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) |
Снаряда по нарезной части канала ствола
Силы, действующие на ствол оружия при движении
Выстрел представляет собой совокупность механических, физико-химических, тепловых, термо- и газодинамических процессов, происходящих в орудии от момента начала воспламенения порохового заряда до момента окончания истечения пороховых газов из канала ствола после вылета снаряда. Главная цель выстрела – сообщить снаряду начальную скорость поступательного и вращательного движения. Поэтому часто выстрел определяют как сложный процесс, в результате которого химическая энергия порохового заряда превращается в энергию сильно сжатых и нагретых газов, совершающих при своем расширении работу по сообщению снаряду некоторой кинетической энергии. Рассматривая явление выстрела поэтапно, можно выделить следующие характерные процессы, происходящие одновременно или последовательно: - срабатывание капсюля-воспламенителя, зажжение и воспламенение порохового заряда; - горение пороха в постоянном объеме (до начала движения снаряда); - врезание ВП в нарезы ствола под действием силы давления пороховых газов; - поступательное и вращательное движения снаряда под действием сил давления пороховых газов, реакции боевых граней и трения; - горение пороха в увеличивающемся объеме (после начала движения снаряда); - расширение газообразных продуктов сгорания пороха, в результате которого они совершают работу и приобретают скорость движения вдоль канала ствола; - вытеснения столба воздуха из канала ствола снарядом; - откат подвижных частей оружия; - прорыв газообразных продуктов сгорания пороха между ВП снаряда и полями нарезов ствола; - истечение продуктов сгорания пороха после вылета снаряда из канала ствола; - теплообмен между газообразными продуктами сгорания пороха (теплоноситель) и элементами оружия; - нагрев ствола вследствие действия сил трения, возникающих при движении снаряда. Процесс выстрела весьма быстротечен и напряжен. Он длится сотые, иногда даже тысячные доли секунды, при этом максимальное давление газов достигает 300…400 МПа, а их температура – свыше 3000 К. При выстреле отдельным элементам оружия и снаряду сообщаются большие ускорения, в результате чего они приобретают значительные скорости поступательного и вращательного движения. При взаимодействии части оружия подвергаются значительным ударным нагрузкам большой интенсивности. В процессе выстрела происходит также значительный нагрев ствола оружия и его казенной части, что еще больше отягчает условия их работы. Явление выстрела из артиллерийского оружия во времени условно делится на пять последовательных периодов: 1. Пиростатический. Длится с момента воспламенения капсюля патрона до момента воспламенения порохового заряда патрона. 2. Форсирования. Длится с момента воспламенения порохового заряда до врезания ведущего пояска снаряда в нарезы ствола. 3. Пиродинамический. Является наиболее сложным. Он длится от момента форсирования до конца горения заряда пороха. Порох продолжает гореть в переменном объеме. Заснарядное пространство заполнено смесью пороховых газов и горящих пороховых зерен. В начале движения снаряда, когда его скорость еще невелика, количество газов, образующихся вследствие горения пороха, увеличивается быстрее, чем объем заснарядного пространства, давление в стволе повышается и достигает максимума. Вместе с увеличением давления возрастает ускорение и скорость снаряда и, начиная с момента, когда давление достигнет максимального значения, объем заснарядного пространства увеличивается настолько быстро, что, несмотря на продолжающееся горение пороха и приток газов, происходит падение давления. Так продолжается до конца горения пороха. В этот период газы совершают большую часть работы. 4. Адиабатический (термодинамический). Охватывает время от конца горения пороха до вылета снаряда из канала ствола. В этот период пороховые газы расширяются, продолжает увеличиваться скорость снаряда. Длительность этого периода невелика, так как снаряд к его началу приобретает уже достаточно высокую скорость. Поэтому потерями тепла на нагревание стенок ствола и другими энергетическими потерями пренебрегают, считая, что в этот период происходит адиабатическое расширение газа. 5. Последействия. После вылета снаряда пороховые газы истекают из ствола, и некоторое время воздействуют на снаряд, увеличивая его скорость. Повышение скорости снаряда по сравнению с дульной весьма незначительно. Поэтому обычно полагают, что дульная скорость равна максимальной. Активное воздействие снаряда на ствол осуществляется в периоды форсирования, пиродинамический и адиабатический. В эти периоды движение снаряда по НЧКС связано с преодолением сил препятствующих его движению: силы сопротивления врезанию ВП в нарезы ствола; силы сопротивления поступательному движению снаряда по НЧКС; силы инерции вращательного движения снаряда. В период форсирования действие силы сопротивления врезанию FВР. ведущего пояска в нарезы ствола обусловлено отличием диаметров ведущего пояска снаряда и соединительного конуса ствола оружия (рисунок 2.5). При врезании ВП снаряда в нарезы происходит сложный процесс пластического и упругого пластического деформирования материала пояска при взаимодействии с соединительным конусом ствола (рисунок 2.6).
– нормальное напряжение, действующее со стороны ВП снаряда на ствол; – касательное напряжение, действующее со стороны ВП снаряда на ствол. Для того чтобы выразить силы, действующие на ствол через параметры движения снаряда будем рассматривать силы: действующие со стороны ствола на ВП снаряда. При этом согласно 3-му закону Ньютона. В результате действия со стороны ствола на ВП снаряда будет действовать по оси снаряда сила сопротивления врезанию . Первое слагаемое характеризует силу, совершающую работу по деформированию материала ВП. Величина первого слагаемого составляет от FВР: 8... 15 % при Yк = 10, Второе слагаемое в формуле для FВР характеризует осевую составляющую силы трения ВП снаряда о поверхность соединительного конуса канала ствола. Снаряд приходит в движение после того как давление пороховых газов в стволе достигнет величины равной давлению форсирования пороховых газов. Давление форсирования – это давление пороховых газов в канале ствола в момент врезания ВП снаряда на полную ширину нарезов. Для оружия калибра 23 мм и 30 мм сила сопротивления врезанию достигает максимального значения (20…40 кН) на расстоянии 7…10 мм от соединительного конуса ствола. Вращение снаряда происходит в результате давления боевых граней нарезов, которыми при правой нарезке являются правые грани нарезов. На этих гранях под действием ВП при движении снаряда возникают силы: ФД, ФП – нормальные силы, действующие со стороны ствола на снаряд, приложены к поверхности дна и полю нареза, соответственно; N – сила давления ВП снаряды на боевую грань нареза. ¦ТР ×ФД, ¦ТР × ФП, ¦ТР × N – силы трения, вызванные действием сил ФД, ФП, N соответственно (fтр – коэффициент трения скольжения). Наибольшей по величине силой, действующей на ствол оружия при движении снаряда по НЧКС, т.е. в пиродинамический и адиабатической периоды, является сила N. Она приводит, при определенных условиях, к деформированию нарезов ствола. При определении этой силы будем рассматривать действие силы сопротивления поступательному движению снаряда по НЧКС, силы инерции вращательного движения снаряда, а так же силы трения.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 2542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |