13 Неуправляемые авиационные ракеты
В состав комплекса авиационного вооружения входят неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Основные цели, по которым применяются НАР:
бронированная техника;
радиолокационные станции;
железнодорожные составы;
самолеты на стоянках и в ЖБУ:
катера, сторожевые корабли;
живая сила.
1 2 3 4
Рисунок 13.1
Взрывательное устройство.
Боевая часть.
Двигательная установка.
Стабилизирующее устройство.
В двигательных установках применяются баллиститные пороха в виде шашек с внутренними каналами. Время активного участка полета составляет от 0,5 до нескольких секунд. Скорость выхода НАР из пускового устройства составляет 30…70 м/с. НАР применяются главным образом из групповых пусковых установок, называемых блоками, а также с одиночных пусковых установок полозкового или трубчатого типов.
По способу стабилизации на траектории НАР подразделяются на не вращающие, проворачивающиеся и вращающиеся.
У не вращающихся НАР стабилизация осуществляется стабилизаторами, расположенными параллельно потоку.
У вращающихся НАР стабилизация обеспечивается гироскопическим эффектом за счет угловой скорости вращения вокруг продольной оси в следствии или косо расположенных сопел двигателя с углом 15…200 или дополнительными закручивающими двигателями.
Проворачивающиеся НАР стабилизируются относительно небольшой скоростью вращения вокруг продольной оси, обеспечиваемой поворотом лопастей стабилизатора на небольшой угол порядка 1…20 или наклонными соплами с углом наклона 2…30. Для уменьшения рассеивания, вызванного эксцентриситетом тяги двигателя, проворачивающиеся НАР вращаются вокруг продольной оси со скоростью 10…30 об/с.
НАР комплектуются следующими боевыми частями:
:основного назначения::
проникающими:
осколочно-фугасными;
фугасными;
осколочными;
кумулятивно-осколочными;
кумулятивными;
фугасно-зажигательными:
кассетными;
БЧ с самоприцеливающими элементами;
вспомогательного назначения:
дымовыми;
осветительными;
противорадиолокационными;
инфракрасными;
практическими с инертным наполнением и маркерными зарядами.
НАР представляет систему переменной массы в связи с выгоранием топлива.
Выведем уравнение движения точки переменной массы.
Введем обозначения:
– масса ракеты: – масса частицы топлива, отделяющегося от порохового заряда; – скорость частиц относительно сопла двигателя; - скорость истечения газа относительно земли.
Известно, что приращение количества движения за время равно сумме импульсов внешних сил, действующих на систему за это время.
Количество движения ракеты в момент , когда частица отделилась от заряда, но не вышла через сопло, выражается уравнением
(13.1)
А количество движения в момент
(13.2)
Определим разность
сокращая, получим , разделим на
(13.3)
Если ракета на стенде, то , тогда - динамическая составляющая тяги ракетного двигателя. Статическое давление окружающей среды на двигатель уравновешивается на всех его частях, за исключением сопла.. Давление на срезе сопла может быть больше статического. Поэтому к уравнению R нужно добавить статическую составляющую
(13.4)
где – скорость истечения газов, – площадь выходного сечения сопла, – давление на срезе сопла.
Перепишем уравнение в виде
(13.5)
где - секундный расход топлива,
- 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