§ 1.1. Явление выстрела
Движение снаряда по каналу ствола орудия сопровождается многочисленными процессами: механическими, физическими, химическими, термодинамическими и газодинамическими. Совокупность процессов, происходящих в орудии с момента воспламенения порохового заряда до момента окончания истечения газов из канала ствола после вылета снаряда, называется явлением выстрела. Явление выстрела включает в себя следующие процессы:
воспламенение пороха;
горение пороха;
— образование пороховых газов;
изменение состава пороховых газов;
расширение пороховых газов;
поступательное движение снаряда;
вращательное движение снаряда;
движение пороховых газов;
движение элементов порохового заряда;
движение откатных частей орудия;
врезание ведущих поясков снаряда в нарезы;
трение ведущих частей снаряда о поверхность канала ствола;
износ и разгар канала ствола;
теплопередача от пороховых газов к стенкам ствола;
упругие и пластические деформации ствола;
упругие и пластические деформации снаряда;
вытеснение воздуха из капала ствола;
истечение пороховых газов из канала ствола;
образование дульной волны и пламени.
Из перечисленных процессов к основным во внутренней баллистике относятся горение пороха, образование пороховых газов, расширение пороховых газов, поступательное движение снаряда, истечение пороховых газов из канала ствола.
Эти процессы изучаются подробно. Остальные процессы хотя и имеют большое самостоятельное значение, при изучении движения снаряда играют подчиненную роль. Они называются второстепенными процессами и рассматриваются во внутренней баллистике лишь в той мере, в какой это способствует раскрытию характера движения снаряда.
Явление выстрела характеризуется кратковременностью, высокими давлениями и высокими температурами. Продолжительность явления выстрела определяется десятыми и даже сотыми долями секунды. В канале ствола орудий развиваются давление, достигающее 4000-105 Н/м2, и температура свыше 2000° К.
Во внутренней баллистике при изучении явления выстрела рассматривают пять периодов:
Предварительный, или пиростатический, период — от момента начала воспламенения заряда до момента начала движения снаряда.
Период форсирования — от момента начала движения снаряда до момента окончания врезания ведущих поясков снаряда в нарезы.
Первый, или пиродинамический, период — от момента окончания врезания ведущих поясков снаряда в нарезы до момента окончания горения пороха.
4. Второй, или термодинамический, период — от момента окончания горения пороха до момента вылета снаряда"
5. Период последействия — от момента вылета снаряда до момента окончания истечения пороховых газов из канала ствола.
В артиллерийских орудиях обычно имеют место все перечисленные периоды. В минометах, как правило, отсутствует период форсирования.
В пиродинамическом периоде одновременно совершается большинство процессов явления выстрела, поэтому пиродинамический период является наиболее сложным. Отметим, что горение пороха в орудии происходит сначала в постоянном объеме, а с момента начала движения сна-
ряда — в переменном объеме; расширение пороховых газов происходит как при горении пороха, так и по окончании горения пороха.
Во внутренней баллистике изучаются зависимости пути снаряда I, скорости снаряда относительно ствола v и давления пороховых газов р от времени t. За начало отсчета времени принимается момент начала движения снаряда. Графики этих зависимостей называются пиродинамическими кривыми, а величины
—пиродинамическими элементами. На рис. 1.1 даны примерные пиродинамические кривые в функции от времени.
Рис. 1.1. Пиродинамические кривые при аргументе t
Пиродинамические кривые имеют четыре опорные точки, отвечающие моментам начала движения снаряда, достижения максимума давления, окончания горения и вылета снаряда. Пиродинамические элементы в опорных точках будем снабжать соответственно индексами «о», «т», «к», «д», напримери т. д.
Точка, отвечающая максимуму давления, определяется условием
Может оказаться, что полученная из этого условия величина
будет больше величиныотвечающей моменту окончания горения пороха, т. е. в орудии порох сгорит раньше, чем снаряд пройдет путьТогда наибольшим давлением пороховых газов
будет давление в момент окончания горения пороха, а аналитический максимум давления становится нереальным. Этот случай будем называть случаем неаналитического максимума. Подобного рода кривые давления часто встречаются в минометах.
Пиродинамические кривые могут быть записаны на опыте, причем анализ опытных кривых является одним из основных экспериментальных путей изучения явления выстрела. Можно сказать, что внутренняя баллистика занимается построением и изучением пиродинамических кривых.
Рис. 1.2. Пиродинамические кривые при аргументе I
Кривые в функции от пути показывают, какими будут давление пороховых газов, скорость снаряда, время его движения, когда снаряд окажется на некотором расстоянии от первоначального положения, т. е. в заданном сечении канала ствола. Это особенно важно знать при расчете толщины стенки ствола., для которой сила давления пороховых газов является внутренней нагрузкой, стремящейся разрушить ствол. Пиродинамические кривые в функции от пути идут иначе, чем кривые в функции от времени. Кривая давления показывает, что наибольшее давление достигается на начальном участке движения снаряда, не превышающем одной трети полного пути снаряда в канале ствола орудия lд. Поэтому именно здесь ствол имеет наибольший диаметр, убывающий потом к Дульному срезу. Кривые скорости и времени обращены вогнутостью вниз
- § 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 . .* —