§ 7.3. Действие взрывателей
На детали взрывателя в служебном обращении, при выстреле, в полете и при встрече с целью могут действовать силы внутренние (упругости сжатой пружины, давления сжатых газов) и внешние (тяжести, инерции, реакции преграды, давления наружного воздуха и т. д.). Эти силы будут деформировать и перемещать детали взрывателя или вызывать другие физические процессы, т. е. приводить взрыватель в действие. Действие взрывателя должно отвечать предъявляемым к нему требованиям и характеризоваться вполне определенными параметрами: временем, скоростью и путем перемещения детали, кинетической энергией детали, моментами начала и окончания процесса и другими характеристиками процесса. Важное значение имеет однообразие этих параметров, от которого зависят рассеивание точек разрывов и эффективность действия снарядов.
Во время движения снаряда по каналу ствола и в период последействия пороховых газов сила инерции S действует на детали взрывателя в направлении, противоположном направлению движения снаряда. Она вызывает перемещение (оседание) подвижных деталей взрывателя: инерционных гильз и втулок, разгибателей,
инерционных стопоров, ударников воспламенительных механизмов и других деталей.
Из графика изменения силы S при выстреле (рис. 5.2) следует, что перемещение инерционных деталей и деформация удерживающих их
предохранителей должны завершиться в промежуток времени от 0 дотак как при дальнейшем движении снаряда по каналу ствола сила 5 убывает. Если же взведение взрывателя требует перемещения детали в исходное положение, то применяется взводящая пружина, которая сжимается сначала оседающей деталью, а затем, когда сила сопротивления сжатой пружины окажется больше непрерывно убывающей силы 5, перемещает деталь.
Центробежная сила С действует по радиусу в направлении от оси вращения снаряда и вызывает перемещение подвижных деталей: центробежных стопоров, движков, фиксаторов и других деталей, которые могут перемещаться в плоскости, перпендикулярной оси снаряда. Так как эта сила достигает наибольшего значения в момент вылета снаряда, то взведение центробежных предохранителей обычно заканчивается после взведения инерционных предохранителей. Помимо полезной работы сила С способна тормозить движение деталей, расположенных эксцентрично и перемещающихся параллельно оси снаряда.
Сила инерции от касательного ускорения К действует в направлении, обратном направлению вращения снаряда, и стремится повернуть детали вокруг оси вращения снаряда, например дистанционные кольца взрывателей.
Наиболее характерным случаем движения деталей при действии взрывателя является случай поступательного или вращательного движения под действием двух сил — движущей силы и силы сопротивления.
Во взрывателе бывает несколько подвижных деталей, перемещение которых при выстреле должно происходить в определенной последовательности. Это достигается выбором схемы взрывателя и параметров отдельных деталей (материала, размеров, конфигурации и т. п.).
Действие взрывателя при выстреле обеспечивает взведение взрывателя, запуск его механизмов, фиксирование положения деталей и т. п. В полете на начальном участке траектории снаряда может продолжаться процесс взведения взрывателя, особенно действие центробежных предохранительных механизмов и механизмов дальнего взведения. Кроме того, происходит действие дистанционных взрывателей. При неблагоприятных условиях вследствие сильной нутации снаряда, прорыва мембраны взрывателя или удара частицы дождя или града могут сработать ударные механизмы.
После взведения взрывателя и перемещения деталей в заданное положение последние могут фиксироваться стопорами. Перемещение ударников в полете полностью исключается с помощью жестких контрпредохранителей или контрпредохранительных пружин.
При встрече с целью происходит действие ударного механизма и огневой цепи взрывателя. К ударным механизмам предъявляется требование чувствительности при ударе снаряда о преграду, под которой понимается способность их Действовать по относительно слабым преградам при различных углах встречи. Повышение чувствительности взрывателей достигается увеличением массы инерционного ударника, уменьшением массы реакционного ударника или бокобойной шайбы. Ударные механизмы мгновенного действия стержневого типа действуют по 2—3-мм фанерному щиту, а мембранного типа — по 1-мм картону.
Время действия ударного взрывателя при встрече с целью складывается из времени действия ударного механизма и элементов огневой цепи, а также времени передачи импульса от одного элемента к другому:
где—время перемещения ударника;
— время срабатывания капсюля-воспламенителя;
— время передачи теплового импульса от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору;
— время срабатывания капсюля-детонатора;
— время передачи взрывного импульса от капсюля-детонатора к передаточному заряду;
— время распространения волны детонации соответственно в передаточном заряде и в детонаторе.
Перемещение ударника должно быть равно сумме расстояния между жалом и капсюлем а и глубины накола капсюляДля надежного срабатывания капсюля необходимо, чтобы глубина накола была равной 1,2—1,5 мм. Времяперемещения ударника определяется величиной перемещения и скоростьюдвижения ударника:
Для реакционного ударника справедливо равенство
Время срабатывания капсюля-воспламенителя в среднем равно 20 мкс, а капсюля-детонатора лучевого действия — 30—80 мкс.
Время передачи импульса и распространения волны детонации определяется по формуле
где— соответственно скорость и путь импульса или волны детонации.
Скорость детонации бризантного взрывчатого вещества примерно равна 7000 м/с, а скорость передачи теплового импульса — около 300 м/с.
Если огневай цепь имеет замедлитель, то время действия взрывателя возрастает на время действия замедлителя. Ориентировочно время действия ударных взрывателей равно: 0,001 с при мгновенном действии, 0,005 с при инерционном действии и 0,01—0,05 с при замедленном действии.
Особенности действия дистанционных взрывателей в основном связаны с действием дистанционных механизмов. Пиротехнические дистанционные механизмы имеют дистанционные составы, способные гореть параллельными
слоями с определенной скоростью. Применяемые в настоящее время дистанционные составы можно разделить на следующие группы: обыкновенный трубочный порох (ОТП); медленно горящие пороха; безгазовые и малогазовые составы.
При стрельбе дистанционный состав испытывает на себе совокупное воздействие целого ряда факторов, обусловленных большими скоростями движения снаряда и значительными изменениями температуры и плотности воздуха. При хранении дистанционный состав способен впитывать влагу и разлагаться, если будет нарушена герметичность взрывателя.
Время действия пиротехнического дистанционного механизма определяется приблизительно путем деления длины средней линии дуговых каналов на скорость горения состава, равную для ОТП 1 см/с.
При дистанционной стрельбе одной из причин рассеивания точек разрывов снарядов является рассеивание времен дистанционного действия взрывателей. Срединное отклонение времени дистанционного действияопределяется по результатам стрельб, при которых регистрируется время от момента вылета до момента разрыва снаряда. Рассеивание времен действия взрывателей увеличивается с возрастанием t и характеризуется эмпирической зависимостью
где а и b — опытные коэффициенты, равные для пиротехнических взрывателей соответственно 0,06 и 0,0014.
Время действия часового дистанционного механизма определяется заданным углом поворота стрелы, передаточным отношением передаточного устройства и периодом колебания маятника регулирующего устройства.
К основным причинам, вызывающим рассеивание времени дистанционного действия часовых взрывателей, относятся следующие:
ошибки регулирования дистанционного механизма;
неоднообразие момента проскока стрелы;
погрешности установки времени дистанционного действия;
нестабильность свойств пружинного волоска;
рассеивание времени срабатывания пускового устройства.
Рассеивание времени дистанционного действия определяется
формулой (7.4), в которой а = 0,04, 6 = 0,005.
Действие неконтактного радиовзрывателя наземной артиллерии характеризуется высотой разрыва снаряда Н, которая может быть рассчитана по формуле
где К—коэффициент усиления усилителя;
5 — чувствительность приемопередатчика;
— длина волны радиосигнала;
— коэффициент отражения радиоволн от земли;
— угол встречи снаряда с поверхностью земли.
Коэффициент отражения от земли может изменяться от 0,2 для
очень сухой почвы до 0,8 для очень влажной почвы.
При неблагоприятных условиях, например при несоблюдении правил эксплуатации боеприпасов, может произойти неправильное действие взрывателя: преждевременное действие, отказ в действии , или неполноценное действие. Необходимо предпринимать все меры для исключения неправильного действия, особенно в боевой обстановке.
- § 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 . .* —