12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
Классификация патронов. Классификация патронов проводится по типу снарядов, которыми комплектуются патроны. Выделяют снаряды основного и вспомогательного назначения. Снаряды основного назначения предназначены для нанесения объектам определенного ущерба. Снаряды вспомогательного назначения используются для обеспечения боевых действий, обучения летного и инженерно-технического состава и проведения испытаний авиационной техники.
При выстреле на снаряд действуют большие инерционные перегрузки, высокая температура. Эти условия оказывают большое влияние как на эффективность, так и безопасность боевого применения артиллерийского оружия. Эти условия учитываются при конструировании всех элементов боеприпасов.
Устройство патрона. Во всех видах авиационного артиллерийского оружия (ААО) применяются боеприпасы унитарного типа, все элементы которых соединены в единую конструкцию с помощью гильзы.
Несмотря на большое разнообразие боеприпасов, все они имеют следующие основные элементы: снаряд, гильзу, пороховой заряд, воспламенительное устройство (рисунок 113).
Гильза предназначена для размещения элементов патрона и их соединения, а также для предохранения их от воздействия атмосферы и механических повреждений. Во внутренней полости гильзы размещается пороховой заряд. Гильза имеет четыре характерные части: дульце, скат, среднюю часть, дно. Дульце гильзы служит для соединения ее со снарядом. Снаряд вставляется в дульце гильзы с натягом, после чего требуемая прочность соединения достигается обжимом дульца и закаткой его стенок в кольцевые проточки снаряда. Прочность соединения снаряда с гильзой строго регламентирована, так как ее величина влияет на максимальное давление пороховых газов.
Скат гильзы является переходной частью от дульца к средней части. Он ограничивает движение патрона в патроннике при досылании. Средняя часть гильзы может иметь цилиндрическую или коническую форму с небольшим углом наклона образующей. В дон ной части гильзы имеется гнездо под электрокапсульную втулку, а снаружи — фланец, с помощью которого патрон взаимодействует с лапками затвора.
Снаряды соответствуют ряду общих требований. Одним из них является требование устойчивости снаряда на траектории его полета. Снаряд не имеет хвостового оперения, и его устойчивость обеспечивается только лишь за счет вращения относительно продольной оси.
Рисунок 12.1. Устройство патрона:
1 — снаряд; 2 — ведущий поясок; 3 — гильза; 4 — размеднитсль; 5 — пороховой заряд; 6 — воспламенительное устройство
Вращательное движение снаряд получает при движении в канале ствола ААО. Поэтому пушки относятся к оружию нарезного типа. Взаимодействие нарезов канала ствола с ведущим пояском снаряда придает ему вращение.
Патроны должны отвечать требованиям безопасности как в служебном обращении, так и при боевом применении.
Взрывчатые вещества, пороховые заряды, пиротехнические составы. В патронах к пушке ГШ-301 применяются инициирующие и бризантные взрывчатые вещества (ВВ), пороховые заряды, пиротехнические составы.
Инициирующие ВВ применяются во взрывателях и в устройствах воспламенения, бризантные — в качестве снаряжения снарядов и их взрывателей. Пороховыми зарядами снаряжаются гильзы; они также применяются во взрывателях. Пиротехнические составы используются в качестве трассирующих и зажигательных составов в снарядах.
Особенностью инициирующих ВВ, по сравнению с бризантными, являются их большая чувствительность к внешним воздействиям (удару, нагреву, лучу огня) и большая удельная энергия, обеспечивающая подрыв бризантных ВВ. В качестве инициирующих ВВ в снарядах применяются гремучая ртуть (имеет высокую чувствительность к удару и наколу), тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) (высокочувствителен к тепловому и электрическому воздействию), тетразен (высокочувствителен к удару и лучу огня), азид свинца (обладает высокой инициирующей способностью, усиливает мощность взрыва). Инициирующие взрывчатые вещества применяются в виде смесей в воспламенительных устройствах и во взрывателях.
Бризантные ВВ менее чувствительны к внешним воздействиям (удару, наколу, лучу и др.). Поэтому для их подрыва и используются «усилители мощности» — заряды инициирующих ВВ. В патронах к пушке ГШ-301 применяются сплавы бризантных ВВ на основе гексогена.
Гексоген является мощным ВВ, но при этом обладает большой восприимчивостью к детонации и большой чувствительностью к механическим воздействиям. Поэтому он применяется в смеси с флегматизаторами (парафином или оксизином), снижающими чувствительность гексогена к механическим воздействиям. Смесь гексогена, содержащая 5—6% парафина, обозначается шифром A-IX-1. Смесь флетматизированного парафином гексогена (80%) с алюминиевой пудрой (20%) получила шифр A-IX-2. Если в качестве флегматизатора используется оксизин, то смеси получают шифры A-IX-1O и
A-IX-2O.
Добавка алюминиевой пудры к гексогену обеспечивает повышение не только мощности ВВ, но и усиление зажигательного действия продуктов взрыва. Если температура продуктов взрыва гексогена составляет 3500 °С, то при добавке алюминиевой пудры она возрастает до 4200 °С.
При снаряжении снарядов основным ВВ используется прессованные шашки ВВ, которые закладываются в полость снаряда, или полость снаряда заполняется ВВ методом прессования.
При сборке снарядов учитываются все особенности, связанные с их функционированием при движении в стволе ААО и после вылета из ствола. Шашки ВВ изолируются от корпуса снаряда и взрывателя с помощью картонных, бумажных прокладок и пергамента. Радиальные зазоры между корпусом снаряда и взрывателем устраняются уплотнениями из свинцовых колец.
Шашки ВВ не должны иметь проскальзывания относительно корпуса снаряда при его вращении. С этой целью они закрепляются в корпусе снаряда с помощью церезиновой мастики.
В патронах к пушке ГШ-301 применяется смесь A-IX-2O, обладающая мощным фугасным и зажигательным действиями.
В качестве метательных зарядов в патронах к пушке ГШ-301 используют бездымный семиканальный пироксилиновый порох 6/7Фл, имеющий прогрессивную форму горения (за счет многоканальности). В состав порохового заряда вводятся пламегасяшие присадки и флегматизаторы.
Примерный состав пороха:
- пироксилин 90...95 %
- спиртоэфирная смесь до 2,5 %
- дифениламин 1,0 %
- вода 1,0 %
- камфора 1.5 %
- графит до 0,2 %
Спиртоэфирная смесь является остатком растворителя, превращающего пироксилин в пластическую желеобразную массу, из которой затем прессованием через матрицы и резкой получают пороховые зерна нужных размеров и формы. Следует отметить, что растворитель проникает внутрь волокон пироксилина, вызывает его набухание, ослабляет связи между молекулами и превращает пироксилин из бризантного ВВ в метательное.
Дифениламин служит стабилизатором, повышает химическую стойкость порохов. Он химически связывает выделяющиеся при хранении из порохов оксиды азота и остатки азотной кислоты, замедляет процесс разложения (старения) пороха и обеспечивает длительные сроки его хранения (20...35 лет).
Вода обеспечивает физическую стойкость пороха. В процессе увлажнения ее содержание доводится до того количества, которое порох может впитать при хранении в средних условиях относительной влажности.
Камфора является флегматизатором, уменьшающим скорость горения пороха.
Графит на поверхности пороховых зерен появляется в процессе графитования. Наличие графита улучшает сыпучесть пороха, повышает его гравиметрическую плотность, что весьма существенно при больших плотностях заряжания, так как гильзы снаряжаются порохом насыпью.
Как известно, пороховые зерна представляют собой цилиндрики с одним или семью каналами. Для конкретного образца оружия (заданной баллистики) масса и плотность порохового заряда, форма и размеры порохового зерна определяются при решении задачи баллистического проектирования ствола.
Наиболее эффективным средством гашения пламени при выстреле являются органические соединения, которые снижают активность реакции окисления горючих продуктов сгорания пороховых газов (окись углерода СО, водород Н2, метан СН4). К числу этих присадок относятся соли щелочных металлов (сернокислый калий K2SO4, хлористый калий КС1 и др.). Масса их составляет 0,25—0,75% от массы порохового заряда.
При движении снаряда по каналу ствола из-за трения медного ведущего пояска на поверхности канала ствола происходит отложение меди (омеднение), что является причиной сужения канала ствола и, как следствие, увеличения трения между снарядом и поверхностью канала ствола.
В качестве размеднителя (рисунок 12.1, поз. 4) используется проволочка из свинца, которая размещается в гильзе и крепится одним концом к донной части снаряда. При выстреле свинец плавится и распределяется по каналу ствола, при этом образует эвтектические сплавы с отложениями меди, т. е. сплавы, имеющие температуру плавления ниже, чем у каждого из компонентов. Эти сплавы удаляются из канала ствола пороховыми газами и снарядами следующих выстрелов.
Флегматизаторы в пороховых зарядах в основном предназначены для уменьшения теплового воздействия пороховых газов на внутреннюю поверхность канала ствола. В качестве флегматизатора используется бумага, пропитанная парафином или сплавом парафина с церезином. Использование флегматизаторов приводит к повышению живучести стволов ААО. Флегматизаторы (камфара) используется также и для регулирования скорости горения пороха.
Пиротехнические составы представляют собой механические смеси горючего, окислителя и веществ, придающих составу специальные свойства (окрашивание пламени, увеличение времени горения и др.). Так, трассирующие составы предназначены для обозначения траектории полета снаряда. В качестве красителя используются соли стронция, окрашивающие пламя в красный цвет.
Средства воспламенения предназначены для создания теплового импульса, необходимого для воспламенения пороховых зарядов патронов, вышибных зарядов снарядов и детонирующие устройства взрывателей снарядов.
Конструктивно средства воспламенения выполняются в виде капсюлей-воспламенителей и капсюльных втулок. В зависимости от способа приведения в действие они подразделяются на два типа — ударные (накольные) и электрические.
Основным недостатком устройств воспламенения ударного типа является большее рассеивание времени их срабатывания (до 30%) и относительно большее время производства выстрела. Для уменьшения этих недостатков используются средства воспламенения электрического типа. Они имеют высокую чувствительность к тепловому воздействию. Во всех патронах к пушкам ГШ калибра 30 мм для воспламенения порохового заряда патрона применяются в качестве воспламенительных устройств капсюльные втулки электрического типа (ЭКВ типа ЭКВ-30М).
В состав воспламенительного устройства типа ЭКВ входит электрический мостик в виде нити накаливания, на которую наносится слой инициирующего состава на основе ТНРС.
ЭКВ (рисунок 12.2) имеет стальной корпус, колпачок, воспламени-тельный состав, прикрытый чашечкой. Электрическая цепь ЭКВ имеет контактное кольцо 6 и контактную шайбу 7, разделенные изоляционной шайбой 9.
Рисунок 12.2. Втулка электрокапсюльная:
1- корпус; 2 - колпачок; 3 - воспламенительный состав; 4 - чашечка;
5 - мостик накаливания; 6 - контакт верхний (кольцо); 7 - шайба
изоляционная; 8- контакт нижний (шайба); 9- изолятор
пластмассовый; 10 - контакт центральный
Между кольцом и шайбой установлены, для надежности срабатывания, два мостика накаливания 5 из нихромовой проволоки, покрытые составом изТНРС. Контактная шайба опирается на центральный контакт 10, который надежно изолирован от корпуса втулки /изолятором 9. Контактное кольцо 6 прилегает к колпачку 2.
Электрическая цепь втулки состоит из центрального контакта (к нему подводится напряжение от электробойка стреляющего механизма ААО), контактной шайбы, мостика накаливания, контактного кольца, колпачка и корпуса втулки, связанного с массой гильзы и оружия.
Номенклатура боеприпасов основного назначения для пушки ГШ -301 включает: патроны с осколочно-фугасно-зажигательными снарядами ОФЗ-30-ГШ, патроны с осколочно-фугасно-зажигатель-но-трассирующими снарядами ОФЗТ-30-ГШ, патроны с бронебой-но-трассирующими снарядами БТ-30-ГШ, патроны с бронебойно-разрывными снарядами БР-30-ГШ, патроны с многоэлементными снарядами МЭ-30-ГШ. В качестве боеприпасов вспомогательного назначения рассмотрим патрон ОФЗ-ЗОП.
Все типы патронов имеют унифицированную стальную гильзу, длиной 165 мм и наружным диаметром дна 40 мм. Другие основные характеристики патронов представлены в таблице 33.
В целом конструкция патрона обеспечивает длительное хранение боеприпасов как на складах в герметичной укупорке, так и без нее непосредственно на стоянках, а также безопасность в служебном обращении.
Патроны с ОФЗ и ОФЗТ снарядами имеют взрыватели типа АГ-30 и предназначены для поражения легкоуязвимой техники противника и живой силы.
В нижней части корпуса снаряда ОФЗТ-30-ГШ имеется специальное гнездо, куда вворачивается втулка с трассером.
Трассер представляет собой пиротехнический состав и предназначен для визуализации траектории движения снаряда.
Патроны с БТ снарядами (трассер горит не менее 2 с) предназначены для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники противника.
Патроны с БР снарядами имеют взрыватель ДА-30 и предназначены для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники противника.
Таблица 12.1
Характеристика | ОФЗ | ОФЗТ | БТ | БР | МЭ |
Длина патрона, мм | 283 | 283 | 280 | 283 | 284 |
Длина снаряда, мм | 142... 143 | 151...153 | 140... 142 | 147,3 | - |
Масса патрона, г | 808...820 | 808...820 | 825 | 829 | - |
Масса снаряда, г | 381...393 | 381...393 | 398 | 402 | - |
Масса пороха, г | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 |
Масса ВВ, г | 48,5 | 45 | нет | 14,6 | нет |
Тип ВВ | A-IX-2O | A-IX-2O | нет | A-IX-2O | 28ГПЭ |
Тип взрывателя | АГ-30 | АГ-30 | нет | ДА-30 | В-30 (А-952) |
Патроны с МЭ снарядами предназначены для поражения легкоуязвимой техники и живой силы противника.
Маркировка патронов осуществляется путем нанесения клейм и цветных полос на снарядах. Опознавательная окраска служит для определения типа снаряда: головные части взрывателей типа АГ-30 окрашены в красный цвет; ОФЗТ снаряды имеют красную кольцевую полоску на конической части; головная часть практических снарядов имеет белую окраску; баллистические наконечники МЭ снарядов имеют красную окраску. Бронебойные снаряды отличаются головными частями баллистических наконечников: БР снаряды имеют закругленные, а БТ снаряды — затупленные наконечники.
В конструкции снарядов выделяются (рисунок 12.3) головная, цилиндрическая и хвостовая части. Внешняя форма снаряда должна обеспечивать минимальное сопротивление воздуха снаряду в полете, необходимую емкость внутренней полости снаряда и требуемые условия движения снаряда в канале ствола оружия
Рисунок 12.3. Ведущее устройство снаряда
1 — ведущий поясок, 2 — центрирующее утолщение
I — хвостовая или запоясковая часть, II — цилиндрическая часть,
III — головная часть
Механическое воздействие снаряда на стенки канала ствола возрастает при колебательном характере его движения. В этом случае снаряд движется с ударами о стенки канала ствола. В сочетании с высокой температурой поверхностного слоя стенок это ведет к быстрому износу нарезной части, т.е. снижению живучести ствола.
Уменьшение колебаний снаряда в стволе достигается с помощью ведущего устройства, роль которого выполняет центрующее утолщение и ведущий поясок. Ведущие устройства снарядов авиационных пушек имеют один ведущий поясок и одно—два центрующих утолщения. Центрующее утолщение представляет собой тщательно обработанную небольшую поверхность цилиндрической части снаряда, расположенную на стыке с головной (оживальной) частью. Для надежного центрования снаряда в канале ствола диаметр центрирующего утолщения выполняется несколько меньше калибра оружия.
Ведущий поясок принимает участие в центровании снаряда, но главное его назначение — придать снаряду необходимую угловую скорость вращения, обеспечивающую устойчивость его в полете. Для выполнения этого условия снаряды имеют угловую скорость более 70 000 оборотов в минуту.
Материалом для изготовления ведущих поясков традиционно служит красная электролитическая медь, обладающая хорошими пластическими свойствами. Ведущий поясок изготавливается запрессовкой меди в специальную кольцевую проточку на корпусе снаряда, которая в сечении имеет форму «ласточкина» хвоста (рисунок 12.4). Для лучшего сцепления пояска с корпусом снаряда и исключения проворачивания пояска дно проточки наносится накатка с продольными ребрами.
Диаметр ведущего пояска незначительно превышает калибр. В этом случае в процессе врезания пояска в нарезы медь заполняет парезы канала ствола, предотвращая прорыв пороховых газов. Это особенно важно по мере износа канала ствола.
Рисунок 12.4. Поперечное сечение ведущего пояска
- 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