§ 13.1. Накатники
Накатник служит для возвращения откатных частей артиллерийского орудия после выстрела в исходное положение и удержания их в этом положении при всех углах возвышения ствола. Как
Рис. 13.2. Схемы пружинных накатников: а — расположение пружин в одну колонку; б — телескопическое расположение пружин; 1 — цилиндр тормоза; 2 — подвижный цилиндр; 3 — люлька
отмечалось, накатник участвует в торможении отката, аккумулируя часть энергии, которая используется в дальнейшем для осуществления наката. Кроме того, аккумулированная накатником энергия может быть использована для автоматического открывания затвора или приведения в действие других автоматических устройств.
Аккумулирование необходимой для наката энергии осуществляется у накатников с помощью упругого элемента (рабочего тела), который при откате сжимается. После отката он разжимается, накатывая ствол в исходное положение. В зависимости от природы рабочего тела различают следующие типы накатников: пружинные, гидропневматические и пневматические.
У пружинных накатников пружины могут быть расположены либо в одну колонку (один ряд), либо телескопически. В первом случае пружины надеваются на цилиндр тормоза отката.
(рис. 13.2, а) или на ствол. При телескопическом расположении (рис. 13.2,6) внутренняя пружина надевается на цилиндр тормоза l, наружная — на подвижный цилиндр 2, перемещающийся в люльке 3. Сжатие обеих пружин происходит одновременно. Действие на ствол телескопического накатника практически не отличается от однорядного. Основное его достоинство — малая длина, недостаток — большие поперечные размеры.
Рис. 13.4. Схемы гидропневматических накатников с разделенными цилиндрами: а — без плавающего поршня; б —с плавающим поршнем; /—рабочий цилиндр; 2 —резервуар; 3 — плавающий поршень
Основными достоинствами пружинных накатников являются:
простота и компактность конструкции;
нечувствительность силы накатника к изменению температуры окружающей среды;
простота эксплуатации (не требует проверок перед стрельбой).
Главный недостаток этих накатников — значительное (непропорциональное) увеличение габаритов и веса пружин при увеличении силы накатника. Отсюда пружинные накатники применяют
в орудиях с относительно небольшим весом откатных частей (например, в орудиях малого калибра, горных и др.).
Гидропневматические накатники являются основным типом накатников для полевой артиллерии. У них сжатый газ (воздух или азот) является рабочим телом; жидкость (стеол М, веретенное масло) изолирует газ от уплотнений, т. е. является гидравлическим запором для газа, обеспечивая герметичность накатника. Накатник будет герметичен, если при любых углах возвышения (снижения) жидкость будет полностью покрывать все уплот- нительные устройства. Для этого объем жидкости должен составлять 0,5—0,65 объема накатника.
Конструктивно гидропневматические накатники выполняются либо с совмещенными (рис. 13.3), либо с разделенными (рис. 13.4) цилиндрами.
Накатники (рис. 13.3,а), у которых вместе со стволом откатывается шток с поршнем 1, имеют два цилиндра—рабочий 2 и наружный 3. Для уменьшения количества жидкости, а следовательно, и габаритов накатника внутренний цилиндр располагают эксцентрично наружному, смещая его вниз.
Накатники (рис. 13.3,6), у которых для увеличения массы откатных частей откатываются цилиндры (шток с поршнем 1 закреплен в люльке 5), имеют дополнительно третий промежуточный цилиндр 4. Промежуточный цилиндр исключает проникновение сжатого воздуха через окно О к уплотнениям штока при больших углах возвышения (передняя часть люльки при этом поднимается вверх).
Накатник с разделенными цилиндрами (рис. 13.4, а) состоит из рабочего цилиндра 1 и резервуара 2, которые сообщаются между собой. При этом резервуар в принципе может иметь любую форму, Удобную для размещения в люльке. В цилиндрическом резервуаре жидкость иногда отделяют от газа с помощью плавающего поршня 3 (рис. 13.4,6). Если накатник заполнен воздухом, то наличие разделяющего поршня предотвращает растворение кислорода воз- наХдетаГИДК°СТИ' ЧТ° снижает веРоятность образования коррозии
ЩееНвКаТНИКИ С Роенными цилиндрами применяются в настоя- ремя в орудиях сравнительно большой мощности (с тяже
лыми откатными частями). Для таких орудий они могут оказаться более компактными и удобными для размещения на лафете по сравнению с другими конструкциями.
Необходимо отметить, что применение разделенных цилиндров изменяет характер нагрузок, действующих на рабочий цилиндр. На стенки отдельного рабочего цилиндра действует только внутреннее давление жидкости. У накатников с совмещенными цилиндрами на стенки рабочего цилиндра помимо внутреннего давления жидкости действует равное по величине наружное давление, которое в запоршневом пространстве ничем не компенсируется. Как известно, наружное давление является для тонкостенных цилиндров более опасным, так как может привести к потере устойчивости стенок при сохранении прочности от действия такого же внутреннего давления.
Основными достоинствами гидропневматических накатников являются компактность конструкции и малый вес (при относительно большом весе откатных частей), легкость регулировки давления, а следовательно, и силы накатника.
Рис. 13.6. Схема пневматического накатника
К недостаткам этого типа накатников относятся относительная сложность конструкции, худшие эксплуатационные качества (необходимость проведения проверок перед стрельбой) по сравнению с пружинными.
Некоторые накатники для облегчения условий работы тормоза отката имеют клапан дополнительного торможения наката (рис. 13.5). При откате давлением жидкости клапан а открывается и не препятствует проходу жидкости из рабочего цилиндра в наружный. При накате жидкость и пружина закрывают клапан. В этом случае за счет пробрызгивания жидкости через отверстия в клапане поглощается часть энергии наката.
Рис. 13.5. Схема накатника с клапаном дополнительного торможения наката: а — клапан
для обеспечения герметичности небольшим количеством жидкости заполняются только уплотнения. Конструкция уплотнений такова, что давление жидкости в них больше давления газа в накатнике. Это достигается тем, что площади поршней (сжимающих жидкость), обращенные к газу, больше площадей, обращенных к жидкости (принцип, аналогичный принципу действия пластического обтюратора). Высокое давление жидкости передается затем воротникам уплотнений. Несмотря на очевидные достоинства, пневматические накатники нашли пока ограниченное применение из-за сложности конструкции уплотнений.
Для расчета противооткатных устройств необходимо знать значение силы накатника в процессе отката и наката ствола. Задача состоит в определении силы накатника в функции от пути отката
Процесс сжатия и расширения газа в накатнике происходит по политропическому закону, т. е.
где—текущие значения давления и объема газа в накат
нике;
— начальные их значения (до отката);
— показатель политропы, который принимают равным 1, 2.
Решив уравнение (13.3) относительно р, будем иметь
Текущее значение объема газа из физических соображений
где— рабочая площадь поршня накатника;
— диаметр поршня;
— диаметр штока.
Формула (13.5) отражает тот факт, что текущий объем газа равен разности начального его объема и объема вытесненной из рабочего цилиндра жидкости к рассматриваемому моменту отката.
Найдем отношение -с учетом выражения (13.5):
— приведенная длина начального объема газа в накатнике.
Тогда уравнение (13.4) с учетом зависимости (13.6) примет вид
Так как сила накатникаи начальная сила
то из уравнения (13.7) можно найти закон изменения силы накатника в функции пути отката:
Идентичное выражение имеет к закон изменения силы пневматического накатника. Характер изменения силы накатникапоказан на гра
фике (рис. 13.7). Он может быть построен, если известны следующие величины:— начальная сила накатника;— приведенная длина начального объема газа. Начальную силу накатника получают из условия надежного удержания откатных частей при всех углах возвышения ствола. Для этого начальная сила должна преодолевать сопротивление двух сил — составляющей силы веса и силы трения, в случае если под действием каких-либо возмущающих факторов ствол отойдет от исходного положения после наката (например, колебаний после выстрела), т. е.
С учетом формулы (12.62) дляполучимили j
Полученное выражение представляет собой— функ
цию, которая монотонно возрастает при изменении <р от 0 до некоторого значения <рт, соответствующего максимуму По. Это значение найдем по общим правилам, т. е. из равенства
Рис. 13.7. График силы гидропневматического накатника
Для орудий полевой артиллерии максимальный угол возвышения стволаПоэтому требуемая сила По рассчитываетсяприс 10-процентным гарантийным запасом, т. е.
Начальная сила накатника, рассчитанная из таких соображений, естественно, будет надежно удерживать откатные части и при меньших углах возвышения. На практике для полевых орудий
Приведенную длину начального объема газаопределяют, используя понятие о степени сжатия газа т. Степень сжатия — это отношение конечной силы накатника к начальной:
Из закона (13.8)Тогдаоткуда
У полевых орудий для гидропневматйческих накатников принимают
При выборе степени сжатия нужно руководствоваться следующими соображениями:
Принятая величина т должна быть меньше ее предельного значения, т. е.Предельное значение степени сжатия вытекает из условия устойчивости орудия после отката. Так как после откатаи
то
На практике
С увеличением т увеличивается избыточная энергия накатка, которая должна быть поглощена тормозом наката, чем
усложняются работа и конструкция тормоза.
Начальный объем газа в накатникеС увеличением т уменьшаютсяи начальный объем газа, а следовательно, уменьшаются и габариты накатника.
Увеличение т приводит к увеличению давления в накатнике в конце отката, что увеличивает интенсивность нагрева газа и
усложняет его обтюрацию.
Методику расчета конструктивных размеров гидропневматического накатника покажем на примере двухцилиндрового накатника с совмещенными цилиндрами.
Рис. 13.8. К расчету диаметра штока
ГДЕ
допустимое напряжение;
Знаяпо ГОСТ, определяют наружный диаметррезьбы хвостовика. Чтобы обеспечить свободный проход резьбы хвостовика через уплотнения при сборке, принимают диаметр штока d равным
2. Размеры рабочего цилиндра. Внутренний диаметр D цилиндра находится из выражения для рабочей площади поршня накатника
откуда
ТО
Начальным давлениемв накатнике задаются. Для полевых орудий, у которых накатник заполняется воздухом вручную с помощью воздушно-гидравлического насоса, значение начального
давления принимают в пределах
Далее из расчета на прочность при наиболее неблагоприятном случае нагружения определяется наружный диаметррабочего цилиндра. Этот случай соответствует положению поршня накатника после совершения отката, когда на цилиндр действует наружное давлениеНаибольшие сжимающие напряжения в рабочем цилиндре под действием наружного давления определяются по формуле
где—испытательное давление накатника;
— внутренний радиус рабочего цилиндра;-
— наружный радиус рабочего цилиндра;
— допустимое напряжение;
— коэффициент запаса прочности.
Из формулы (13.15) наружный радиус рабочего цилиндра
Далее производится проверочный расчет на устойчивость формы. Под действием наружного давления жидкости цилиндр может быть раздавлен (сплющен).
Критическое давление, при котором это может произойти:
где— модуль упругости;
— коэффициент Пуассона;
— толщина стенок цилиндра.
Запас устойчивости определяется отношением
В существующих конструкцияхмм. Длина рабочего
цилиндра должна обеспечивать свободный ход поршня на величину
3. Размеры наружного цилиндра. При известной Длине цилиндра внутренний диаметр наружного цилиндразаперт от диаметра рабочего цилиндра, от начального объема газа
и жидкости. Установим связь между величинами(рис. 13.9). Площадь сегмента, занятого газом
Высота столба жидкости
Рис. 13.9. Поперечное сечение накатника
откуда
Подставив значение /?ц в формулу (13.18), получим
Функцию
можно рассчитать, задаваясьи можно также построить график или составить таблицу (табл. 13.1).
С другой стороны, функцияравна
где(— расстояние между днищами наружного цилиндра);
Из опыта проектирования
Из изложенного вытекает порядок определения внутреннего радиуса наружного цилиндра:
по формуле (13.20) вычисляется;
по известнойиз таблицы (графика) определяется;
знаяпо формуле (13.19) определяют
Толщиной стенок наружного цилиндра обычно задаются=(4—7) мм. Тогда наружный радиус цилиндра
Имея размеры, производят проверочный расчет цилиндра на прочность (как толстостенного, нагруженного внутренним давлением) по зависимостям второй теории прочности:
где— испытательное давление. Коэффициент запаса прочности
Особенности расчета пружинного накатника состоят в следующем.
Степень сжатия пружинного накатника обычно принимается m = 2. Тогда, знаяи рассчитав начальную силупо формуле (13.9), можно построить график силы пружины накатника, который, как известно, имеет прямолинейную зависимость (рис. 13.10). При этом.Закон изменения силы накатника
(уравнение прямой) найдем, используя подобие треугольников (рис. 13.10):
•
где— стрела предварительного сжатия пружины. Тогда
Стрела предварительного сжатия опрелеляется из выражения
(13-22) при условии, что, когдаВ этом случае
»
откуда
Из выражения (13.23) следует, что при т = 2 стрелапредварительного сжатияЖесткость пружины С, равная, определится выражением
Рис. 13.10. График силы пружинного накатника
- § 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 . .* —