Материал: Юсупова О.А. Огневая подготовка курсантов...2020

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16409293/