8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
Эффективное действие рассмотренных выше кумулятивных зарядов проявляется лишь на небольших расстояниях до цели (примерно 5—7 диаметров заряда). Для обеспечения дальнобойного кумулятивного действия используются специальные кумулятивные заряды с металлическими облицовками малого прогиба.
Одним из типов дальнобойных элементов, формируемых при взрыве кумулятивного заряда, является «ударное ядро>, в котором пест и струя, разделяющиеся у классического осесимметричного кумулятивного заряда, представляют собой единое целое. Вследствие этого, начальная скорость такого элемента ниже, чем средняя скорость кумулятивной струи, и достигает величины порядка 3,5 км/с. Однако масса «ударного ядра» значительно больше массы кумулятивной струи и может составлять до 95% исходной массы облицовки. При движении на траектории ударное ядро сохраняет ту форму, которую оно получило в процессе взрыва заряда. Рассмотрим процесс деформации металлической облицовки малого прогиба сегментной формы, расположенной на торце цилиндрического заряда (рисунок 8.14). На начальной стадии метания под действием сил давления продуктов детонации каждый элемент облицовки приобретает определенную скорость, направленную к нормали поверхности облицовки. Из-за наличия вогнутости облицовка обжимается и выворачивается вследствие того, что высота активной массы кумулятивного заряда уменьшается от середины к краю облицовки и при этом соответственно уменьшается импульс сил давления, передаваемый продуктами детонации различным элементам облицовки. За счет действия сил вязкого трения и сил упруго-пластических деформаций материала облицовки происходит постепенное выравнивание скорости движения ее частиц. Таким образом происходит деформация облицовки в компактный элемент и сообщение ему некоторой начальной скорости метания .Значение скорости метания облицовки, характер ее деформирования определяется, в основном, формой заряда и облицовки, а также физико-механическими характеристиками используемых в них соответственно ВВ и металла. Существует определенный диапазон значений изменения относительных геометрических размеров металлической облицовки (рисунок . 8.14), в пределах которых компактный элемент не разрушается. Диапазоны изменения некоторых относительных величин (рисунок 8.14) определены опытным путем и заключены в интервалах
;
Рисунок 8.14. Процесс формирования компактного элемента
типа «ударное ядро»
При этом отношение высоты заряда к диаметру не должно быть меньше 0,5. Варьируя геометрические параметры облицовки заряда, можно получать компактный элемент различной формы: от эллиптической, вытянутой в направлении его метания, до блюдцеобразной, который движется на траектории не вращаясь (рисунок. 8.15).
Боеприпасы, формирующие при взрыве БЧ ударное ядро, обладают дальностью поражающего действия до 100 м и более. Поэтому для них, вопросы, связанные с баллистикой ударного ядра, являются важными задачами. Многочисленные эксперименты показывают, что с достаточной для практики точностью в баллистических расчетах величину коэффициента лобового сопротивления таких элементов можно принимать равной единице.
Рисунок. 8.15. Формы ударных ядер:
1 - блюдцеобразная; 2 - грушевидная; 3 - шарообразная;
4 - эллипсовидная
Обладая большой массой и достаточно высокой скоростью, ударные ядра выбивают из брони значительное количество вторичных осколков большой массы, которые способны эффективно поражать жизненно важные агрегаты цели. На больших дальностях, достигающих десятки метров, ударные ядра способны пробивать броневые преграды толщиной (0,4... 0,6) от диаметра исходной облицовки. На рисунке 8.16 приведен фотография процесса образования «ударного ядрв» и пробития броневой плиты
Рисунок 8.16 Пробитие броневой плиты «ударным ядром»
- 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