Краткая история развития авиационных боеприпасов.
На первых этапах развития авиация обладала весьма примитивным вооружением, заимствованным у наземных войск. Впервые пулеметы были установлены на самолетах в 1911 г. во Франции и Росси и первый опыт стрельбы по наземным мишеням был проведен русским летчиком Поплавко (рисунок 1.3)
В этом же году немецким инженером Шнейдером был запатентованы схема и конструкция синхронного пулеметного привода, обеспечивающего стрельбу через плоскость, ометаемую винтом самолета
Рисунок 1.3 Самолет С-18 (конструктор Сикорский И.И.)
В этом же году немецким инженером Шнейдером был запатентованы схема и конструкция синхронного пулеметного привода, обеспечивающего стрельбу через плоскость, ометаемую винтом самолета.
Первый русский истребитель С-16 (1915 г.) был вооружен синхронным пулеметом и подвижным пулеметом, стреляющим в заднюю полусферу
К концу 1914 г. новые самолеты типа “Ильи Муромца” (рисунок 1.4) были вооружены 3-мя пулеметами, а в 1916 г. количество пулеметов было увеличено до 8. На этом самолете также проводились опыты по применению безоткатной пушки калибра 75 мм.
Рисунок 1.4 Бомбардировщик «Илья Муромец»
Первыми типами авиационного стрелкового оружия Красной Армии были синхронные пулеметы: ПВ-1 (1924 г.), созданный на основе пулемета “Максим” А.В.Надашкевичем и ДА (1928 г.) конструкции В.А.Дегтярева. К этим пулеметам были разработаны авиационные патроны с пулями специального назначения:: трассирующая Т-30 и бронебойно-трассирующая БТ.
В 1932 г. на вооружение авиации был принят пулемет ШКАС калибра 7,62 мм конструкции Б.Г.Шитального и И.А.Комарицкого. Скорострельность - 1800 выстрелов в мин.
Дальнейшее совершенствование системы артиллерийского вооружения шло по пути увеличения калибров и создания высокоэффективных образцов пуль и снарядов. В 1936 г. на вооружение была принята пушка ШВАК калибра 20 мм конструкции Б.Г. Шпитального и В.С. Владимирова, в боекомплект которой входили патроны с осколочными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и осколочно-зажигательными снарядами, разработанными Б.Г. Шпитальным, И.П. Дзюбой и Б.А. Орловым. В 1939 г появился крупнокалиберный пулемет УБ конструкции М.Е. Березина, к которому был разработан боекомплект, состоящий из патронов с бронебойно-зажигательными Б-32 и Б-30-46 (фосфорная), бронебойно-зажигательно-трассирующими БЗТ и БЗТ-44, и разрывными пулями МД-46, МДЗ-46 и МДЗ-3 конструкции А.И.Забегина.
В начале 1941 г система артиллерийского вооружения была дополнена мощной пушкой ВЯ калибра 23 мм конструкции А.С. Волкова и С.А. Ярцева с начальной скоростью 915 м/с и пушкой НС-37 калибра 37 мм конструкции А.Е. Нудельмана и А.С. Суранова. В 1944 г разработана пушка Б-20 калибра 20 мм конструкции М.Е. Березина под штатный патрон к пушке ШВАК и пушка НС-45 под штатный патрон ОЗТ-45 морской артиллерии.
В послевоенные годы развитие артиллерийского авиационного вооружения шло по пути увеличения калибра до 30 мм и повышения скорострельности до 6000 выстрелов в мин. Появились многоствольные пушки и пулеметы.
Первое применение авиационных бомб (АБ) относится к Итало-Турецкой и Балканской войнам (1911-1913 г. г.). Бомбы малых калибров (до 10 кГ) сбрасывались вручную. Самолет «Илья Муромец», построенный в 1914г, был уже оборудован держателями для внутрифюзеляжной подвески авиабомб (АБ) и механической системой сбрасывания. Бомбовая нагрузка составляла 500 кГ. Для вооружения самолетов В.В.Орановским была разработана впервые в мире система фугасных и осколочных АБ и был создан авиационный взрыватель АДО (авиационный донный Орановского). Система фугасных авиабомб состояла из АБ калибра от 10 фунтов до 40 пудов, в систему осколочных АБ входили 4 бомбы калибра от 20 фунтов до 5 пудов.
Начиная с 1924 г на вооружение принимаются новые конструкции авиабомб: калибра 250 кГ конструкции А.В.Надашкевича, 100 кГ конструкции В.И.Сассапареля (1927 г), 50 кГ конструкции А.Ф.Турахина. К 1932 г была создана система отечественных авиабомб модели М-32, включающая фугасные (50, 100, 250, 500 кГ), осколочные (2,5, 10, 25 кГ), зажигательные (1, 10, 50 кГ), бронебойные (250, 500 и 1000 кГ). Среди АБ модели М-32 имелись и АБ оригинальной конструкции. Так, бронебойная АБ БетАБ-250-220 д.с. имела разгонный реактивный двигатель, включающиеся на траектории; мостовая АБ МАБ-250, у которой к хвостовой части крепились 4 троса с крюками. Входившие в систему М-32 АБ малых калибров применялись из разовых бомбовых кассет ротативно-рассеивающего типа РРАБ-500. К системе М-32 были разработаны различные типы взрывателей: мгновенного действия АМ-А (1940г), универсальный взрыватель пневматического действия АПУВ (1932г), дистанционные взрыватели ТМ-4 (1938г) и ТМ24 (1940г).
В 1934г и 1944г подверглись модификации фугасные авиабомбы (повышена прочность корпуса и аэродинамическая устойчивость АБ, габариты АБ были назначены в соответствии с габаритами отсеков самолетов, упрошена технология изготовления), появились ФАБ калибра 2000 и
5000 кГ, была принята на вооружение АБ комбинированного действия (осколочно-фугасного) ОФАБ-100. В июле 1943г на Курской дуге отечественная авиация применила АБ нового типа - кумулятивные бомбы ПТАБ-2,5-1,5 для поражения бронированной техники.
В послевоенные годы были созданы системы авиабомб модели
М-46, М-54 и М-62. Развитие шло по пути совершенствования аэродинамической формы, технологичности изготовления, повышения прочности. Наряду с этим были созданы авиабомбы с многоступенчатой баллистикой, предназначенные для бомбометания с малых и предельно-малых высот. Большое развитие получила системы контейнерно-кассетного вооружения.
В конце 30 годов самолеты стали оснащаться ракетным вооружением. Первые в мире неуправляемые авиационные реактивные снаряды РС-82 и РС-132 с боевыми частями осколочно-фугасного и бронебойного действия были применены в боях в районе озера Хасан (1938г).
Послевоенные годы характеризуются дальнейшим совершенствованием КАВ и авиационных боеприпасов, Этот этап развития комплексов во многом был обоснован требованием обеспечения высокой эффективности боевого применения реактивных высокоскоростных самолетов. Основные тенденции развития современных СП - повышение эффективности их разрушающего действия и увеличения вероятности попадания в цель - привели к появлению ядерного оружия, управляемых ракет, управляемы авиабомб, управляемых авиационных торпед. Наряду с этим совершенствуются также и обычные авиационные СП - авиабомбы, пушечные снаряды, неуправляемые авиационные ракеты, появляются на вооружении новые образцы авиационных взрывателей ударного, дистанционного и неконтактного действия.
- 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