
- 6 Рикошетирование боеприпасов
- Отсюда, подставив в зачение , получим
- Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- Притупление головной части или выемка в головной части.
- Применение тормозных устройств.
- 7 Фугасное действие боеприпасов
- Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- 7.1 Параметры водушной ударной волны
- 7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- 7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- 7.4 Взрыв заряда в грунте
- 7.5 Воронка в грунте
- 8 Кумулятивное действие боеприпасов
- 8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- 8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- 8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- 8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- 8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- 9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- 9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- 9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- 9.3 Закон разлета осколков
- 9.4 Начальная скорость осколков
- 9.5 Баллистика осколков
- 9.6 Поражающее действие осколков
- 9.6.1. Пробивное действие осколков
- 10 Система авиационных боеприпасов
- 10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- 10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- 10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- 10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- 10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- 10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- 10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- 10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- 10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- Семейство «Пейв Уэй-I»
- Семейство «Пейв Уэй-II»
- Семейство «Пейв Уэй-III»
- 10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- 10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- 10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- 11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- 11.1 Несбрасываемые контейнеры
- 11.2 Управляемые кассетные системы.
- 11.3 Разовые бомбовые кассеты
- 12 Артиллерийские боеприпасы
- 12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- 12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- 13 Неуправляемые авиационные ракеты
- – Эффективная скорость истечения
- 14 Авиационные взрыватели
- 14.1 Назначение и классификация взрывателей
- 14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- 14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- 14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- 14.21. Схема противосъемного устройства
- 14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- 14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- 14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- 14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- 14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- 14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- 14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- 14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- 14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- Библиографический список