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) |
Нагрев и искусственное охлаждение стволов
Основным источником тепла в артиллерийских стволах являются пороховые газы, имеющие высокое давление, скорость и температуру. Количество тепла, поступающего в ствол от пороховых газов, определяется не только их природой и параметрами состояния, но и временем воздействия на тот или иной участок ствола (рис. 2.17). Специфические особенности малокалиберной артиллерии (высокий темп стрельбы, высокоэнергетические пороха, малый вес, отстрел большого боекомплекта) приводят к высокому нагреву стволов, в том числе и от трения (до 25 % от общего количества тепла). Применение длинных тонкостенных стволов для танковых и противотанковых пушек заставляет учитывать при анализе теплового состояния ствола тепло от солнечной радиации. Хотя его количество невелико относительно тепла, поступающего от пороховых газов, однако нагрев от него носит существенно односторонний характер, вызывая так называемый тепловой изгиб ствола. Этот изгиб может усугубляться технологической разностенностью ствола и существенным образом сказываться на точности стрельбы. Влияние нагрева ствола на работу артиллерийского орудия сказывается по следующим направлениям. 1. Интенсивный нагрев внутренней поверхности ствола вызывает повышенный износ поверхности канала ствола, снижение живучести ствола. 2. Нагрев ствола существенно влияет на условия работы ведущих устройств снаряда и ведение снаряда по каналу. Тепловое расширение канала приводит к увеличению зазора между стенкой ствола и ведущими частями снаряда. Например, при прогреве стенки ствола до 400 °С зазор между центрирующим утолщением снаряда и полями нарезов может увеличиться более чем в два раза. Нагрев относительно тонкого дульного участка ствола приводит к так называемому дульному раструбу, особенно ухудшающему условия. 3. Возникающий вследствие нагрева перепад температуры по толщине стенки ствола приводит к появлению тепловых (термических, температурных) напряжений, которые необходимо учитывать при оценке прочности ствола. Также необходимо учитывать и существенное изменение механических характеристик орудийных сталей с ростом температуры. 4. Падение упругих свойств материала ствола при нагреве ведет к снижению его жесткости, что в значительной мере увеличивает статический прогиб и динамический изгиб ствола при выстреле и тем самым увеличивает рассеивание снарядов. Кроме того, неравномерный лучистый нагрев сечений ствола по контуру, неравномерный нагрев по длине, неодинаковое охлаждение от осадков и ветра вызывают дополнительный тепловой изгиб ствола, также отрицательно влияющий на точность стрельбы. 5. Нагрев вызывает тепловые деформации деталей ствольной группы, величины которых необходимо знать для установления обоснованных зазоров в соединениях элементов ствола между собой и с деталями лафета. 6. Разогрев ствола в каморной части и нагрев гильзы могут существенно влиять на условия работы гильзы при выстреле и ее экстракцию, а также на термостойкость боеприпаса при эксплуатации орудия, так как возможно самосрабатывание элементов боеприпаса в канале ствола при прекращении стрельбы или при перерывах в стрельбе, связанных с подготовкой стрельбы, с осечками, с нахождением ствола в опасных зонах наведения и т. п. Особенно это важно для систем картузного заряжания и таких систем гильзового заряжания, у которых в перерывах стрельбы патрон остается в патроннике. Несмотря на удаленность элементов боеприпаса от нагретых поверхностей, со временем тепло может достигнуть их и вызвать самосрабатывание. Для снаряда это время может составлять несколько минут, для заряда - несколько секунд. Для исключения самосрабатывания боеприпаса необходимо все стрельбы выполнять с соблюдением допустимых режимов огня, а при отработке конструкций артсистем проводить тщательный анализ теплового состояния всех элементов ствола и боеприпасов. Характерной особенностью процесса нагрева ствола является то, что промежуток времени, в течение которого ствол получает тепло для каждого отдельного выстрела, составляет доли секунды, а само тепло воспринимается в течение выстрела лишь тонким слоем металла, прилегающим к поверхности канала ствола. Это хорошо видно по экспериментальным кривым температуры внутреннего слоя ствола 130-мм орудия для моментов времени от 5 до 25 мс (рис. 2.18). Практически на расстоянии 1,5 мм от поверхности ствола температура в момент выстрела не повышается, а на глубине 1 мм не превосходит 100 °С. В то же время в слое толщиной 50... 100 мкм, непосредственно примыкающем к поверхности, температура составляет несколько сотен градусов, а в орудиях особо высокой мощности и скорострельности на последних выстрелах достаточно длинной очереди (серии) может достигать точки плавлении орудийной стали. После выстрела тепло распространяется в глубину стенки и к началу следующего выстрела температура по толщине стенки несколько выравнивается, но градиент остается значительным. Величина его определяется временем перерыва между выстрелами интенсивностью охлаждения (естественного или искусственного), теплопроводностью материала ствола. На рис. 2.19 приведены расчетные температурные кривые одиночного выстрела (а), для серии из трех выстрелов (б) и очереди из восьми выстрелов (в). Обратим внимание на сдвиг максимума температуры во времени для средней (кривая 2) по толщине точки и особенно для наружной поверхности (кривая 3) по отношению к поверхности канала (кривая) вылета снаряда. Все это отрицательно сказывается на точности стрельбы.
3. Возникающий вследствие нагрева перепад температуры по толщине стенки ствола приводит к появлению тепловых (термических, температурных) напряжений, которые необходимо учитывать при оценке прочности ствола. Также необходимо учитывать и существенное изменение механических характеристик орудийных сталей с ростом температуры. 4. Падение упругих свойств материала ствола при нагреве ведет к снижению его жесткости, что в значительной мере увеличивает статический прогиб и динамический изгиб ствола при выстреле и тем самым увеличивает рассеивание снарядов. Кроме того, неравномерный лучистый нагрев сечений ствола по контуру, неравномерный нагрев по длине, неодинаковое охлаждение от осадков и ветра вызывают дополнительный тепловой изгиб ствола, также отрицательно влияющий на точность стрельбы. 5. Нагрев вызывает тепловые деформации деталей ствольной группы, величины которых необходимо знать для установления обоснованных зазоров в соединениях элементов ствола между собой и с деталями лафета. 6. Разогрев ствола в каморной части и нагрев гильзы могут существенно влиять на условия работы гильзы при выстреле и ее экстракцию, а также на термостойкость боеприпаса при эксплуатации орудия, так как возможно самосрабатывание элементов боеприпаса в канале ствола при прекращении стрельбы или при перерывах в стрельбе, связанных с подготовкой стрельбы, с осечками, с нахождением ствола в опасных зонах наведения и.т.п. Особенно это важно для систем картузного заряжания и таких систем гильзового заряжания, у которых в перерывах стрельбы патрон остается в патроннике. Несмотря на удаленность элементов боеприпаса от нагретых поверхностей, со временем тепло может достигнуть их и вызвать самосрабатывание. Для снаряда это время может составлять несколько минут, для заряда - несколько секунд. Для исключения самосрабатывания боеприпаса необходимо все стрельбы выполнять с соблюдением допустимых режимов огня, а при отработке конструкций артсистем проводить тщательный анализ теплового состояния всех элементов ствола и боеприпасов Характерной особенностью процесса нагрева ствола является то, что промежуток времени, в течение которого ствол получает тепло для каждого отдельного выстрела, составляет доли секунды, а само тепло воспринимается в течение выстрела лишь тонким слоем металла, прилегающим к поверхности канала ствола. Это хорошо видно по экспериментальным кривым температуры внутреннего слоя ствола 130-мм орудия для моментов времени от 5 до 25 мс (рис. 2.18). Практически на расстоянии 1,5 мм от поверхности ствола температура в момент выстрела не повышается, а на глубине 1 мм не превосходит 100 °С. В то же время в слое толщиной 50... 100 мкм, непосредственно примыкающем к поверхности, температура составляет несколько сотен градусов, а в орудиях особо высокой мощности и скорострельности на последних выстрелах достаточно длинной очереди (серии) может достигать точки плавления орудийной стали. После выстрела тепло распространяется в глубину стенки, и к началу следующего выстрела температура по толщине стенки несколько выравнивается, но градиент остается значительным. Величина его определяется временем перерыва между выстрелами, интенсивностью охлаждения (естественного или искусственного), теплопроводностью материала ствола. На рис. 2.19 приведены расчетные температурные кривые одиночного выстрела (а), для серии из трех выстрелов (б) и очереди из восьми выстрелов (в). Обратим внимание на сдвиг максимума температуры во времени для средней (кривая 2) по толщине точки и, особенно для наружной поверхности (кривая 3) по отношению к поверхности канала (кривая 1). Для ликвидации или уменьшения отрицательного влияния нагрева на работу ствола на практике часто приходится прибегать к установлению предельных режимов стрельбы и предусматривать перерывы в стрельбе для охлаждения ствола. Это приводит к ухудшению боевых свойств орудий, так как при естественном охлаждении существенное снижение температуры ствола может быть достигнуто только при длительных перерывах в стрельбе, составляющих десятки минут. Например, ствол среднего калибра, нагретый до температуры 300...350 °С, охлаждается на воздухе до температуры 100 °С за 30...60 мин, а для охлаждения до температуры окружающего воздуха требуется 2...3 часа в зависимости от калибра орудия и внешних условий. В целях уменьшения нагрева стволов, его отрицательного влияния на работу орудия и для обеспечения более высоких режимов огня в некоторых типах орудий (например, в корабельных) находят применение так называемые холодные пороха (пороха с пониженной температурой горения), а для большинства орудий флегматизаторы, позволяющие уменьшить тепловое воздействие выстрела на ствол. Помимо этого, применяют и другие конструктивные мероприятия, такие, как увеличение толщины стенки (для пушек малого калибра), увеличение наружной поверхности с помощью ребер или радиаторов и т. п. Более эффективной мерой борьбы с нагревом и его нежелательными последствиями является искусственное охлаждение стволов. Виды искусственного охлаждения стволов различны, однако в основе всех способов лежит одна и та же техническая мысль: тепло, поступающее в ствол при стрельбе, передается подвижному охлаждающему агенту, который воспринимает его полностью или частично и уносит с собой. Непрерывное охлаждение. Межслойное охлаждение наиболее эффективно из разновидностей непрерывного охлаждения. Оно сочетает в себе в полной мере достоинства непрерывного охлаждения и в определенной мере достоинства периодического охлаждения: непрерывность теплосъема и подвод охладителя близко к поверхности канала ствола, чем обеспечивается интенсивное охлаждение. Стволы с межслойным охлаждением имеют свободную или скрепленную трубу с продольными канавками для прохода жидкости по поверхности контакта внутренней и наружной труб Канавки для охладителя могут быть отдельно как на трубе (рис 2 20, б) или кожухе (рис. 2.20, а), так и на трубе и кожухе совместно (рис. 2.20, в). Форма поперечного сечения канавок может быть различна: полукруглые, прямоугольные, трапецеидальные и т. д.
Рис 2.20 Схемы поперечных сечений стволов с межслоиным охлаждением Обычное количество их от 8 до 50. По длине кожух и труба могут иметь посадки с натягом или зазором, обусловленные требуемыми запасами прочности по стволу. С точки зрения эффективности межслойного охлаждения, целесообразно размещать канавки на трубе, как на наиболее нагретом слое. Но в силу экономических и технологических соображений канавки располагают иногда на кожухе, так как при этом отпадают операции получения канавок на лейнере, что выгодно, если предусматривается его замена. Конструкцию с канавками на трубе и кожухе одновременно следует считать нетехнологичной. Наружное охлаждение Ствол с наружным охлаждением представляет собой трубу-моноблок, воспринимающую всю нагрузку от выстрела. Поверх трубы одет кожух с кольцевым зазором, предназначенным для циркуляции охлаждающей жидкости. Так, в многоствольной пушке ГШ-6-30К в полость между стволами нагнетается жидкость и, проходя вдоль стволов, охлаждает их (рис. 2.21).
Рис 2.21 Система охлаждения пушки ГШ-6-30К 1 - ствол, 2 - трубка, 3 - кожух 4 - насос 5 - емкость, 6 - трубопровод
Рис. 2.22 Системы охлаждения ствола ГШ-301 Эта система охлаждения требует наличия емкости, насоса, системы подвода и отвода жидкости, достаточно сложной схемы уплотнителей. В авиационных пушках ГШ-301 и ПШ-ЗОК охлаждению подвергается наиболее нагретая часть ствола (район начала нарезов) путем воздействия на наружную поверхность перегретым паром. Схема работы охлаждающего устройства показана на рис. 2.22, где на стволе 1 расположена емкость 4 с охлаждающей жидкостью 2, запираемая клапаном 3. При стрельбе ствол и кожух (емкость) разогреваются, передавая тепло жидкости, которая начинает испаряться. При повышении давления пара клапан срабатывает, и пар устремляется по проточкам, нанесенным на наружной поверхности ствола, охлаждая последний. Отработанный пар выпускается в атмосферу, расход жидкости при этом невелик, что можно отнести к достоинствам схемы. Возможно также наружное оребрение трубы для увеличения площади поверхности, соприкасающейся с воздухом. Межслойно-наружное охлаждение. Очень часто, в особенности при длинных стволах, целесообразным оказывается сочетание на длине ствола межслойного и наружного охлаждения, то есть межслойно-наружное непрерывное охлаждение. При данном виде охлаждения казенная часть ствола, воспринимающая максимальное давление пороховых газов и подвергающаяся максимальному нагреву, выполняется по схеме межслойного охлаждения, а дульная часть ствола, где толщина стенки меньше, - по схеме наружного охлаждения. Периодическое охлаждение. Внутреннее (форсуночное) охлаждение является охлаждением в промежутках между выстрелами. Это наиболее эффективный тип периодического охлаждения. После каждого выстрела внутрь ствола через специальные форсунки под давлением впрыскивается определенное количество охлаждающей жидкости или газожидкостной смеси. При этом значительная часть тепла, поступившего на поверхность канала при выстреле, сразу же отводится. Жидкость может впрыскиваться как от насоса с внешним приводом, так и от автоматического устройства, использующего энергию выстрела (пушка НН-30). Данный тип охлаждения позволяет использовать штатные стволы с минимальными конструктивными доработками для осуществления охлаждения, обеспечить высокую эффективность охлаждения в наиболее теплонапряженной части ствола. Наряду с этим имеются существенные недостатки: невозможность обеспечить равномерность охлаждения ствола по его длине и периметру из-за ограниченности числа форсунок и длины факела струи; трудности в обеспечении надежного функционирования и живучести форсунок, подвергающихся засорению и эрозии; необходимость автоматической дозировки количества подаваемой жидкости. Охлаждение ствола после очереди выстрелов является наиболее старым способом периодического охлаждения. Сущность охлаждения после очереди выстрелов заключается в том, что после стрельбы в предельно допустимом (из условия нагрева ствола) режиме делается перерыв и в канал ствола подается жидкость. Причем, охлаждение может производиться либо по замкнутому циклу, когда сквозь разогретый ствол прокачивается ограниченный объем жидкости, либо на выброс, когда жидкость испаряется или сливается через дульный срез. Главным недостатком этого способа охлаждения является необходимость перерыва стрельбы на сравнительно длительное время (свыше 5 мин) для установки и снятия приспособления и собственно охлаждения. Комбинированное охлаждение. Требования современного боя по режимам ведения огня не всегда могут быть обеспечены одним из рассмотренных видов охлаждения стволов. Требуется применение одновременно непрерывного охлаждения ствола в сочетании с периодическим (форсуночным), то есть комбинированного охлаждения. Такое охлаждение, хотя и сложнее в конструктивном отношении, позволяет добиться наибольшей эффективности охлаждения.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 5030; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |