Предельное число выстрелов, которое можно сделать из данного ствола до допустимой степени его износа, называется
живучестью ствола.
Живучесть хромированных стволов стрелкового оружия достигает 20-30 тыс. выстрелов, при этом продолжительность рабочей жизни оружия, которая определяется путем умножения продолжительности выстрела (0,001 с) на их количество (2030 тыс.), составляет всего 20-30 секунд.
Основными признаками, по которым в практике можно судить о непригодности стволов, для стрелкового оружия являются увеличение рассеивания пуль до 2,5 раз по сравнению с начальным и появление срывов пуль с нарезов (свыше 50%), которые устанавливаются наличием на мишени овальных пробоин.
Причины, вызывающие износ ствола, объединяют в три основные группы:
–механические;
–термические;
–химические.
1.Причины механического характера возникают в результате ударов и трения пуль о нарезы. Их поля при большом числе выстрелов постепенно выкрашиваются и исчезают, углы полей нарезов, особенно их левая грань, округляются. Происходит механическое стирание ствола.
2.Причины термического характера возникают из-за высокой температуры пороховых газов сильно, но неодинаково нагревающих слои стенок ствола. Упругие деформации вызывают появление на металле сетки трещин (сетка разгара).
3.Причины химического характера. Наличие окиси углерода и азота в продуктах распада порохового заряда при горении вызывают изменения поверхности канала ствола, придавая ему большую хрупкость и легкоплавкость.
31
2.4. Взрывчатые вещества
Взрывчатыми веществами называются такие химиче-
ские соединения и смеси, которые способны под влиянием внешних воздействий к очень быстрым химическим превращениям, сопровождающимся выделением тепла и образованием сильно нагретых газов, способных производить работу метания или разрушения.
Например, пороховой заряд массой 3,25 г у винтовочного патрона 7,62 мм СВД сгорает за время 0,0012 сек., при этом выделяется 12,6 кДж тепла и образуется до 3 л газов с температурой 2400-2900°С при давлении 3000 кг/см2.
Взрыв – процесс быстрого превращения взрывчатого вещества из твердого (жидкого) состояния в газообразное.
Характерными признаками взрыва являются: скоротеч-
ность, образование большого количества газов, выделение большого количества тепла.
Взрыв может быть вызван:
а) механическими воздействиями (ударом, наколом, трением);
б) тепловыми или электрическими воздействиями (нагрев, искра, пламя);
в) энергией взрыва другого взрывчатого вещества.
По практическому применению взрывчатые вещества де-
лятся на:
–инициирующие;
–дробящие;
–метательные;
–пиротехнические составы (таблица 1).
Инициирующие (гремучая ртуть, азид свинца, стифнат свинца) – взрывчатые вещества, которые взрываются от теплового или механического воздействия и своей детонацией вызывают взрыв других взрывчатых веществ. Они применяются для снаряжения капсюлей-воспламенителей и капсюлейдетонаторов и требуют крайне осторожного обращения. Например, если азид свинца уронить с высоты 4 см, он взорвется.
Дробящие, или бризантные (тротил, тетрин, гексоген) –
взрывчатые вещества, которые взрываются под воздействием
32
инициирующих веществ и при взрыве производят дробление окружающих предметов. Они применяются для снаряжения мин, снарядов, гранат, а также используются при взрывных работах.
Метательные (дымный и бездымный порох) – взрывчатые вещества, характер взрыва которых позволяет использовать их для метания пуль, мин, снарядов. Дымные пороха представляют собой механическую смесь селитры, серы и древесного угля. Они применяются для снаряжения запалов взрывателей, огнепроводных шнуров и т.д. Бездымные пороха – это химические соединения; они подразделяются на пироксилиновые и нитроглицериновые, применяются в качестве боевых зарядов огнестрельного оружия: пироксилиновые пороха – главным образом в боевых зарядах патронов стрелкового оружия, нитроглицериновые (более мощные) – в боевых зарядах мин и снарядов.
Пиротехнические составы – это такие вещества, при го-
рении которых выделяется большое количество дыма (продукты сгорания), они вызывают интенсивное свечение. В состав пиротехнических составов входят: магний, красители, алюминиевая пудра, порох и другие связующие вещества. Они применяются для снаряжения ракет (осветительных и сигнальных), трассирующих пуль и снарядов. Например, трассирующая пуля в полете может оставлять светящийся след на расстоянии до 1000 м.
33
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1 |
|
|
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инициирующие |
|
Дробящие (бризантные) |
|
Метательные |
Пиротехнические составы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОЙСТВА |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Большая чувствительность |
|
Взрываются под действием |
|
Взрывчатое превращение |
Горение с осветительным, |
||
(взрываются от теплового и ме- |
|
детонаторов (инициирующих |
|
в виде горения с постепенным |
цветовым, зажигательным |
|||
|
ханического воздействия). |
|
веществ). При взрыве дробят |
|
нарастанием давления |
эффектом |
||
Вызывает взрыв других веществ |
|
окружающие предметы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОСТАВ |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
• |
Гремучая ртуть |
а) ВВ на основе эфиров, спир- |
• |
Дымный порох: |
|
Смеси |
||
|
Hg (ONC)2 |
тов, углеводов: |
– Селитра – 75% |
|
|
Горючих веществ: |
||
• |
Азид свинца |
• |
Нитроглицерин |
– Сера – 10% |
|
|
– магний |
|
|
PbN6 THPC |
• |
Пироксилин |
– Древесный уголь – 15% |
– фосфор |
|||
• |
Тринитрорезерцинат |
• |
ТЭН – тетранитропентаэри- |
|
T0 зажжения 270-3200С |
– алюминий |
||
|
свинца |
|
трит |
• |
Бездымный порох: |
Окислителей: |
||
|
C6H(O2Pb)NO2)3H2O |
б) нитросоединения |
а) пироксилиновый (раствор |
– хлориды |
||||
• |
Тетразен |
• |
Гексоген циклотриметилен- |
пироксилина |
в |
спиртово- |
– нитраты |
|
|
C2H8ON10 |
|
тринитротриамин |
эфирном растворителе) |
Цементаторов: |
|||
|
|
• |
Пикриновая кислота (Ме- |
б) нитроглицериновый (смесь |
– искусственные и естествен- |
|||
|
|
|
линит) |
пироксилина и нитроглицерина) |
ные смолы |
|||
|
|
• |
Тротил (тринитротолуол) |
t0 зажжения 2000С. Добавл. ста- |
|
|||
|
|
билизатор, флегматизатор, гра- |
Кроме этого, специальные сме- |
|||||
|
|
в) взрывчатые смеси: |
||||||
|
|
фит |
|
|
си для окрашивания пламени |
|||
|
|
– аммотол |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
– шнейдерит |
|
|
|
|
|
|
|
|
– громобой (маисит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Сведения из внешней баллистики
Внешняя баллистика – наука, изучающая движение пули после прекращения действия на нее пороховых газов.
Траектория – это линия, которую описывает в полете центр тяжести пули.
Форма траектории зависит от скорости и массы пули, силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила тяжести отклоняет пулю от заданного направления полета вниз (к земле), а под влиянием силы сопротивления воздуха уменьшается поступательная скорость пули. Форма траектории зависит от величины угла возвышения. Траектория (рис. 2) начинается от точки вылета и заканчивается точкой падения.
Рис. 2. Траектория полета пули и ее элементы
Точка вылета расположена на дульном срезе ствола ору-
жия.
Точка падения – точка пересечения траектории с горизонтом оружия.
Горизонт оружия – горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета и точку падения.
Плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения.
Вершина траектории – наивысшая точка траектории над горизонтом оружия, делит траекторию на две части – восходящую и нисходящую ветви.
Прицельная дальность – расстояние от точки вылета до точки падения.
35