§ 13.2. Гидравлические тормоза отката
Тормоз отката предназначен для поглощения энергии откатных частей, приобретенной ими под действием выстрела. В процессе поглощения энергии происходит торможение откатных частей при откате и накате.
Торможение осуществляется силой гидравлического сопротивления, возникающей при перетекании жидкости из одной полости тормоза в другую через отверстия малой площади.
Независимо от конструкции сущность действия любого гидравлического тормоза: то ли отката, то ли наката — одинакова. Поясним сущность действия тормоза на упрощенной схеме (рис. 13.11), пренебрегая коэффициентом сжатия струи. При движении штока с поршнем жидкость вытесняется из рабочей полости 1 в нерабочую 2 через отверстия 3. Применяя к потоку жидкости уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности потока), получим
где— площадь отверстий истечения в поршне;
—скорость истечения жидкости через отверстия;
— рабочая площадь поршня (живое сечение вытесняемого потока);
— скорость вытеснения жидкости из цилиндра (равна скорости отката).
Откуда
Рис. 13.11. Упрощенная схема гидравлического тормоза: 1-рабочая полость; 2 — нерабочая полость; 3 — отверстие
Отношение площадей ■может достигатьПоэтому при
скорости откатаскорость истечения жидкости
через отверстия может достигать сотен метров в секунду. Таким образом, сущность поглощения энергии гидравлическим тормозом заключается в превращении кинетической энергии откатных частей в кинетическую энергию частиц (струек) жидкости.
Пример. Если откатные части с массойимеют ско
рость F=10 м/с, то их кинетическая энергия
При перетекании через отверстия жидкости, имеющей массу , с постоянной скоростью № = 200 м/с она получит кинетическую энергию
Рассмотренный нами весьма упрощенный пример показывает, что даже без учета сил трения вся кинетическая энергия откатных частей может быть превращена в кинетическую энергию частиц небольшого количества жидкости. В дальнейшем эта кинетическая энергия благодаря внутреннему трению и ударам частиц о стенки тормоза превращается в тепловую, которая затем рассеивается в окружающей среде.
В рабочей полости тормоза до начала истечения частицы жид- ости находятся в покое. Для преодоления сил инерции частиц и щения им большой скорости необходимы и большие ускоре-
ния, которые могут возникнуть только в результате силового воздействия — давления. Поэтому процесс истечения сопровождается повышением давления в жидкости, находящейся в рабочей полости. Повышение давления обусловлено также необходимостью преодоления сил трения между частицами жидкости (вязкости жидкости). Давление в жидкости будет тем больше, чем больше скорость ее истечения через отверстия. Вследствие повышения давления в жидкости она оказывает сопротивление движению поршня со штоком (откатным частям). Сопротивление движению откатных частей объема жидкости, находящегося в рабочей полости тормоза, называют гидравлическим сопротивлением откату, или просто гидравлическим сопротивлением.
Сила гидравлического сопротивления тормоза
где р— давление жидкости в рабочей полости тормоза.
Действуя на дно цилиндра тормоза в обратном направлении, сила гидравлического сопротивления передается на лафет.
С учетом сказанного следует, что сила гидравлического сопротивления тормоза (сила тормоза отката) будет тем больше, чем больше скорость откатных частей и меньше площадь отверстий истечения.
Действительная скорость откатных частей известна из расчета торможенного отката. Поэтому для обеспечения требуемого закона изменения силы тормоза отката площадь отверстий истечения делают переменной. Так как сила сопротивления тормоза отката при накате сравнительно мала (из-за малых скоростей наката) и недостаточна для поглощения избыточной энергии накатника, то в конструкцию тормоза отката вводят еще одно устройство — узел торможения наката (тормоз наката).
Важной особенностью работы тормоза независимо от конструкции является то, что при откате в нем будет образовываться свободный объем (вакуум), равный объему вышедшей части штока. Вакуум, как правило, образуется в нерабочей полости цилиндра тормоза. При накате по мере вхождения штока в полость цилиндра вакуум частично будет убывать, частично будет переходить из нерабочей полости в рабочую. В некоторый момент наката вакуум полностью сосредоточится в рабочей полости и совершенно исчезнет только в конце наката.
В настоящее время имеется большое многообразие конструктивных схем тормозов отката и наката. Главным признаком для их классификации является способ регулирования площади отверстий истечения жидкости, т. е. конструкция узла торможения.
По конструкции узла торможения при откате тормоза отката делятся на следующие типы:
канавочные (простейшего типа);
шпоночные;
веретенного типа;
золотниковые;
клапанные.
Кроме того, тормоза бывают с постоянной и переменной длиной отката.
У тормозов отката канавочного типа (рис. 13.12) отверстиями для истечения жидкости при откате являются канавки переменной глубины на внутренней поверхности цилиндра. Тормоз наката выполнен в виде иглы переменного сечения и регулирующего кольца. Так как игла имеет относительно малую длину (из
Рис. 13.12. Схема тормоза отката канавочного типа
условия ее устойчивости), то при накате до момента выбора вакуума в нерабочей полости откатные части ничем не тдрмбзятся, разгоняясь накатником. После выбора вакуума начинается их торможение тормозом отката. Одновременно или несколько позже при входе иглы в полость штока вступает в действие тормоз наката. Эти тормоза просты в изготовлении и применяются для полевых орудий, обладающих большим запасом устойчивости при накате, или для стационарных орудий, так как сила тормоза в момент выбора вакуума может достигать значительной величины.
Тормоза отката шпоночного типа отличаются от канавочного лишь тем, что вместо канавок на внутренней поверхности Цилиндра имеются шпонки переменной высоты. В этом случае поршень имеет канавки постоянной глубины.
Тормоза отката веретенного типа (рис. 13.15) нашли широкое распространение для полевой артиллерии среднего калибра. У них основным отверстием для истечения жидкости при откате является кольцевой зазор между веретеном переменного сечения и регулирующим кольцом. При откате кроме основного потока жидкости, проходящего через кольцевой зазор, возникает дополнительный поток, открывающий клапан модератора и полностью, заполняющий через отверстия в модераторе полость штока. Поэтому вакуум образуется только в нерабочей полости цилиндра. Тормозом наката служат Канавки переменной глубины на внутренней поверхности штока и модератор. Важным достоинством тормоза этого типа является то, что торможение откатных частей при накате осуществляется с началом их движения. С началом наката клапан закрывает отверстия в модераторе и жидкость начинает пробрыз- гиваться только через канавки штока, поглощая энергию откатных частей (рис. 13.17). ТорМоз отката вступает в действие при накате Только после выбора вакуума в нерабочей поЛбсти цилиндра, fa-
ким образом, в тормозе этого типа торможение осуществляется на всем пути наката, что уменьшает нагрузки на лафет и благоприятно влияет на устойчивость орудия при накате. Рис. 13.13. Схема тормоза отката золотникового типа: а — отверстие; I — поршень; 2 и 3 — неподвижные золотники
У тормозов отката золотникового типа площадь отверстий истечения а (рис. 13.13) изменяется за счет поворота регулирующих деталей относительно друг друга. На рис. 13.13 изображена схема тормоза, у которого благодаря винтовой канавке на внутренней поверхности цилиндра поршень / с окнами вращается относительно неподвижных золотников 2 и 3 с фигурными вырезами. При откате золотник 3 отходит от поршня, а между окнами вращающегося поршня 1 и фигурными вырезами золотника 2 образуется требуемое отверстие истечения а. При накате после выбора вакуума в нерабочей полости цилиндра все происходит наоборот. Возможна конструкция с неподвижным поршнем и вращающимися золотниками.
Клапанные тормоза отката обычно бывают конструктивно связаны с накатником в единый агрегат тормоз отката — накатник.
Рис. 13.14. Схема расположения канавок в тормозе с переменной длиной отката: а и б — канавки переменной глубины; 1 — веретено (контршток); 1 — вкладыш
Веретено при изменении углов возвышения ствола вращается автоматически с помощью механизма изменения длины отката. Принцип работы тормоза отката следующий. При малых углах возвышения веретено неподвижно (соответствует положению на рис. 13.14) и жидкость поступает из рабочей полости в нерабочую по всем четырем канавкам. В этом положении веретена откат будет длинным. При больших углах возвышения веретено поворачивается, длинные канавки перекрываются, а короткие остаются
Рис. 13.15. Схема тормоза отката веретенного типа
открытыми. Откат будет коротким. У некоторых тормозов отката веретено имеет только длинные канавки, а короткие размещены на внутренней поверхности цилиндра. Переменная длина отката может быть осуществлена также при применении тормоза отката золотникового типа.
Найдем силу тормоза веретенного типа при откате.
В конструкции тормоза веретенного типа (рис. 13.15) при откате поток жидкости, поступающей из рабочей полости в поршень, разделяется на два: поток, идущий в нерабочую полость через кольцевой зазор между веретеном и регулирующим кольцом,— основной; поток, идущий в полость штойа через каналы модератора, — дополнительный.
Примем следующие допущения:
— тормоз отката полностью заполнен реальной жидкостью, сжимаемостью которой пренебрегаем;
— давление внутри поршня равно давлениюв рабочей полости;
--- давлениев нерабочей полости полагаем равным нулю вследствие образования в нерабочей полости вакуума.
Введем следующие обозначения и определения;
рабочая площадь поршня;
рабочая площадь тормоза наката (площадь полости штока);
площадь отверстия регулирующего кольца;
переменная площадь веретена;
переменная площадь кольцевого зазора между веретеном и регулирующим кольцом;
'— минимальная площадь для прохода жидкости в замодера- торное пространство (на практике диаметр цилиндрического участка веретена перед модератором равен диаметрурегулирующего очкаа площадь каналов в модераторе
Сила тормоза отката будет равна сумме проекций сил, действующих на шток с поршнем вдоль его оси:
где—сила, действующая на закраины регулирующего кольца, так как
Сгруппировав члены выражения (13.31), получим
Давлениенайдем из уравнения Бернулли для основного потока жидкости (сечений 1—2):
или
где—потерянный напор;
— коэффициент гидравлических потерь;
— плотность жидкости;
—высоты уровня потоков над плоскостью сравнения.
Пренебрегая разностью высот уровней потоковискоростьюи принимаяполучаем
Величину скоростинайдем из уравнения расхода
где— объем жидкости, вытесненной поршнем из рабочей
полости на пути dX, который проходят откатные части за время dt\
— объем жидкости, попадающей в нерабочую полость за время dt\
— коэффициент сжатия струи;
— объем жидкости, прошедшей через модератор в полость штока, равный объему жидкости, вышедшей из полости штока части веретена.
Из выражения (13.35)
где—скорость отката.
Подставивв формулу (13.34), получим
или
где—коэффициент сопротивления для основного потока
жидкости.
Перепад давленийнайдем из уравнения Бернулли
для дополнительного потока жидкости (сечений 1—3):
Пренебрегая скоростьюи разностью высот уровнейполучаем
где— коэффициент гидравлических потерь.
Скоростьдополнительного потока найдем, записав для него Уравнение расхода
откуда
где__ коэффициент сжатия струи.
Подставляя значениев формулу (13.39), получаем
или
где—коэффициент сопротивления для дополнительно
го потока жидкости. Формулу для силы тормоза отката получим, подставив значения давленияи перепада давленийв выражение (13.32):
Несколько преобразуем полученную формулу.
Так как из геометрических соображенийто
где— приведенная площадь поршня.
С учетом этого формула для силы тормоза веретенного типа при откате примет окончательный вид:
Значения коэффициентов сопротивления при расчетах принимают исходя из опыта:
Все величины, входящие в формулу (13.44), кроме переменной площади истечения а, бывают известны.
Скорость V откатных частей известна для различных моментов времени из расчета торможенного отката.
Сила тормоза откатаопределяется для тех же моментов времени из выражения
где
Площадибудем полагать также известными (сооб
ражения, по которым они находятся, будут изложены ниже). Поэтому формула (13.44) применяется для расчета переменной площади истечения а тормоза отката (для указанных выше моментов времени).
Из формулы (13.44) имеем
Обозначая правую часть равенства через
получаем
Рис. 13.16. К вопросу о размере диаметра цилиндрической части веретена
откуда
Из схемы (13.15) видно, что '
где—диаметр веретена в плоскости отверстия регулирующего кольца.
Тогда, вычислив а, из формулы (13.48) получим диаметр веретена
По полученным значениям(для расчетных моментов времени торможенного отката) строят профиль веретена.
Начало (у дна цилиндра) и конец (у модератора) веретена делаются цилиндрическими. Из полученных зависимостей следует, что в начале и конце отката приТогда диа
метр цилиндрической части веретенадолжен быть равен диаметру регулирующего отверстия:
При таком условии до отката регулирующее кольцо всегда Должно занимать строго определенное положение I—I (рис. 13.16). Однако по условиям производства это неосуществимо и регулирующее кольцо может занять положение II—II. В этом случае при выстреле жидкость практически перетекать из одной полости Другую не будет и давление жидкости в рабочей полости может
возрасти до значений, опасных для прочности деталей тормоза. Поэтому диаметр веретена на начальном участке уменьшают до величины
где
Равенство 8ц = й?р в конце веретена сохраняют, так как это стабилизирует максимальную длину отката. При заходе' регулирующего кольца в положение III—III сила Ф возрастает и откат прекращается.
Мы отмечали ранее, что важным достоинством тормоза веретенного типа является то, что у него тормоз наката (модератор наката) действует на всей длине наката. Это будет осуществляться, если во время отката вакуум будет сосредоточиваться только в нерабочей полости цилиндра, а полость штока будет полностью заполняться жидкостью.
Условие заполняемости полости штока жидкостью в самой общей форме может быть записано в видеПреобразуем это неравенство к удобной для анализа форме:
Подставляя значения давлений из выражений (13.37) и (13.42), получим
или
Левая часть неравенства (13.50) есть величина Z, определяемая зависимостью (13.46). Следовательно:
Неравенство (13.51) должно выполняться на протяжении всего
отката, т. е. и в случае, После преобразования условие
заполняемости полости штока жидкостью примет окончательный вид:
При несоблюдении этого условия необходимо изменять геометрические размеры тормоза с учетом характера зависимости (13.52).
Найдем силу тормоза веретенного типа при накате. При накате, как и при откате, будем полагать реальную жидкость несжимаемой. Названия полостей цилиндра (рабочая и нерабочая), а также обозначения, площадей сохраним прежними. Дополнительно обозначим рабочую площадь поршня при накате чеоез
и через fl-тн площадь канавок штока. Последовательность рассуждений при выводе формулы для силы тормоза при накате будет также аналогичной: через давления определяется равнодейст-
Рис. 13.17. Схема действия тормоза веретенного типа при накате
вующая всех сил, приложенная к штоку с поршнем; применяя уравнение Бернулли, давления выражают через скорости потоков жидкости; затем неизвестные скорости потоков в свою очередь выражают через значения площадей и скорость откатных частей на основе уравнения расхода.
Вообще эта последовательность рассуждений применима для гидравлического тормоза любого типа.
Сила гидравлического сопротивления тормоза при накате складывается из двух сил:
где—сила тормоза отката при накате;
—сила тормоза наката. Величины слагаемых определяются выражениями (рис. 13.17))
Такое общее значение сила гидравлического сопротивления будет иметь только после выбору вакуума в нерабочей полости. Довыбора вакуума давление в нерабочей полостипоэтомуПо мере наката вследствие входа штока в цилиндр вакуумУДет частично убывать, а частично будет перемещаться из нера- очей полости в рабочую. Поэтому на всей длине наката в рабочей
полости будем принимать давлениеНайдем путь наката
при котором произойдет выбор вакуума в нерабочей полости и возникнет сила
Полный объем вакуума, равный
к концу отката сосредоточен в нерабочей полости. Его вытеснение будет происходить и поршнем, и жидкостью с площадьюна
где
Для полевых орудий
Таким образом, после выбора вакуума на шток с поршнем будет действовать сила гидравлического сопротивления тормоза
Уравнение Бернулли для потока жидкости, перетекающей из нерабочей полости в рабочую (сечения 2—1), имеет вид
Принимаяполучим
Скоростьнайдем из уравнения расхода
где—площадь цилиндра;
— путь наката;
— коэффициент сужения струи. Из последнего выражения
где—скорость наката.
Так как
то
где — рабочая площадь поршня при накате. С уче
том этого выражение (13.59) примет вид
Подставивв формулу (13.57), получим
или
где— коэффициент сопротивления струи жидкости для
рассматриваемого потока. Запишем уравнение Бернулли для потока жидкости, вытесняемой из полости штока через канавки переменной глубины (сечения З'—З):
Принимаяи пренебрегая разностью высот пото
ковполучаем
Скоростьнаходим из уравнения расхода:откуда
где— площадь канавок штока.
Подставив значение скоростив выражение (13.62), получим
Где—коэффициент сопротивления струи.
Формулу для силы тормоза при накате в конечном виде получим, подставив значенияив выражение (13.56):
где
Коэффициенты сопротивления струи изменяются в пределах:
Полагая
и обозначая
и
получаем
и
где—характеристика тормоза отката при накате;
—характеристика тормоза наката. Сила Фтн и скорость наката и — величины, известные из расчета наката (см. далее), поэтому формула (13.69) применяется для расчета площади канавок штока. Площадь канавок штока
Из геометрических соображений (рис. 13.18
где п — число канавок; b — ширина канавки; h — глубина канавки.
Число канавокрасполагают их в полости штока сим
метрично. Шириной канавок задаются, принимая ее постоянной в пределахмм. Тогда для обеспечения переменной пло
щади истеченияглубина канавок h должна быть переменной и равна
В результате расчета профиль канавок штока может оказаться нетехнологичным (рис. 13.19). Поэтому его «сглаживают», т. е. приводят к форме, удобной для изготовления. Аналогично поступают и при расчете профиля веретена.
Изменение профиля регулирующих деталей тормоза влечет за собой изменение характеристик отката и наката: скорости, длины отката, силы гидравлического сопротивления тормоза. Поэтому после сглаживания профиля регулирующих деталей решаются
обратные задачи отката и наката. Их сущность заключается в определении характеристик отката и наката при уже известных площадях отверстий истечения.
Решение обратной задачи может быть связано с изменением и Других условий, отличных от условий, при которых решалась прямая задача: изменение углов возвышения, применение других зарядов (силы РКн) и т. д. Решение обратных задач отката и наката рассматриваться не будет.
Для расчета профиля веретена и канавок штока необходимо знать площадикоторые входят в величинуZ и
характеристику
Рис. 13.18. Схема расположения канавок штока
Размеры цилиндра тормоза. Рабочая площадь : поршня определяется из опыта проектирования по формуле
При принятом ранее законе для силы сопротивления откату максимальное значение силы тормоза отката будет в момент вре- ; мени(рис. 13.1)
Максимальное давление жидкости в рабочей полости цилиндра при откате принимаютТак как
то
где(берется из опыта проектирования).
Наружный диаметр цилиндранаходят, задаваясь толщиной стенок. После этого проводится проверочный расчет цилиндра на прочность по второй теории прочности:
где—предела текучести.
Размеры штока. Наружный диаметр штока равен
, Диаметр полости штоканаходят из условия прочности штока на растяжение
откуда
где
Диаметр отверстия регулирующего кольца
■
принимают из опыта проектирования.
Проверка веретена на устойчивость. Веретено можно рассматривать как длинный стержень, один конец которого
защемлен, а другой закреплен шарнирно и находится под действием сжимающей силы(рис. 13.20).
Рис. 13.20. Расчетная схема нагружения веретена
где Е — модуль упругости;
I — экваториальный момент инерции сечения стержня. Применительно к веретенуи
Минимальная площадь веретена вычисляется по
формуле
где
Величинурассчитывают при
Из опыта проектирования запас устойчивости веретенадолжен быть достаточно большим:
При расчетах силуможно принять равной силев конце
первого периода наката (см. накат)
Рассмотрим тепловой режим тормоза при стрельбе.
Энергия, поглощенная тормозом отката при выстреле, превращается в тепло, что приводит к нагреву жидкости. Повышение температуры жидкости вызывает увеличение ее объема и уменьшение вязкости.
Увеличение объема жидкости без принятия специальных мер (применения компенсаторов, недолива жидкости) может приводить к недокатам ствола.
Уменьшение вязкости жидкости вызывает уменьшение силы гидравлического сопротивления тормоза (уменьшаются коэффициенты сопротивления, а это приводит к удлиненным откатам и резким накатам.
Нагрев жидкости выше 90° С может привести к резкому снижению ее вязкости, потере упругих свойств резиновых воротников Уплотнений, выплавлению пропитки сальниковых уплотнений.
В силу сложности процессов теплообмена исследование теплового режима тормоза отката представляет собой весьма сложную задачу. Ее решение позволяет установить для данного орудия режимы огня, исходя из предельной температуры нагрева жидкости, рассчитать компенсатор жидкости и т. д.
Рис. 13.21. Энергия, поглощенная тормозом отката при выстреле
Мы рассмотрим приближенное решение задачи. Основой расчета нагрева является определение повышения температуры жидкости за один выстрел. Полагая, что накатник энергию не поглощает, энергия, поглощенная тормозом за один выстрел, будет равна (рис. 13.21)
где—энергия, поглощенная силами трения за цикл откат — накат.
Количество тепла, поглощенное тормозом за один выстрел, с другой стороны, будет равно
где—теплоемкости жидкости и металлических деталей тормоза,;
—масса жидкости и деталей тормоза отката; — повышение температуры тормоза за один выстрел. Из равенства энергии вытекает, что
Для серии выстрелов повышение температуры жидкости за один выстрел будет равно
где— коэффициент, учитывающий потери тепла в атмосферу между выстрелами.
При скорострельностиприближенное значение
У современных полевых орудий повышение температуры жидкости в тормозе отката достигаетТемпература жидкости после N выстрелов
где— температура жидкости до выстрела.
а Я.
Рис. 13.22. Схемы компенсаторов жидкости: а — пружинного; б — пневматического
Наибольшая температура жидкостистанет после числа
выстреловкоторое находим из выражения (13.82):
Таким образом, одной из технических причин, лимитирующих режимы огня, является нагрев жидкости в тормозе до предельно допустимой температуры (другая причина — соответствующий нагрев стенок ствола). При расчетах принимаютдля стеола М идля веретенного масла.
Как отмечалось, повышение температуры жидкости при стрельбе в тормозе отката сопровождается увеличением ее объема. Отсутствие устройств, позволяющих компенсировать это увеличение объема, приводит к недокатам, так как объем цилиндра тормоза может быть увеличен только за счет выхода из него части штока, заполненного жидкостью.
Устройство, предназначенное для поддержания постоянства объема жидкости в тормозе отката при стрельбе, называется компенсатором. Конструктивно компенсаторы могут быть пружинными или пневматическими (рис. 13.22).
При нагревании и расширении вследствие интенсивной стрельбы или значительного повышения температуры окружающей среды избыток жидкости поступает б компенсатор из цилиндра через отверстие а, сжимая пружину или воздушную подушку компенсатора. После охлаждения под давлением пружины или воздуха жидкость возвращается в цилиндр тормоза. Помимо этого, при аждом выстреле вследствие изменения давления в нерабочей по- сти цилиндра происходит перетечка жидкости из компенса- Р- в цилиндр и обратно. Для уменьшения влияния пульсаций жидкости на работу тормоза во время отката и наката площадь
отверстия а делается небольшой. Влияние пульсаций жидкости может быть устранено постановкой клапана (рис. 13.23). При откате вследствие образования вакуума в нерабочей полости и силы пружины клапан закрывается; в конце наката поршень давит на стержень клапана, открывая его.
Компенсатор должен вмещать предельный избыточный объем жидкостипри повышении ее температуры на
где—температурный коэффициент расширения жидкости;— объем жидкости в тормозе.
Зная предельный объем жидкости АшШПр, перетекающей в компенсатор, найдем начальный объем воздуха w0, который должен находиться в пневматическом компенсаторе до истечения в него жидкости. Для этого запишем дважды уравнение состояния газа в компенсаторе — начальное и конечное:
где—начальные значения давления, объема газа и
температуры (до истечения жидкости);
—предельно допустимое давление, газа в компенсаторе;
— объем газа после поступления в компенсатор предельного избытка жидкости в тормозе;
— предельная температура нагрева тормоза.
Разделив второе уравнение на первое и решая его относительно
получим
Предельное значение давленияв компенсаторе находят изследующих соображений.
При недокате давление в компенсаторе и в жидкости тормоза станетНа шток с поршнем в этом случае будет действовать равнодействующая
где
Для осуществления наката в наихудших условиях ()
начальная сила накатника должна преодолеть все тормозящие
силы, т. е.
откуда
или
Тогда
Величинаслужит основой для расчета пружины в случае применения компенсатора пружинного типа.
В тормозах отката при отсутствии компенсатора предусматривается недолив жидкости, равныйкоторый составляет около 2—3% полного ее объема.
- § 1. Принцип устройства и действия орудия
- § 2. Основные характеристики орудия
- § 3. Классификация и требования, предъявляемые к артиллерийским орудиям
- § 4. История развития советской артиллерии
- Раздел I
- Глава 1
- § 1.1. Явление выстрела
- § 1.2. Параметры внутренней баллистики
- § 1.3. Горение пороха
- § 1.4. Образование пороховых газов
- § 1.5. Давление пороховых газов в постоянном объеме
- § 2.1. Расширение пороховых газов
- § 2.2. Движение снаряда в канале ствола
- § 2.3. Работы, совершаемые пороховыми газами
- § 2.4. Последействие пороховых газов
- Глава 3
- § 3.1. Система уравнений внутренней баллистики
- § 3.2. Решение основной задачи
- § 3.3. Таблицы внутренней баллистики
- § 3.4. Поправочные формулы внутренней баллистики
- Глава 4
- § 4.1. Назначение боеприпасов и требования, предъявляемые к ним
- § 4.2. Принципы устройства выстрелов
- § 4.3. Комплектация выстрелов
- § 4.4. Окраска и маркировка боеприпасов
- Глава 5
- § 5.1. Силы, действующие при выстреле
- § 5.2. Силы, действующие в полете
- § 6.1. Конструкция и характеристики снарядов
- § 6.2. Ударное действие снарядов
- § 6.3. Осколочное действие снарядов
- § 6.4. Фугасное действие снарядов
- § 6.5. Действие кумулятивных снарядов
- § 6.6. Действие снарядов специального назначения
- § 7.1. Ударные взрыватели
- § 7.2. Дистанционные и неконтактные взрыватели
- § 7.3. Действие взрывателей
- § 7.4. Условия безопасности и взводимости взрывателей
- Глава 8 боевые заряды
- § 8.1. Пороховые заряды
- § 8.2. Гильзы
- § 8.3. Средства воспламенения
- Глава 9
- § 9.1. Хранение и сбережение боеприпасов
- § 9.2. Эксплуатация боеприпасов на огневой позиции
- Глава 10 орудийные стволы
- § 10.1. Типы и конструкция стволов
- § 10.2. Силы, действующие на ствол при выстреле
- § 10.3. Предел упругого сопротивления ствола-моноблока
- § 10.4. Расчет ствола-моноблока на прочность
- Глава 11 затворы § 11.1. Типы и конструкции затворов
- § 11.2. Запирающие механизмы
- § 11.3. Ударные и спусковые механизмы
- § 11.4. Выбрасывающие механизмы
- § 11.5. Полуавтоматика
- § 11.6. Предохранительные и вспомогательные механизмы
- § 11.7. Эксплуатация затворов
- Глава 12
- § 12.2. Свободный откат ствола
- § 12.3. Дульный тормоз и его влияние на откат ствола
- § 12.4. Торможенный откат
- § 12.5. Устойчивость и неподвижность орудия при накате
- Глава 13 противооткатные устройства
- § 13.1. Накатники
- § 13.2. Гидравлические тормоза отката
- § 13.3. Накат ствола
- § 13.4. Основы эксплуатации противооткатных устройств
- I. Расчет свободного отката а. Первый период
- Б. Второй период
- III. Расчет накатника
- 3. Сила накатника для рассчитанных значений длины отката ( табл. 2 )
- IV. Расчет тормоза отката веретенного типа а. Расчет тормоза отката
- 12; Величина (табл. 3)
- Глава 14
- § 14.1. Уравновешивающие механизмы
- § 14.2. Механизмы наведения
- § 14.3. Электрические приводы
- § 14.4. Эксплуатация механизмов
- Глава 15
- § 15.1. Лафеты
- § 15.2. Ход и подрессоривание
- § 15.3. Вспомогательное оборудование
- Глава 16
- § 16.1. Типы прицелов и требования, предъявляемые к ним
- § 16.2. Механические прицелы
- § 16.3. Оптические прицелы и визиры
- § 16.4. Ночные прицелы
- § 16.5. Эксплуатация прицелов
- Глава 17
- § 17.2. Особенности устройства артиллерийской части самоходных орудий
- § 17.3. Действие выстрела на самоходное орудие
- Глава 18
- § 18.1. Порядок разработки орудий
- § 18.2. Испытания орудий
- Глава 19
- § 19.1. Организация эксплуатации
- § 19.2. Осмотры и технические обслуживания
- § 19.3. Хранение и сбережение
- § 1. Принцип устройства и действия орудия . .* —