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) |
Лафет как боевой станок
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛАФЕТЫ
Лафетом называют часть артиллерийского орудия, на которой закрепляется ствол. Механизмы лафета обеспечивают придание стволу требуемого положения в пространстве и передают на грунт возникающие при выстреле усилия. Кроме того, они обеспечивают орудию возможность передвижения. Таким образом, комплекс всех механизмов лафета составляет боевой станок при стрельбе и повозку на походе. Основными агрегатами и механизмами лафетов являются люльки, противооткатные устройства, верхние станки, боевой ход, механизмы подрессоривания и выравнивания, механизмы самодвижения.
Основными требованиями, предъявляемыми к лафету как боевому станку, являются: -конструкция лафета должна обеспечивать возможность производить наводку орудия плавно, но с требуемой скоростью и без приложения больших усилий на маховиках подъемного и поворотного механизмов; -устройство лафета должно обеспечивать несбиваемость наводки орудия при заряжании и при выстреле; -механизмы лафета должны быть надежно прочными при выстреле и на походе в широком диапазоне условий эксплуатации; -все механизмы лафета должны обладать большой живучестью при эксплуатации орудия в любых условиях; -механизмы лафета должны обеспечивать высокую надежность их эксплуатации при их длительном использовании и хранении; -орудие должно быть устойчивым при стрельбе, при этом должны сохраняться требуемые скорострельность, кучность и меткость стрельбы;
Рис. 3.1. Орудие с жестким лафетом
-конструкция лафета должна обеспечивать высокую маневренность орудия на походе, при переводе из походного положения в боевое и обратно, во время стрельбы; -лафеты должны иметь вспомогательные устройства, обеспечивающие правильное обращение с орудием, исключение поломок при эксплуатации, возможность обслуживания орудия малым количеством людей; -все механизмы лафета должны быть удобными в обращении и простыми в производстве. С начала появления артиллерии и до середины XIX в. орудия не имели противооткатных устройств. Жесткая связь ствола с лафетом, осуществляемая с помощью цапф в цапфенных гнездах станка, приводила к тому, что при выстреле ствол и лафет перемещались вместе. Лафеты таких орудий получили название жестких (рис. 3.1). С появлением бездымных порохов, позволивших существенно увеличить давление в канале ствола, сила, действующая на дно канала ствола, существенно возросла. Приближенно ее можно определить по формуле: (3.1) где р - давление пороховых газов в канале ствола; S - площадь поперечного сечения канала ствола; Rп - равнодействующая сил со стороны ведущего пояска снаряда, толкающая ствол вперед. Оценку влияния этой силы на орудие можно получить, определив условие устойчивости орудия при выстреле. На рис. 3.2 приведена схема сил, действующих на орудие с жестким лафетом, при этом приняты следующие допущения: -ось цапф пересекается с осью канала ствола; -ствол и орудие являются абсолютно жесткими телами; -стрельба производится при некотором угле возвышения ср с горизонтальной недеформируемой площадки; -орудие и силы, действующие на него, имеют вертикальную плоскость симметрии (рассматривается плоская задача); -ось цапф горизонтальна; -центр площади сошника, взаимодействующей с грунтом, расположен на поверхности грунта (точка С на рис. 3.2)
Рис. 3.2. Схема сил, действующих на орудие с жестким лафетом
H- высота линии огня; Dц - горизонтальная составляющая расстояния между осью цапф и точкой С; М6 - масса орудия в боевом положении ( - сила тяжести орудия); L6- расстояние между передней и задней опорами по горизонтали; Составляя уравнение моментов относительно точки С, имеем для устойчивого орудия: Условием устойчивости будет неравенство Nлб 0, что означает: орудие устойчиво, если его передняя опора давит на грунт. Отсюда следует, что для устойчивости орудия необходимо соблюсти неравенство: (3.2) Если пренебречь, ввиду его малости, углом наклона орудия ( <0), то наихудшим, с точки зрения устойчивости, является угол = 0, то есть h = Н. Таким образом, целесообразнее представлять приближенное условие устойчивости орудия с жестким лафетом в виде: (3.3) Если принять рmах ~ 350 МПа для 152-мм пушки и считать Н 1 м, D 4... 4,5 м, то масса такой пушки для обеспечения устойчивости должна быть порядка 150000 кг. Это и заставляло артиллеристов-конструкторов искать пути уменьшения массы орудия. Наиболее удачной связью ствола с лафетом является упругий лафет. Первым в мире орудием с упругим лафетом была 2,5-дюймовая пушка системы В. С. Барановского (1872). В качестве упругой связи им были использованы гидравлический тормоз отката и пружинный накатник. Рассмотрим условие устойчивости артиллерийского орудия с упругим лафетом. У орудия с упругим лафетом имеются две части: подвижная (откатные части) и неподвижная. Во время выстрела подвижная часть откатывается назад, неподвижная остается на месте. Уравнение движения откатных частей по направляющим люльки можно записать в виде: (3.4) где М-масса откатных частей; V - скорость движения откатных частей; R - равнодействующая всех сил сопротивления откату. Равнодействующая сила сопротивления откату приложена к центру массы откатных частей и равна: R =Ф + П + T + F + Rдоп - M ∙gsin , (3.5) где Ф - сила гидравлического сопротивления откату; П - сила накатника; Т = fM∙gcos - сила трения на направляющих люльки; коэффициент трения обычно принимают f= 0,16 для плоских направляющих и f = 0,20 - для цилиндрических направляющих; F - суммарные силы трения в уплотнениях тормоза отката и накатника; Rдоп - силы сопротивления механизмов, приводимых в действие движением откатных частей (могут и отсутствовать). Условием устойчивости орудия является отсутствие вращения орудия относительно задней опоры. Рассмотрим это на схеме, показанной на рис. 3.3. Примем, что расстояние от оси канала ствола до центра массы откатных частей равно е, а центр площади соприкосновения сошника
Рис. 3.3. Схема сил, действующих на орудие с упругим лафетом с грунтом (место приложения силы ) расположен ниже поверхности грунта на величину Н. Как и для орудия с жестким лафетом внешними силами и действующими реакциями со стороны грунта будут Ркн, Q = M g, Nл , Nх и Тx . Приводя рассматриваемую систему к статической, по принципу Даламбера, к центру массы подвижного тела необходимо приложить силу инерции, направив ее противоположно ускорению. Силой инерции для подвижного тела в соответствии с (3.4) будет ркн - R. Поскольку при действии силы давления пороховых газов на дно канала ускорение направлено в сторону отката, то к центру массы откатных частей необходимо приложить Ркн -R. B результате действие выстрела для орудия с упругим лафетом сводится к действию силы R (численно равна суммарной силе сопротивления, но направленной назад) и момента Ркне, называемого динамической парой. Силу R, направленную назад, называют обычно силой отдачи. Сумма моментов относительно точки С будет равна: Nлб∙ L + Rh + Pкнe-Q D = 0 (3-6) Пределом устойчивости называют такое соотношение действующих на орудие сил, при котором орудие не вращается относительно точки С и не давит передней опорой на грунт (Nлб = 0). Называя сумму моментов Rh + Pкнe опрокидывающим моментом, а величину Q D - стабилизирующим моментом, можно записать условие устойчивости в виде: Q D Rh + Pкнe. (3.7) Из условия устойчивости можно получить предельно допустимое сопротивление отката: (3.8)
Для надежной устойчивости орудия, с учетом возможных изменений условий стрельбы, принимают обычно Rдоп 0,9R. Анализируя условие (3.8), следует отметить, что входящие в него величины D и Ркн являются переменными в процессе выстрела и отката, а величина h - переменна в зависимости от угла возвышения . В связи с этим допускаемое сопротивление Rдоп для конкретных орудий выбирают при наихудших условиях (минимальное D, максимальное ркн и h).
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 2226; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |