§ 7.1. Ударные взрыватели
. Ударным взрывателем называется взрыватель, действующий при ударе, снаряда о преграду. Ударные взрыватели могут быть механическими и электрическими.
Огневая цепь ударных взрывателей состоит из следующих элементов: капсюля-воспламенителя (KB), замедлителя, усилителя, капсюля-детонатора (КД), передаточного заряда и детонатора.
Ударный взрыватель может иметь следующие механизмы и устройства.
Рис. 7.1. Ударный механизм мгновенного действия: а — до удара снаряда о преграду; б — при ударе снаряда о преграду; 1 — реакционный ударник; 2 —мембрана; 3 — капсюль
Рис. 7.2. Ударный механизм инерционного действия:
а— до удара снаряда о преграду; б ~ при ударе снаряда о преграду; 1 — инерционный ударник; 2 — капсюль; 3 — жало
ные). Основной частью ударного механизма является ударник, который, перемещаясь, накалывает жалом капсюль или сжимает воздух, воспламеняющий капсюль, или приводит в действие электрогенератор.
Бокобойное устройство обеспечивает надежное действие ударного механизма при небольших углах падения и состоит из инерционной или реакционной шайбы, связанной с ударником.
Предохранительный механизм предназначен для удержания в служебном обращении и при движении снаряда до заданного момента времени подвижной детали в исходном положении, при котором действие взрывателя исключается. Во взрывателе предохранительных механизмов может быть несколько. При выстреле предохранительные механизмы должны сработать. В каждом предохранительном механизме независимо от его устройства имеется деталь, которая называется предохранителем. Предохранители бывают жесткие в виде чеки, разрезного упругого кольца или колпачка с лапками (рис. 7.3) и пружинные в виде винтовых или кольцевых пружин (рис. 7.4). В качестве предохранителя может применяться также столбик спрессованного дымного пороха.
Замедлительное устройство обеспечивает замедленное действие взрывателя с постоянным или авторегулируемым временем замедления,
Замедлительное устройство с постоянным временем замедления представляет собой латунную втулку с продольным каналом, перекрытым столбиком спрессованного дымного пороха. Замедлительное устройство с авторегулируемым замедлением (рис. 7.5) состоит из двух скрепленных на резьбе втулок, внутри которых помещаются пороховой-замедлитель и инерционный клапан.
Установочное устройство обеспечивает установку нужного вида действия взрывателя (мгновенного, инерционного, замедленного). Основной его частью является установочный кран или колпачок, или кнопка. С помощью крана изменяется путь прохождения луча
огня в огневой цепи, а колпачок закрывает мгновенный ударник от действия силы реакции преграды.
Механизм изоляции капсюлей осуществляет изоляцию капсюля-воспламенителя от капсюля-детонатора или капсюля-детонатора от детонатора для обеспечения безопасности взрывателя при выстреле и в служебном обращении. Механизм изоляции капсюлей может быть выполнен в виде поворотной втулки (взрыватель РГМ-2) .поворотного диска (взрыватель ГКН), центробежного движка п т. д. При отсутствии изоляции капсюлей взрыватель будет непредохранительного типа, при изоляции капсюля-воспламенителя — полупредохранительного типа, а при изоляции капсюля-детонатора — предохранительного типа.
Детонирующее устройство создает взрывной импульс, необходимый для взрыва разрывного заряда снаряда. Основной его частью является детонатор из бризантного взрывчатого вещества.
Воспламенительный механизм служит для воспламенения при выстреле пиротехнических составов или пороховых предохранителей механизмов взрывателей (рис. 7.6).
Специальные механизмы и устройства обеспечивают выполнение специальных функций. Например, антиклевковое устройство, применяемое во взрывателях к реактивным снарядам, исключает действие взрывателя при падении снаряда сразу после схода с направляющей, а механизм самоликвидации во взрывателях зенитной артиллерии вызывает действие снаряда при непопадании в цель,
Рис. 7.6. Воспламенительный механизм: а — до выстрела; б — при выстреле в начальный момент движения снаряда по каналу ствола; 1 — капсюль-воспламенитель; 2 — пружина; 3 —жало
Ударники электрических взрывателей имеют особую конструкцию в виде магнитного стержня, перемещающегося в катушке, или контактной шайбы, передающей давление преграды на пьезо- элемент.
Взрыватели с пневматическим ударным механизмом применяются в минах и реактивных снарядах. В пневматическом удар ном механизме нет перемещающихся До встречи с целью деталей, т. е. не требуется взведение взрывателей, готовых к действию после удаления предохранительного колпачка.
Предохранители взрывателей наиболее разнообразны по конструкции, они могут быть удаляемые перед стрельбой, деформируемые при выстреле, сгораемые, расплавляющиеся, вывинчивающиеся в полете и т. д. Предохранители, исключающие перемещение подвижных деталей в полете после взведения взрывателя, называются контрпредохранителями.
Деформируемые предохранители наиболее широко применяются в современных взрывателях. По характеру сил, вызывающих деформацию жестких и пружинных предохранителей при выстреле, они делятся на инерционные и центробежные. Инерционный предохранительный механизм срабатывает под действием силы инерции от линейного ускорения, центробежный — под действием центробежной силы.
Кроме пиротехнических механизмов дальнего взведения во взрывателях могут применяться механические, обычно часовые, механизмы, которые обеспечивают большое время действия и более высокое однообразие.
Установочное устройство в виде крана применяется в головных и донных взрывателях, имеющих замедлительное устройство. Если кран открыт, о чем свидетельствует совмещение стрелки на головке крана с риской «о» на корпусе взрывателя, луч огня от капсюля-воспламенителя передается непосредственно капсюлю- детонатору и взрыватель действует мгновенно. При закрытом кране (при установке крана на «з») луч огня от капсюля-воспламенителя передается замедлителю, чем обеспечивается замедленное действие.
- § 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 . .* —