§ 3.4. Поправочные формулы внутренней баллистики
Поправочные формулы внутренней баллистики позволяют вычислить изменения наибольшего давления пороховых газови дульной скоростипри изменении любого из параметров внутренней баллистикина малую величину
Первые поправочные формулы были эмпирическими и появились еще в прошлом столетии. Наиболее распространенными были поправочные формулы ИКОПЗ, составленные на основе опытного материала, полученного в 1895—1910 гг. испытательной комиссией Охтинского порохового завода (ИКОПЗ) при непосредственном участии И. А. Забудского и Г. П. Киснемского.
В 1956 г. Главное артиллерийское управление рекомендовало к использованию в артиллерийской практике поправочные формулы
внутренней баллистики, разработанные в Военно-морской академии им. А. Н. Крылова.
Поправочные формулы внутренней баллистики записываются обычно в следующем виде:
В формулах черезобозначены так называемые поправочные коэффициенты внутренней баллистики, а черези
—малые изменения наибольшего давления пороховых газов и дульной скорости снаряда
Поправочные коэффициенты численно равны изменению величинивыраженному в процентах, при изменении парамет- ра л; на 1 %.
Аналитические зависимости величиниот параметров внутренней баллистики весьма сложны, поэтому получить поправочные коэффициентыв аналитическом виде практический невозможно. Значения поправочных коэффициентов можно получить путем численного интегрирования системы уравнений внутренней баллистики или путем численного дифференцирования таблиц внутренней баллистики.
В систему уравнений внутренней баллистики входят следующие независимые между собой параметры:
Кроме того, в начальные условия входит давление
форсирования ро-
'Величиназависит только от указанных параметров внутренней баллистики, а величина'зависит дополнительно от полной длины пути снарядаЗаменяя в поправочных формулахпараметрлюбым конкретным параметром внутренней баллистики, получим соответствующие поправочные коэффициенты, напримери поправочные формулы вида
Для практики представляют интерес кроме рассмотренных параметров внутренней баллистики также температура зарядаи калорийность пороха
Температура зарядавлияет на величинычерез ха
рактеристики пороха. При увеличении температуры
заряда будут расти сила и скорость горения пороха и уменьшится конечный импульс давления пороховых газов
Зная поправочные коэффициенты на изменение силы пороха и конечного импульса давления, можно получить поправочные коэффициентына изменение температуры заряда, которые
входят в поправочные формулы, несколько отличающиеся от формул (3.34): ч
Калорийность пороха Qw влияет на изменение величиничерез характеристики пороха(или), зависимости
которых отприведены в гл. 2. Следовательно, можно получить поправочные коэффициенты на изменение калорийности порохадля формул (3.34), зная поправочные коэффициенты на изменение силы пороха, коволюма пороховых газов и конечного импульса давления.
Из формул (3.34) можно найти выражения
из которых следует, что поправочные коэффициентызави
сят от тех же параметров, что и величины
а коэффициенты—дополнительно от отношения
Вместо параметра В удобно ввести величину наибольшего давленияа вместо параметров—калорийность пороха
В Военно-морской академии им. А. Н. Крылова были составлены таблицы поправочных коэффициентовдля следующих параметров внутренней баллистики:
При составлении таблиц поправочных коэффициентов параметры О были заданы, как и при составлении таблиц внутренней баллистики ГАУ. Кроме того, было принятоВ результате коэффициентыстали зависеть только от плотности заряжанияи наибольшего давленияа коэффициенты-3 еще и от относительного полного пути снаряда
Таблицы поправочных коэффициентов имеют следующее устройство:
а) поправочные коэффициенты
б) поправочные коэффициенты
В таблицах поправочных коэффициентов для артиллерийских орудий приняты следующие пределы изменения входных величин:
Для минометов входные величины изменяются в следующих пределах:
Шаг входных величин выбран таким образом, чтобы было возможно линейное интерполирование с требуемой точностью.
В табл. 3.1 даны табличные значения поправочных коэффипиентов для следующих значений входных величин:
Знак величины поправочного коэффициента указывает на характер изменения величиныилипри изменении параметра х; при знаке «плюс» величинаилирастет, а при знаке «минус» уменьшается с увеличением параметра х, т. е. при положительной величине
где—измененная величина параметра;— исходная величина параметра.
В первом случае величинаилибудет положительной, а во втором'—отрицательной.
С помощью поправочных формул внутренней баллистики можно решить большое число задач, представляющих как практический, так и теоретический интерес. Поправочные формулы внутренней баллистики позволяют вычислить характеристики рассеивания дульной скорости и наибольшего давления, исследовать зависимость самих величини характеристик их рассеива
ния от конструкции орудия и условий его заряжания, исследовать влияние износаканала ствола и изменения температуры заряда на величиныирешать вопрос о подборе заряда без стрельбы.
Пример 1. Требуется определить, на сколько изменятся дульная скоростьи наибольшее давлениев 100-мм пушке, если масса снаряда уменьшится на 2% (три весовых знака), при следующих исходных данных:
Величиныимеют значения, которые выбра-
Ны в таблицах поправочных коэффициентов.
Решение:
Находим по табл. 5 и 14 таблиц* значения поправочных коэффициентов:
Определяем относительные изменения дульной скорости и наибольшего давления:
Определяем изменения дульной скорости и наибольшего давления:
Пример 2. Требуется определить относительное изменение табличных дульной скорости и наибольшего давления, если температура заряда стала равной —40°С вместо табличной величины + 15° С, при следующих исходных данных:
Решение:
Находим из табл. 3.1 значения поправочных коэффициентов
Определяем относительные изменения дульной скорости и наибольшего давления:
Как видим, изменение температуры заряда очень сильно может изменить дульную скорость снаряда и наибольшее давление пороховых газов.
- § 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 . .* —