stringtranslate.com

Базовый обрез

Упрощенная схема артиллерийского снаряда с донным истечением, уменьшающего турбулентные вихри
Схема базового блока отбора. Верхняя схема показывает нижнюю часть оболочки и расположение газовых отверстий. Нижняя схема представляет собой разрез, показывающий механизм газогенератора.

Система донного кровотечения или донного горения (BB) [1] — это система, используемая в некоторых артиллерийских снарядах для увеличения дальности, как правило, примерно на 20–35%. Она выталкивает газ в область низкого давления позади снаряда, чтобы уменьшить донное сопротивление (она не создает тяги; если бы она это делала, то это был бы снаряд с ракетным двигателем ). Поскольку она увеличивает дальность на процент, она более полезна для дальнобойной артиллерии, где можно достичь увеличения примерно на 5–15 километров (3,1–9,3 мили), и также было обнаружено, что уменьшенная турбулентность давала снарядам более постоянную траекторию, что приводило к более плотной группировке и эффективному обстрелу на расстоянии более 40 километров (25 миль).

Технология донного истечения была разработана в Швеции в середине 1960-х годов, но потребовалось некоторое время, чтобы распространиться и найти свою нишу между более дешевыми классическими боеприпасами и еще более дорогими реактивными снарядами. Сейчас это довольно распространенный вариант. [2] [3]

Функция

Большая часть (50–60%) сопротивления артиллерийского снаряда исходит от носовой части снаряда. Артиллерийские снаряды движутся по воздуху со сверхзвуковой скоростью; когда снаряд выталкивает воздух со своего пути, он создает ударные волны , которые отбирают кинетическую энергию снаряда и, следовательно, снижают его воздушную скорость. Правильная форма снаряда эффективно снижает этот компонент сопротивления; однако в обычных артиллерийских снарядах с плоским дном другим большим компонентом является так называемое «базовое сопротивление», вызванное областью низкого давления («всасывания»), созданной непосредственно за снарядом при его движении по воздуху.

Сопротивление основания можно уменьшить — без значительного удлинения основания снаряда или его профилирования (как это делается в случае с подкалиберными снарядами) — добавив небольшое металлическое кольцо, выступающее сразу за основание, и поместив небольшой газогенератор в задней части снаряда. Газогенератор обеспечивает незначительную тягу или не обеспечивает ее вообще , но заполняет вакуум в области позади снаряда притоком газа, что значительно снижает сопротивление.

Это означает, что при затратах на установку газогенератора в корпусе требуется совсем немного места,

История

Принципы были разработаны в Швеции в середине 1960-х годов Försvarets forskningsanstalt (сокращенно FOA) и Артиллерийским бюро в Kungliga Materielförvaltningen (позже Försvarets Materielverk (FMV) ) во время работы над реактивным снарядом под названием «reatil». Их целью было увеличение дальности стрельбы береговой артиллерии. [4] К 1966 году был сделан вывод, что небольшой медленно горящий заряд в основании снаряда смягчит низкое давление позади снаряда, тем самым увеличив дальность за счет уменьшения разницы между давлением, вызванным аэродинамическим сопротивлением на носу снаряда, и низким давлением позади основания. Первые полномасштабные испытания состоялись в 1969 году с модифицированными стальными снарядами калибра 10,5 см, с превосходными результатами, и шведский патент был выдан FOA в 1971 году, хотя и заявка, и патент были засекречены. После завершения разработки патент был передан компании FMV для закупки вооруженными силами Швеции.

Эта концепция была быстро реализована в 7,5 cm sjömålsgranat m/66 (7,5-см противокорабельный снаряд m/66), который использовался в стационарном орудии береговой артиллерии 7,5 cm tornpjäs m/57 , а затем быстро во всех противокорабельных снарядах шведской армии.

Поскольку FMV должна была заключить контракт с компанией в США на производство газогенератора для 12 cm sjömålsgranat m/70 (12-см противокорабельный снаряд m/70), используемого в стационарном орудии береговой артиллерии 12 cm TAP m/70 , секретная классификация была удалена из патента. Вскоре после этого международные права были проданы, в конечном итоге оказавшись во владении Space Research Corporation (SRC), тогда принадлежавшей авиационному инженеру Джеральду Буллу .

К концу XX века эта технология стала общедоступной во всем мире.

Смотрите также

XM1128, показывающий полость слива топлива (красный) [1]

Ссылки

  1. ^ ab Nguyen, Ductri (30 августа 2011 г.). "M1128 Insensitive Munition High Explosive Base Burn Projectile" (PDF) . Министерство армии. Офис руководителя проекта по системам боевых боеприпасов. Архивировано из оригинала 13 мая 2015 г. . Получено 7 апреля 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) ( Общественное достояние )Общественное достояние
  2. ^ "155 mm HE ER FB-BB (OFd M3-DV)". MSM GROUP . Получено 29 июля 2022 г. .
  3. ^ ЯКУТ, ХАССАН; АБДЕЛЬ-КАДЕР, МОХАМЕД С. (14–16 мая 1991 г.). ОЦЕНКА СНАРЯДА ERFB-BB (PDF) . ЧЕТВЕРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ASAT. КАИР, ЕГИПЕТ: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. MF-366. Архивировано (PDF) из оригинала 29.04.2019.
  4. ^ Гренадер

Библиография

Внешние ссылки