§ 3.3. Таблицы внутренней баллистики
При практическом решении прямых и обратных задач внутренней баллистики широкое применение нашли таблицы внутренней баллистики ГАУ. Таблицы внутренней баллистики содержат заранее рассчитанные основные пиродннамические элементы в произвольной и в опорных точках.
В § 3.2 было установлено, что для первого и второго периодов явления выстрела все пиродннамические элементы зависят от аргумента— относительного пути снаряда—и параметров: плотности заряжанияпараметра заряжания проф. Н. Ф. Дроздовахарактеристик порохаи давления форсированияКроме того, скорость v и времябудут зависеть от множителя, а время ' — еще и от приведенной длины каморы /о.
При составлении таблиц внутренней баллистики ГАУ для уменьшения числа входных величин приняты постоянными значениями параметры, характеризующие порох, и величина давления форсирования:
Выбранные значения характеристик пороха отвечают пироксилиновому пороху, имеющему в среднем калорийность при воде газообразнойЭто объясняется тем, что дли
тельное время у нас применялся только пироксилиновый порох. Значение характеристики формы у.= 1,06 отвечает пороховому зерну в виде ленты, которая была наиболее употребительной в сухопутной артиллерии в начале этого столетия.
При постоянных значениях параметровкак сле
дует из уравнений системы(3.23), давление пороховых газов зависит от трех величин —В, скорость v и времязависят от
тех же величин и дополнительно от множителей
Для того чтобы таблицы внутренней баллистики ГАУ были только с тремя входными величинами~ в них содержатся
не действительные скорость v. и время 'а табличные скорость Утабл и время
Числовой -множитель 10б вводится для того, чтобы иметь для /табл более удобные числйвые значения.
Действительные значениякак это следует из двух по
следних уравнений системы (3.23), можно вычислить по формулам:
В таблицах внутренней баллистики ГАУ пиродннамические элементы в опорных точках будут зависеть только от двух входных величин
Таблицы внутренней баллистики ГАУ состоят из трех основных частей: в первой части приведены значения давлений; во второй — значения табличных скоростей; в третьей — значения табличных времен. С помощью основных трех частей решаются табличным методом прямые задачи. Для решения обратных задач составлена четвертая часть «Таблицы для баллистического расчета» (ТБР).
В таблицах внутренней баллистики ГАУ значения давлений приведены в, значения табличных скоростей — взна
чения табличных времен — в некоторых условных единицах. После подстановки величинв формулы (3.33) получаем ско
рости в ' а время в с.Следует иметь в виду, что значенияпри вычислении величинберутся в дм.
Значенияв таблицах приведены длязначений
аргументас переменным шагом в пределах отВеличинавведена вместо величиныиз тех соображений, что значения относительной длины путиизменяются в более узких пределах, чем длина пути
Значения плотности заряжанияД в таблицах выбраны в пределах от
Наибольшее значение параметра заряжания В в таблицах принято равным 4,0, а шаг изменения параметра В выбран равным 0,1. При уменьшении значений параметра В значения рт возрастают. Наименьшее значение 6mm параметра В при каждом значении плотности заряжаниявыбирается таким, чтобы соответствующее значениебыло приблизительно равно 6000 кгс/см2.
Шаг входных величинтаблицы выбран из тех сообра
жений, чтобы при применении линейного интерполирования величины пиродинамических элементов определялись с требуемой точностью.
Форма таблиц внутренней баллистики ГАУ для давлений имеет следующий вид:
Форма таблиц для табличных скоростей и табличных времен отличается только тем, что величинызаменены величинами' соответственно.
В таблицах для давлений и для табличных скоростей (ч. I и II) в каждом столбце тонкой горизонтальной линией отмечен интервал, в котором лежит максимум давления, а жирной чертой — интервал, в котором происходит
окончание горения порохового заряда. При совпадении этих отметок имеет место неаналитический максимум давления.
В четвертой части таблиц внутренней баллистики ГАУ содержатся табличныедульные скорости Утабл, д> а входными величинами служатКроме значений аТабл, д, в таблицах приведены значения
Таблицы для баллистического расчета имеют следующий вид:
С помощью таблиц внутренней баллистики ГАУ могут быть построены пиродинамические кривые. Для этого необходимо произвести'следующие вычислительные операции:
Из таблиц внутренней баллистики ГАУ, ч. I—III интерполированием по входным величинамопределяем значения давлений, табличных скоростей и табличных времен, отвечающих ряду значенийв пределах от 0 доТабличные значениявыбираются такими, чтобы для построения пиродинамических кривых иметь по два-три табличных значения междумежду
Последним табличным значениемдолжно быть ближайшее большеетабличное значение.
Зная величинывычисляем значения действительных скоростей и времен по формулам:
Определяем значения длин пути снарядаотвечающие выбранным табличным значениямпо формуле
При построении пиродинамических кривых определяются также значения пиродинамических элементов в опорных точках, отвечающих наибольшему давлению пороховых газов, моменту окончания горения пороха и моменту вылета.
Рассмотрим конкретные примеры решения задач с помощью таблиц внутренней баллистики ГАУ.
Пример 1. Требуется рассчитать пиродинамические элементы в опорных точках при следующих исходных данных:
Величиныимеют значения, которые выбраны
постоянными при составлении таблиц внутренней баллистики ГАУ. Решение:
1- Вычисляем постоянные величины:
2. Определяем пиродинамические элементы, отвечающие наибольшему давлению пороховых газов и моменту окончания горения пороха, для чего выписываем необходимые данные из таблиц внутренней баллистики ГАУ, ч. I—III.
Интерполируя по В с интерполирующим множителем
определяем искомые величины, которые в таблице подчеркнуты одной чертой. Далее вычисляем действительные величины скорости и времени:
Пример 2. Требуется определить полную длину пути снаряда для 100-мм пушки при следующих исходных данных:
Величиныимеют значения, принятые при состав
лении таблиц внутренней баллистики ГАУ.
Вычисляем необходимые величины:
Из таблицы ч. IV находим значение Лд .по входным величинам .
Вычисляем значение длины пути /д:
Пример 3. Требуется определить толщину горящего свода се- миканального порохапри исходных данных
примера 2.
Из примера 2 выписываем
Из таблицы ч. IV находим параметр В по входным величинам
Вычисляем значение конечного импульса давления
- § 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 . .* —