Механизм действия OБЧ

Осколочные БЧ (ОБЧ)

Их воздействие мало зависит от высоты поражения цели. При необходимости возможно создание плотного поля осколков (ПЭ), обладающих значительной кинетической энергией. Направленность поля осколков формируется выбором проектных параметров ОБЧ, что позволяет с помощью НВ определять наиболее благоприятный момент для подрыва ОБЧ, при котором воздушная цель оказывается в зоне разлета осколков.

Конструкция ОБЧ состоит из следующих элементов:

1 корпуса, заполненного готовыми осколками или образующимися при дроблении его внешней оболочки;

2 из ВВ (взрывного заряда), при детонации которого возникает ударная волна и осколки разлетаются с высокой скоростью, создавая потребную для цели фугасную и ударно-кинетическую энергию;

3 детонатора, инициирующего взрыв основного заряда ВВ;

4 ПИМ, выдающего команды на детонатор.

Формы корпусов у БЧ разнообразны: цилиндрические, сферические, эллипсовидные, седловидные и т.п. Выбор формы корпуса определяется требованиями по формированию заданного поля разлета осколков и его направленности, особенностями конструкции, возможностями размещения БЧ, требованиями по эксплуатации ракеты.

Подрыв ОБЧ осуществляется ПИМ от команды НВ. В результате поступления электрической команды на взрыватель (детонатор) возникает детонационный импульс, передающийся на взрывной заряд. Фронт детонационной волны, распространяющейся по заряду, разрывает корпус ОБЧ, вызывает ударную волну и выбрасывает осколки со скоростью V0 (осколков), которая зависит от скорости фронта детонационной волны V1 и скорости выброса волной осколков V2. Поэтому направление разлета осколков зависит от соотношения векторов V1 и V2, на которые влияют начальная форма поверхности корпуса ОБЧ, а также характера подрыва ВВ с помощью взрывателя детонатора. Таким образом, на формирование поля разлета осколков влияют форма корпуса ОБЧ и место расположения детонатора.

Рисунок 5.16 – Схема действия разрывного заряда ОБЧ:

1 – промежуточный детонатор;

2 – фронт детонации;

3 – разрывной заряд;

4 – осколки.

Анализ показывает, что примерно 80-90% осколков, заложенных в ОБЧ, при подрыве заряда разлетаются плотным полем, представляющим собой кольцо увеличивающегося радиуса с одинаковой скоростью. Ось кольца в статике совпадает с продольной осью БЧ. Остальные осколки разбрасываются в остальные стороны с меньшими скоростями. Это позволяет определить основной угол разлета основной массы БЧ W, которая существенно зависит от формы корпуса ОБЧ и его удлинения. Чем больше удлинение корпуса ОБЧ, тем плотнее поле осколков и меньше угол конуса его разлета W. Для уменьшения угла W применяют вогнутую форму корпуса оболочки (седловидную), для увеличения W - бочкообразную форму корпуса.

ОБЧ бывают ненаправленного и направленного действия.

В первом случае ОБЧ создает широкое равномерное поле осколков с углами конуса разлета осколков W>120°. Во втором случае W=20¸60° и точная ориентация поля в пространстве.

Рисунок 5.16 – Схема разлета оскосков:

а) для неподвижной ОБЧ;

б) в полете ракеты

При проектировании ОБЧ и согласовании диаграммы направленности разлета осколков с работой НВ необходимо учитывать, что на векторы разлета скоростей осколков V0 влияет вектор скорости полета Vр в момент подрыва ОБЧ. Схема разлета подвижной БЧ в статике – а, в полете приведена на рисунке. Из схемы следует, что от сложения векторов V0 и Vр изменяются углы разлета осколков и изменяется угол конуса разлета осколков W.

Скорость V0 зависит от эффективности ВВ, используемого в БЧ для взрывного заряда, прежде всего, от скорости его детонации, а также от соотношения ВВ к массе осколков и корпуса.

a ОБЧ называется коэффициент наполнения ОБЧ. Увеличение a ОБЧ позволяет увеличить скорость разлета осколков. Обычно, при a ОБЧ =0,6¸0,7 скорость разлета осколков V0 = 2200¸2700м/ с.

V0 определяется по формуле

,

где VД – скорость детонации в м/с,

mВВ – масса ВВ в кг,

mОСК – масса всех осколков в кг (осколки + корпус).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: