Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Авиационного артиллерийского оружия. Анализ влияния режима стрельбы на живучесть стволов




Анализ влияния режима стрельбы на живучесть стволов

Согласно закону Ньютона-Рихмана элементарное количество тепла (dQ), проходящее через единицу поверхности (dF) ствола в единицу времени (dt) прямо пропорционально разности температур газа (ТГ) и внутренней поверхности ствола (ТС)

.

Представим данное уравнение в виде:

где tn – время окончания действия поровых газов.

Подставим в уравнение значение и проведем преобразования, в результате получим:

,

где gГ – удельный вес порохового газа;

a0 – коэффициент, определяемый экспериментально.

Из уравнения состояния газа

где R – газовая постоянная.

С учетом выше сказанного, имеем:

.

Принимая во внимание, что – полный импульс давления пороховых газов, отнесенный к единице площади поперечного сечения канала ствола S, получим следующее уравнение:

где ;

– коэффициент приведенной площади сечения канала ствола.

Из теории внутренней баллистики известно, что Iб складывается из дульного импульса (Iд) и импульса последействия (Iп) [14], т.е.

где – коэффициент фиктивной массы снаряда;

– коэффициент последствия газов;

w – масса порохового заряда.

После подстановки в основное уравнение получим:

.

Учитывая, что для действующих образцов ААО принимаются, как правило, следующие допущения:

перепишем полученное выше выражение

.

Общие количество тепла (Qå) передаваемое единице поверхности ствола за все время стрельбы (t) определяется выражением

.

В данном уравнении есть ни что иное, как коэффициент тепловой напряженности оружия СТ.

На рисунке 2.15 в виде графиков представлены результаты расчетов влияния Iб на температуру рабочего слоя ТС после 100 выстрелов из 30-мм пушки при различных темпах стрельбы.

Основной вывод заключается в том, что увеличение либо темпа стрельбы Т, либо начальной скорости снаряда v 0 приводит к увеличению температуры рабочего слоя ствола до одного и того же значения.

Ведение высокоэффективной стрельбы из ААО требует повышенного расхода боеприпасов. Расчеты и практика показывают, что для получения максимальной вероятности поражения цели длина непрерывной очереди должна составлять 100 … 200 выстрелов при продолжительности стрельбы 1 … 4 секунды.

Будем оценивать живучесть ствола в функции параметров режима стрельбы. При этом живучесть ствола будем оценивать по температуре ТС рабочего слоя.

Смятие нарезов возникает из-за сильного нагревания поверхности ствола при интенсивной стрельбе. В этом случае внутренние слои не успевают охлаждаться, что приводит к повышению их температуры. Изменение температуры в стенке ствола оружия в зависимости от количества выстрелов в очереди имеет вид, изображенный на рисунке 2.16. Очевидно, что чем больше длина очереди, тем быстрее будет происходить нагревание ствола.

Предельной температурой нагревания ствола является такая температура, при которой материал рабочего слоя ствола становится мягче материала ведущего пояска.

Интенсивность нагревания ствола при стрельбе можно уменьшить за счет увеличения его массы, а также путем флегматизации пороха.

Графики на рисунке 2.17 дают качественное представление о нагревании внутренних слоев ствола в зависимости от темпа стрельбы. Во время выстрела, когда поверхность ствола омывается пороховыми газами, ее температура превышает 10000 С. В промежутке между выстрелами, за счет теплопроводности происходит отвод тепла к наружным слоям, температура внутренних слоев падает. Чем выше темп стрельбы, тем скорее (при меньшем числе выстрелов) температура внутренней поверхности достигает критической.

Кроме того, по мере роста темпа стрельбы имеет место резкий перепад температуры по толщине ствола, что связано с сокращением временного промежутка между выстрелами, вследствие чего температура не успевает распределиться по всей толщине ствола.

Если вести стрельбу не одной непрерывной очередью, а короткими очередями, то общее число выстрелов, которое можно сделать, не оказывая существенного влияния на живучесть ствола, может быть существенно больше. На рисунке 2.18 сплошной кривой показано повышение температуры внутренних слоев ствола в течение непрерывной очереди, а ломанной – при стрельбе короткими очередями. Даже небольшие перерывы в стрельбе (1…3с) играют существенную роль, так как в эти промежутки за счет теплопроводности температура по сечению ствола успевает выравниваться, следовательно, температура внутренней поверхности понижается.

 

 
 

 


Таким образом, анализ влияния различных характеристик выстрела на живучесть стволов позволяет сделать следующие выводы:

– наличие перерыва между очередями снижает температуру рабочего слоя, чем больше перерыв, тем глубже охлаждение ствола;

– по величине допустимой температуры можно давать рекомендации по режимам стрельбы авиационного артиллерийского оружия;

– при очередях 10 … 25 выстрелов и перерыве 5 … 15 сек между очередями, температура рабочего слоя устанавливается ниже 5500 С, что позволяет отстреливать практически любой боекомплект.

Однако увеличение живучести ствола за счет увеличения времени перерыва и сокращения длины сплошной очереди ведет к снижению эффективности боевого применения ААО.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 1534; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.