§ 6.3. Осколочное действие снарядов
Осколочное действие заключается в поражении цели осколками, образующимися при разрыве снаряда и обладающими определенными массой, скоростью и направлением движения.
Осколочное действие является основным для осколочных и осколочно-фугасных снарядов (рис. 6.7) при установке взрывателя на осколочное действие. ^-Осколочным действием обладают также фугасные, бетонобойные, бронебойные и кумулятивные снаряды.
Осколки образуются из оболочки снаряда, которая должна иметь необходимое количество металла. ,.В некоторых случаях кроме металла оболочки для осколочного действия используются специальные убойные элементы, содержащиеся в снаряде.
Поражающим фактором при осколочном действии является кинетическая энергия осколка или специального поражающего элемента
где— масса осколка;
— абсолютная скорость осколка (относительно Земли).
Осколочное действие аналогично ударному действию и отличается тем, что от момента встречи с целью снаряда (момента разрыва) до момента поражения цели осколок должен пройти некоторый путь в пространстве
Кинетическую энергию осколок получает при дроблении оболочки за счет энергии взрыва разрывного заряда. При взрыве на внутреннюю поверхность оболочки будут действовать огромные силы давления продуктов взрывчатого превращения, которые разрывают оболочку на осколки и сообщают каждому осколку импульс. Скорость осколка относительно снаряда может быть определена по формуле
Значениялежат в пределах 1000—1500 м/с.
При движении осколка от точки разрыва снаряда до цели он описывает в пространстве некоторую криволинейную траекторию. При этом за счет действия на него силы сопротивления воздуха скорость осколка падает.
Убойным осколком называется такой осколок, удельная энергиякоторого будет больше некоторой величины
где—площадь контакта осколка с целью.
Обычно величинудля живых целей
принимают; равной 1 • 106 Дж/м2.
Характеристиками осколочного действия снаряда могут быть число образовавшихся осколков N и убойный интервал
Под убойным интервалом понимается путь осколка, на котором он является убойным. Важное значение, кроме того, имеет распределение осколков в пространстве, которое характеризуется величиной площади зоны поражения
В табл. 6.3 дано число осколков для снарядов разного калибра.
Распределение осколков по группам показано в табл. 6.4.
Для определения числа осколков, их массы и формы снаряды подрывают в бронеяме в песке, а осколки собирают.
Для расчета числа осколков можно пользоваться формулой Юстрова
где—коэффициент, зависящий от свойств ВВ: для тротила — 46, для аммотола — 30;
— масса разрывного заряда, г;
— калибр снаряда, см;
предел упругости (пропорциональности) и временное сопротивление металла, Н/м2;
— относительное удлинение, %;
— коэффициент, зависящий от соотношения масс заряда и снаряда
Формула (6.15) показывает, что число осколков увеличивается с увеличением калибра снаряда, мощности ВВ, коэффициента наполнения снаряда и с уменьшением прочности и вязкости металла оболочки. Очевидно, число осколков существенно зависит от конструкции снаряда. Для получения осколков, заданных по массе и форме, иногда на поверхности оболочки внутри или снаружи наносят сетку углублений (насечку).
Рис. 6.8. Схема разлета осколков
поэтому по отношению к статическим, условиям траектории осколков будут отклонены в сторону движения снаряда на некоторый угол
Убойный интервал может быть найден по эмпирической формуле
где—скорость, при которой цель поражается;— масса осколка, г.
Среди условий встречи снаряда с целью основную роль играет положение снаряда в момент разрыва относительно цели, определяемое координатами точки разрыва относительно цели и углом между касательной к траектории (осью снаряда) и горизонтом. Наиболее выгодным будет такое положение снаряда, при котором основной пучок осколков направлен к цели.
При ударной стрельбе при малых углах падения зона поражения осколками наземных целей будет иметь вид узкой полосы, расположенной перпендикулярно плоскости стрельбы. Эффективность осколочного действия при этом будет невысокой. С увеличением угла падения площадь зоны поражения растет, а при встрече снаряда по нормали с поверхностью земли разлет осколков будет происходить вдоль поверхности земли, что является выгодным для поражения неукрытой живой силы. Для поражения живой силы, укрытой в траншеях и за обратными скатами возвышенностей, более эффективной будет стрельба на рикошетах в первом случае и дистанционная стрельба во втором. Существует оптимальная высота разрыва снаряда для каждого конкретного случая. При стрельбе на рикошетах она лежит в пределах 3—6 м, а при дистанционной стрельбе равна 10—12 м.
На эффективность осколочного действия снаряда влияют время действия и однообразие действия взрывателя. При низкой чувствительности взрывателя произойдет значительное углубление снаряда в преграду, что снизит осколочное действие. Так, при ударной стрельбе 122-мм осколочно-фугасным снарядом по твердому грунту поражаемая осколками площадь равна площади прямоугольника со сторонами: по фронту 40 м и в глубину 8 м. При этом глубина воронки будет 15—25 см. При глубине же воронки 50 см осколочное действие снаряда (поражаемая площадь) уменьшится вдвое.
При дистанционной стрельбе за счет разброса времени действия взрывателя будет происходить значительное отклонение точек разрыва от точки с оптимальной высотой разрыва. В результате эффективность осколочного действия будет значительно снижена, особенно за счет высоких разрывов. Для стабилизации высоты разрывов применяются неконтактные радиовзрыватели.
Таким образом, хорошее осколочное действие снарядов достигается, во-первых, путем рационального устройства снаряда: правильным выбором типа ВВ и металла оболочки, соотношения между массой разрывного заряда и массой оболочки, а также обеспечением оптимального дробления оболочки на осколки; во-вторых, за счет применения высокочувствительных и стабильных в действии взрывателей; в-третьих, путем отыскания в каждом конкретном случае оптимальных условий стрельбы.
- § 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 . .* —