§ 13.3. Накат ствола
Равнодействующая всех сил, приложенных к откатным частям
при накате, равна
Сила накатника П является движущей силой, остальные силы
будут тормозящими. Обозначим через
С учетом формулы для силы трения силаравна
Силуназывают накатывающей силой, или избыточной силой накатника, что объясняется следующим.
Ранее было показано, что для надежного удержания откатных частей в переднем положении начальная сила накатника должна ыть равна составляющей веса и сил трения либо несколько оольше ее, т. е.
или
Для осуществления наката было бы достаточно, чтобы накатник обладал этой постоянной для каждого данного угла возвышения ствола силой на всей длине наката. В этом случае избыточная сила накатника была бы равна нулю (см. формулу (13.91). Так как закон изменения силы накатника имеет другой характер, то действительная сила накатника больше необходимой для осущест-
Рис. 13.24. График избыточной силы накатника
вления наката. Поэтому накатник обладает избыточной силой(рис. 13.24). Эта избыточная сила сообщает откатным частям избыточную энергию(заштрихованная площадь на рис. 13.24), которую должен поглотить при накате тормоз. Величина избыточной силы и избыточной энергии, как следует из формулы (13.91), будет наименьшей прии наибольшей приУсловия
работы тормоза при накате будут наихудшими притак
как в этом случае тормоз должен поглотить наибольшее количество избыточной энергии. Для ее поглощения тормоз должен совершить большую работу, что связано с возникновением больших усилий на детали и наихудших условий для устойчивости орудия. Так как стрельба приведется редко, расчет наката произ
водят приВ этом случае избыточная сила накатника
где
С учетом сказанного равнодействующая при накате
В зависимости от значения равнодействующейнакат мо
жет быть ускоренным, равномерным и замедленным. Схема наката представляет собой сочетание этих периодов, причем период равномерного наката в схеме может отсутствовать. На практике могут быть двух-, трех-, четырех- и пятипериодные схемы наката.
При выборе схемы наката исходят из следующих общих требований: полного поглощения энергии откатных частей при накате; обеспечения устойчивости и прочности орудия; плавного изменения силы тормоза накатаа следовательно, и плавного изменения
профиля канавок штока; обеспечения минимального времени наката.
Применение конкретной схемы зависит от типа орудия и типа тормоза отката.
Для орудий с большим запасом устойчивости и тормозом кана- вочного или шпоночного типа применяется простейшая двухпе- риодная схема наката (рис. 13.25).
Рис. 13.25. Двухпериодная схема наката
Для графического суммирования всех сил на схемах наката тормозящие силыиоткладываются последовательно в положительном направлении.
В первом периоде двухпериодной схемы на пути довыбора вакуума сила тормозаи равнодействующаянакат будет ускоренным. Откатные части получат энергию, равную работе силыили площади
Вовтором периоде после выбора вакуума возникнет сила
Равнодействующаянакат будет за
медленным. Работа равнодействующей во втором периоде равна площадиУсловие полного поглощения энергии при накате
Недостаток схемы: вступление в действие тормозав момент выбора вакуумапри больших скоростях накатаможет
вызвать «клевок» орудия.
Для других типов тормозов применяются более сложные схемы наката. Для полевых орудий с тормозом отката веретенного типа наиболее широко применяется пятипериодная схема наката 1Рис. 13.26), предложенная проф. А. А. Толочковым. и этой схеме в первом периоде откат ускоренный, во втором четвертом— равномерный, в третьем и пятом —замедленный. • авной задачей расчета наката являетсяопределение скорости и силы тормоза наката, необходимых для
вычисления площади канавок штока. Расчет ведется по периодам наката.
Первый период — ускоренного отката. Скорость откатных частей возрастает от
а) Путь накатак концу периода находится из площади АОАВ (рис. 13.27), которая равна работе силы гь затрачиваемой на сообщение откатным частям кинетической энергии:
V»
откуда
Так как второй период отката равномерный ()»
то в начале третьего периода (к моменту выбора вакуума) скорость наката будет такжеС увеличением длины первого периода скоростьбудет возрастать. Тогда в начале третьего периода, когда возникнет силаможет быть нарушено
условие устойчивости, т. е. окажется
Поэтому путь накатапроизвольно выбирать нельзя. При соблюдении условияиз выражения (13.95) квадрат скорости наката
Подставив значениев выражение (13.94), получим путь наката к концу первого периода:
б) Равнодействующая в первом периоде находится из подобия треугольников(рис. 13.27):
откуда
Задаваясь в выражении (13.98) значениемполучим значение
в) Квадрат скорости накатанаходят, применяя теорему об изменении количества движения: площадь трапециичисленно равна работе силыи изменению кинетической энергии откатных частей:
откуда
г) Сила тормоза наката из графических соображений равна
д) Продолжительность первого периода определяем приближенно из выражения
где
Тогда
Второй период — равномерного наката со скоростьюдо момента выбора вакуумаТак както сила тормоза
наката в этом периоде
Продолжительность второго периода
Третий период — торможенного наката. В этом периоде скорость наката падает от
а) Путь наката к концу третьего периоданаходим из выражения,
т. е. из условия, что в третьем периоде поглощается только часть кинетической энергии,приобретенной откатными частями в первом периоде, гдеиз практики проектирования. Тогда
откуда
б) Равнодействующая в третьем периоде (рис. 13.28) находится из подобия треугольников(площадь
без существенных погрешностей для расчета можно рассматривать как треугольник):
>
откуда
Задаваясь текущим значением путиизформулы (13.105) получим текущее значение равнодействующей
в) Квадрат скорости наката находят, применяя к откатным
частям теорему об изменении кинетической энергии:»
где правая часть — площадь трапеции(работа силы).
Тогда
0
Квадрат скорости наката в конце периода
г) Сила тормоза наката из геометрических соображений будет равна
где
д) Продолжительность третьего периода
где
Четвертый период — равномерного наката со скоростью ит.
а) Путь наката к концу четвертого периода находится в зави- имости от длины пятого периода. Исходя из полного поглощения энергии к концу отката
откуда
(13.110)
Площадьравна площади(рис. 13.29)
(13.111)
Из последнего выражения следует, что с увеличениембудет возрастать и значение равнодействующей в конце наката(при
. Однако величинаограничена условием устойчивости орудия при накате
Исходя из сказанного с учетом выражений (13.110) и (13.111) можно записать равенство
откуда
(13.112)
б) Равнодействующаятак как
в) Сила тормоза наката
(13.113)
г) Скорость накатаУЗ
д) Продолжительность четвертого периода
(13.114)
Пятый период — замедленного отката. В этом периоде скорость откатных частей падает отдо0.
а) Путь отката к концу периода
б) Равнодействующая впятом периоде определяется из подобия треугольников(рис. 13.29):
>
откуда
(13.115)
в) Квадрат скорости наката аналогично предыдущим рассуждениям находится из выражения
откуда
(13.116)
г) Сила тормоза наката
(13.117)
д) Продолжительность пятого периода
(13.118)
где
Общая продолжительность наката
(13.119)
Площадь канавок штокадля всех периодов наката рассчитывается по формуле (13.70).
В заключение следует отметить следующее. Для надежности наката скорость откатных частей в конце наката на практике не должна быть равна нулю и составляет
Если у существующих орудий наибольшая скорость отката . . то максимальная скорость наката
т- е.отношениеОтсюда, если время отката
с, то время наката
- § 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 . .* —