Файл: Теория стрельбы из танков учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 150

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Сомножитель = С называется баллистическим

коэффициентом. Он отображает все баллистические характеристи­ ки снаряда: коэффициент формы, калибр и вес. Чем меньше бал­ листический коэффициент С, тем лучшими баллистическими каче­ ствами обладает снаряд: меньшая потеря скорости и, следова­ тельно, большая дальность полета, а на фиксированной дально­ сти — ббльшая конечная скорость и, как следствие, большая бронепробиваемость у бронебойных снарядов.

Сравним для примера бронебойные снаряды 100-мм танковой пушки: БР-412Д и БР-412. При практически равных начальных скоростях и углах возвышения в 2° они имеют следующие коэффи­ циенты формы (приводятся в таблицах стрельбы): /=,1,302; / = = 2,115. Баллистические коэффициенты, подсчитанные по формуле

(1.15), соответственно равны С =

0,82; C=d,33. В таких условиях

при стрельбе на 2000 м БР-412

теряет от начальной скорости

300 м/с,

а БР-412Д только

180 м/с.

2.

В л и я н и е с илы

с о п р о т и в л е н и я в о з д у х а

 

на д в и ж е н и е с н а р я д а

При неподвижной атмосфере, идеальной аэродинамической симметрии снаряда относительно его продольной оси и совпадении вектора скорости с осью снаряда сила сопротивления воздуха бу­ дет всегда направлена параллельно вектору скорости. Это обус­ ловлено тем, что набегающие частицы воздуха всегда параллель­ ны вектору скорости. Примем это идеальное допущение, которое, как уже сказано, приводит лишь к тому, что сила R уменьшает скорость снаряда без искривления его траектории. Сила тяжести оказывает такое же влияние, как и при движении в безвоздушном пространстве (рис. 8).

У

о

X

Рис. 8. Траектория снаряда в воздухе

Воздействие силы сопротивления воздуха приводит к уменьше­ нию дальности полета снаряда и скорости его встречи с преградой (с целью) по сравнению с его полетом в безвоздушном простран-

2 -1 7 5 5


стве. Снижение скорости значительно уменьшает бронепробиваемость бронебойных снарядов ударного действия. В табл. 1 для сравнения приведены параметры траекторий 100-мм бронебойного снаряда БР-412Д при стрельбе в воздухе и в безвоздушном про­ странстве при Vq= 900 м/с и 60 = 1,5°.

 

 

Т а б л и ц а 1

 

Сила сопротивления воздуха

Параметры

имеется

отсутствует

 

хс, м

3000

4330

Vj, м

18

28

tc, с

3,8

4.8

vc, м/с

686

900

Из табл. 1видно, что в данных условиях скорость снаряда в точке падения вследствие силы сопротивления воздуха уменьшается на

214 м/с.

Влияние силы сопротивления воздуха приводит к тому, что тра­ ектория не является параболической. Из сравнения траекторий, приведенных на рис. 2 и 8, видно, что траектория движения снаря­ да в воздухе характеризуется следующими свойствами:

траектория представляет собой несимметричную кривую, нисходящая ветвь ее короче и круче восходящей, вершина траек­ тории 5 расположена ближе к точке падения;

угол падения 6f больше угла бросания б0;

окончательная скорость vc меньше начальной Vo\

полная горизонтальная дальность меньше, чем при стрельбе

вбезвоздушном пространстве;

угол бросания, отвечающий наибольшей дальности в зави­ симости от баллистического коэффициента, веса и начальной ско­ рости снаряда, находится в пределах от 28 до 55°.

Траектории с углами падения до 20° называются настильными, свыше 20° — навесными. Стрельба с навесными траекториями при углах падения больше 45° называется мортирной стрельбой. Стрельба из танковых пушек является настильной. Так, у броне­ бойных снарядов 100-мм танковой пушки углы падения при стрель­ бе на дальности до 4000 м не превышают 3°. Угол падения 100-мм осколочно-фугасной гранаты превышает 20° при стрельбе на даль­ ность более 11 500 м.

18


3. Э л е м е н т ы т р а е к т о р и и

Во внешней баллистике приняты следующие определения эле­ ментов траектории (рис. 9).

Точка вылета О — положение центра тяжести снаряда в момент отрыва его от дульного среза ствола. За точку вылета принимают центр дульного среза ствола.

Рис. 9. Элементы траектории

Начальная скорость v0— скорость снаряда в точке вылета. Горизонт оружия — горизонтальная плоскость, проходящая че­

рез точку вылета.

Линия выстрела (линия возвышения) ОА — линия, совпадаю­

щая с осью канала ствола перед выстрелом.

Плоскость стрельбы — вертикальная плоскость, проходящая че­

рез линию выстрела.

оси канала

ствола

в мо­

Линия бросания ОВ— продолжение

мент вылета снаряда.

плоскость,

проходящая

Плоскость

бросания — вертикальная

через линию бросания.

 

 

(пуля).

Точка цели Ц — точка, в которую направляется снаряд

Линия цели ОЦ — линия, проходящая через точки вылета

и

Цели.

цели — вертикальная плоскость, проходящая

через

Плоскость

линию цели.

 

Н — точка, в которую на­

Точка прицеливания (точка наводки)

водится линия прицеливания (обычно совпадает с точкой цели).

че­

Линия прицеливания — линия, идущая от глаза

наводчика

рез прицельную марку прицела в точку прицеливания.

 

 

Угол прицеливания а — угол между линией прицеливания и ли­ нией выстрела (приводится в таблицах стрельбы).

Угол возвышения <р — угол между линией выстрела и горизон­ том оружия. Если линия выстрела выше горизонта оружия, то угол ? — положительный, ниже — отрицательный.

2*

19



Угол вылета 7— угол между линией выстрела

и линией броса­

ния. Если линия бросания выше линии выстрела,

то угол? —поло­

жительный, ниже — отрицательный

(приводится

в

таблицах

стрельбы).

— угол

между

линией

бросания

и горизон­

Угол бросания

том оружия.

е — угол

между

линией

цели

и

горизонтом

Угол места цели

оружия. Угол положителен, если цель находится выше горизонта

оружия, отрицателен, если цель ниже горизонта оружия.

 

 

Точка падения

С — точка пересечения траектории с горизонтом

оружия.

 

 

 

(пре­

Точка встречи Р— точка пересечения траектории с целью

градой).

 

0 — угол между касательной

к тра­

Угол наклона траектории

ектории и горизонтом оружия в рассматриваемой точке.

 

Угол падения

— угол

между касательной к траектории в

точке падения и

горизонтом

оружия (приводится в

таблицах

стрельбы).

ja — острый угол между касательной

к траекто­

Угол встречи

рии в точке встречи и плоскостью, касательной к поверхности цели, (преграды) в той же точке; изменяется от 0 до 90° (рис. 10).

Рис. 10. Угол встречи снаряда с целью

Конечная скорость vc — скорость снаряда в точке падения (приводится в таблицах стрельбы).

Превышение траектории у — расстояние от рассматриваемой точки траектории до горизонта оружия (приводится в таблицах стрельбы).

Вершина траектории S — точка

траектории, превышение ко­

торой наибольшее.

 

вершины

траектории

(при­

Высота траектории ys — ордината

водится в таблицах стрельбы).

O S— часть траектории от точ­

Восходящая ветвь траектории

ки вылета до вершины траектории.

SC — часть

траектории

от ее

Нисходящая ветвь траектории

вершины до точки падения.

Время полета t c — промежуток времени от момента вылета до момента достижения снарядом точки падения (приводится в таб­ лицах стрельбы).

20