Люлька устанавливается и закрепляется наметками в цапфенных гнездах верхнего станка.
Words Of Wonders Guru - Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия
Время загрузки данной страницы 0.
Принципиальная схема установки для автоскрепления ствола с помощью гидравлического давления представлена на рис. Схема установки скрепления ствола: 1 - га уплотнение; 3 - ствол; J жень Ствол закрепляется в установке. Преимущества автоскрепленного ствола следующие: 1.
Меньший расход металла на изготовление автофретированного ствола, чем на изготовление ствола, скрепленного цилиндрами.
Далее вращение передается на ведущую шестерню, сидящую на двух шарикоподшипниках, установленных в корпусе барабана, и через блок шестерен - на ведущий ролик. При вращении ведущий ролик выдвигает ленту досылателя, которая и досылает выстрел. Перемещение ленты досылателя ведущим роликом обеспечивается за счет трения между ними, создаваемого прижимным роликом. После выдвижения ленты толкатель под действием пружины выходит из корпуса конечного выключателя, утапливает шарик и включает микрокнопку. В конце досылки выстрела барабан останавливается стопором, который под действием пружины входит в окно барабана. После закрытия клина орудия электродвигатель переключается на обратное вращение. Так как барабан застопорен, а электродвигатель мгновенно остановиться и начать вращение в обратном направлении не может, проскальзывает фиксатор храпового сдающего звена. После переключения двигателя шестерня передает через храповик вращение на барабан.
Лента наматывается на барабан, вращающийся в обратном направлении. В конце возврата лента своим буфером давит на упор и перемещает толкатель, при этом шарик, выходя из канавки толкателя, отпускает микрокнопку и выключает электродвигатель досылателя. Так как электродвигатель мгновенно остановиться не может, а барабан остановлен, проскальзывают ведущие и ведомые диски фрикционного сдающего звена. Недостаток конструкции - ограниченная область применения досылателя, так как при досылании управляемых выстрелов, превосходящих по длине штатные унитарные выстрелы, не обеспечивается устойчивость ленты. Известно, что критическое усилие по формуле Эйлера обратно пропорционально квадрату длины нагружаемого стержня, поэтому данная конструкция в системах, где используются для стрельбы унитарные выстрелы разной длины, не применяется. Аналогичный недостаток присущ механизму досылания танка "Урал" [2], в котором досылатель состоит из редуктора с приводным реверсивным электродвигателем, цепи и улитки. Цепь служит для досылания элементов выстрела в камеру пушки. Цепь толкающего типа состоит из шарнирно закрепленных между собой внутренних и наружных звеньев, осей и роликов. Звенья цепи выполнены с односторонним поворотом на осях.
Передние звенья замкового типа, поэтому при выходе из картера они образуют жесткий стержень, обеспечивающий досылку элементов выстрела в камору пушки. Наиболее близким, по мнению авторов, к предлагаемому техническому решению является заряжающее устройство автоматического ствольного оружия с затвором, имеющим перемещаемую поперек оси канала ствола запирающую деталь [5]. Устройство, предназначенное для унитарных боеприпасов, имеет установленный в кожухе подающего механизма управляющий валик с расположенным по его периметру управляющим желобком. Валик поворачивается вокруг оси, параллельно которой проходит прямолинейная направляющая каретки. Каретка в зависимости от поворота валика перемещается к зарядной каморе или от нее. На каретке, на шарнирной оси установлен захват.
При этом взятие Красногоровки обеспечивает контроль за территорией в большом радиусе благодаря возвышению поселка и зданий над местностью.
К югу, в районе Марьинки-Георгиевки, продолжаются встречные боевые действия. В Харьковской области уничтожаются артиллерийские силы ВСУ: «Ланцетом» поражено очередное артиллерийское орудие украинской армии. В районе Крынок идут активные действия вблизи левого берега Днепра, оставшиеся силы украинских войск попадают под удары артиллерии и дронов ВС РФ. В районе Авдеевки продолжаются позиционные действия, ВСУ обстреливают позиции нашей армии в западной части Бердычей, есть продвижение в Семеновке. Под Очеретино освобождена Новобахмутовка, причиной является все та же 115-я мехбригада, о чем мы писали вчера. Бегство с позиций 115-й бригады — лишь первый звоночек. В условиях дефицита техники, отсутствия подготовленных резервов и на фоне страшных потерь противник будет вынужден все чаще отправлять на фронт свежеотловленных неподготовленных мобилизованных.
Следовательно, подобные провалы из разовых случайностей вскоре приобретут системный характер. Но это вообще не значит, что все решено и можно расслабиться. Американская помощь лишь продлевает агонию ВСУ. Выделенные объемы поставок могут только притормозить крах украинской армии, а не предотвратить его. Поселок Соловьево к югу от Очеретино практически перешел под контроль русской армии, отступление ВСУ становится «глобальным трендом». На фоне постоянного давления нашей армии по всей длине фронта украинские войска уже не могут свободно оперировать резервами, комплексно подготавливать новые соединения и блокировать прорыв полноценными ударами механизированных бригад.
Артиллерийский станок, 5 букв
Действие противооткатных устройств При откате. Ствол под действием пороховых газов при выстреле откатывается назад вместе с закрепленным в обойме казенника цилиндром тормоза отката с веретеном и цилиндром накатника. Шток тормоза отката и шток накатника, закрепленные в крышке люльки, остаются неподвижными. Жидкость, находящаяся в цилиндре тормоза между поршнем и сальником, проходит через шесть наклонных отверстий в головке штока.
Пройдя эти отверстия, большая часть жидкости пройдет через кольцевой зазор между регулирующим кольцом и веретеном в заднюю часть цилиндра тормоза отката, где образуется разреженное пространство. Меньшая часть жидкости пройдет между веретеном и внутренней поверхностью штока через восемь наклонных отверстий, затем попадет в полость модератора, отожмет клапан и заполнит замодераторную полость штока. Энергия движения откатывающихся частей поглощается за счет гидравлического сопротивления жидкости, пробрызгиваемой через изменяющийся зазор между регулирующим кольцом и веретеном тормоза отката.
По мере увеличения длины отката кольцевой зазор между веретеном и регулирующим кольцом уменьшается, сходя на нет к концу отката. Вследствие этого происходит плавное торможение отката. Одновременно с действием тормоза отката происходит действие накатника, которое заключается в сдедующем: жидкость, находящаяся в рабочем цилиндре накатника между конусом сальника и поршнем, вытесняется через отверстие держателя в средний цилиндр, а из среднего цилиндра через отверстие с патрубком — в наружный цилиндр и еще больше сжимает находящийся в нем под давлением воздух, накапливая тем самым необходимую энергию для наката откатывающихся частей орудия.
При накате. Сжатый воздух в наружном цилиндре накатника, стремясь расшириться, давит на жидкость, которая передает давление на поршень штока и уплотнительное устройство в корпусе сальника. Но так как поршень со штоком неподвижны, то под давлением жидкости на уплотнительное устройство цилиндры накатника вместе со стволом и цилиндром тормоза отката возвратятся в первоначальное положение.
Жидкость, находящаяся в цилиндре тормоза отката за поршнем, пойдет в переднюю часть цилиндра через имеющийся кольцевой зазор между веретеном и регулирующим кольцом. Клапан модератора под действием пружины клапана перекрывает полость модератора, и часть жидкости, которая попала в замодераторное пространство, пробрызгивается только через зазоры, образуемые канавками переменной глубины между внутренней поверхностью штока и наружной поверхностью ру- башки модератора. Сопротивление жидкости пробрызгиванию через изменяющиеся зазоры между штоком и рубашкой модератора обеспечивает торможение наката.
Около шести часов вечера каронада уже стояла на лафете , и ее можно было навести на вход в гавань. В этот день, застряв в горах с тяжелыми пушками, турки велели молоканам впрягать в лафеты орудий молоканских буйволиц, могучих и холеных, не в пример турецким, и самим тащить эти пушки к осажденной цитадели. Своими силами монастырские мастера сделали 17 лафетов , сбили 25 дощатых платформ для установки на них пушек.
Фитильный пальник — деревянное древко, имеющее на одном конце железные щипцы с винтом, в которые вставляется тлеющий конец фитиля, остальная часть которого обматывается вокруг древка. На другом конце пальника — железное острие для втыкания в землю в тех случаях, когда стрельба на время прекращается, или когда вместо фитиля употребляют палительную свечу. Служит для сообщения огня скорострельной трубке или пороху в запалах орудий.
Фитильный ночник — цилиндр из латуни с крышкой, боковыми дверцами и дном с несколькими отверстиями. На стороне, противоположной дверцам, имеется скоба, сквозь которую продевается ремень для надевания ночника на плечо. Внутри цилиндра — коническая воронка с отверстием для фитиля, от которого вниз идет железная проволока, изогнутая спиралью. Внутри этой спирали находится тлеющий конец фитиля, остальная часть — в верхней части ночника над воронкой. Служит для сохранения зажженного фитиля в дождливое время. Свечник или свечной футляр — латунный полуцилиндрический футляр с крышкой.
Употребляется для сохранения палительных свеч. На плоской боковой его поверхности делаются 2 скобы, сквозь которые продевается ремень с пряжкой для надевания свечника через плечо, на другую сторону от фитильного ночника. Зарядная сума — кожаный мешок с крышкой, обклеенный внутри холстом. Имеет ремень для надевания через плечо. Служит для сохранения зарядов от сырости и огня во время действия, иногда во время движения орудий, а также для переноски зарядов от ящика к орудию. Трубочная лядунка или трубочник — латунный ящик, в котором хранятся скорострельные трубки.
На задней стороне — 2 поперечные скобы, сквозь которые продевается ремень. Закрепляется спереди на поясе. Протравник — толстая медная или железная проволока, с одного конца заостренная, а с другого загнутая кольцом. Служит для прочищения запала после выстрела и для прокалывания сквозь запал картуза, чтобы огонь легче сообщался пороху. Пыжевник — насаженная на древко железная трубка с двумя заостренными концами, согнутыми спиралью. Применяется для вынимания из канала или каморы зарядов в случае, когда нужно разрядить орудие.
Трещетка — два железных полукруга, диаметром равные диаметру снаряда, прикрепленные к двум железным прутьям, у которых одни концы расходятся, а другие соединены вместе и приделаны к железной трубке, насаженной на древко. Служит для очищения канала орудий от ржавчины и загрязнен образующихся при сгорании заряда. Для единорогов вместо трещетки употребляется скребок, отличающийся тем, что имеет один полукруг и один железный прут. В полевой артиллерии трещетка и скребок находятся на одних древках с пыжевником. Прицел или диоптр — прибор для наведения орудия на цель. В то время использовалось два вида прицела — привинтной и навесной.
Привинтной прицел — медная дощечка с продольным вырезом и двигающимся в нем медной планкой с двумя отверстиями на расстоянии 1дюйм друг от друга, служащими для прицеливания. Планка удерживается винтом на желаемом месте. Прицел нижней стороной посредством шарнира прикрепляется к горизонтальной медной дощечке, привинченной к торели орудия. При наводке поднимается и ставится в перпендикулярное к оси орудия положение.
Лафеты бывают: подвижные у полевых орудий — на колёсном и гусеничном ходу полустационарные на подвижной основе — у корабельных, танковых, железнодорожных, авиационных и других орудий стационарные на неподвижной основе — у береговых, крепостных и других орудий. Лафет - позволяет увеличить внутренний объем помещения. Дома выглядят добротно, изящно и не требуют наружной обшивки.
5. СТВОЛЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ
Это страница с WOW Guru Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия ответами, которые могут помочь вам завершить игру. Лафет — станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия. Предназначен для придания стволу вертикальных и горизонтальных углов (с помощью механизмов наводки), поглощения энергии отдачи при выстреле (противооткатными устройствами). Часть артиллерийского орудия в виде рамы вытянутой формы, на которой крепится ствол и колеса для передвижения по местности. вид огнестрельного оружия для поражения живой силы, техники и сооружений противника с больших расстояний.
Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия WOW Guru Подсказки
Для повышения качества за счет получения ствола без весового прогиба в пушке заготовку ствола устанавливают в горизонтально-расточном станке, снабженном вертлюжной бабкой с двумя четырехкулачковыми патронами и кольцевым люнетом, выверяют заготовку. Но недостаточно только закрепить ствол на станке, ему необходимо обеспечить возможность перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Как куются пушки? Радиальная ковка на больших кузнечных заводах. На верхнем станке артиллерийского орудия размещаются и крепятся основные агрегаты: люлька со стволом, элементы механизмов наводки, прицельные устройства, неподвижная опора уравновешивающего механизма, а также вспомогательные элементы.
Words Of Wonders: Guru Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия
Рельсосверлильный станок РСС предназначен для сверления и одновременного упрочнения отверстий под стыковые болты и рельсовые соединители, а также снятия фасок с двух сторон отверстия в рельсах типа Р5 Смотрите видео онлайн «Рельсосверлильный станок РСС» на. Мы нашли 1 решения для станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия., которые вы можете использовать для решения своего кроссворда. Количество выстрелов, которое может выдержать ствол танка или другой артиллерийской установки, зависит от многих факторов, таких как конструкция ствола, тип орудия, калибр, условия эксплуатации и т.д.
Освоение производства станков для изготовления артиллерийских стволов на ПАО "Краматорский ЗТС"
Люлька своими цилиндрическими цапфами закрепляется в специальных гнездах верхнего станка. Таким образом, люлька со стволом составляет качающуюся часть артиллерийского орудия. Но недостаточно только закрепить ствол на станке, ему необходимо обеспечить возможность перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для этого каждый станок современного орудия обязательно снабжается поворотным и подъемным механизмами.
Само название этих механизмов говорит о том, что первый предназначается для наведения орудия в цель в горизонтальной плоскости, а второй — в вертикальной. Подъемные механизмы орудий по своей конструкции подразделяются на два типа: винтовой и секторный рис. Подъемные механизмы: а — винтовой; 6 — секторный.
Наиболее простую схему имеет подъемный механизм винтового типа рис. Непосредственно к стволу или к люльке шарнирно прикрепляется винт, который может качаться в плоскости качания ствола. На этот винт навинчена матка, закрепленная в станке.
Вращательное движение маховика подъемного механизма через ряд промежуточных передач передается матке. В зависимости от направления ее вращения винт будет ввинчиваться или вывинчиваться. В соответствии с этим казенная часть ствола будет опускаться или подниматься.
Такой подъемный механизм применялся в старых системах, в современных же орудиях он применяется очень редко. В современных орудиях подъемные механизмы делаются секторного типа рис. К нижней части люльки прикрепляется зубчатый сектор, который сцепляется с цилиндрической шестерней, закрепленной на валу в станке орудия.
Вращательное движение маховика подъемного механизма через систему передач сообщается валу с боевой шестерней. Шестерня, перекатываясь по зубчатому сектору, заставляет поворачиваться ствол вокруг цапф люльки, обеспечивая наводку орудия в вертикальной плоскости. Поворот ствола в горизонтальной плоскости производится путем вращения всего орудия или части его.
В первом случае обычно прибегают к помощи правила или длинных рычагов, подкладываемых под хоботовую часть. Правило представляет собой откидной или съемный рычаг, укрепляемый на хоботовой части орудия. Оно предназначено для поворота легких орудий усилием одного человека.
Для поворота тяжелых орудий, когда требуется усилие двух-трех человек, применяются длинные рычаги. В современных орудиях с раздвижными станинами для наведения орудия в цель производится поворот лишь верхнего станка рис. Поворотные механизмы: а — винтовой; б — секторный.
Поворот верхнего станка производится при помощи поворотного механизма с зубчатой или винтовой передачей. Верхний станок вращается вокруг боевого штыря. Для того, чтобы верхний станок не опрокинулся вместе со стволом при выстреле, имеется целый ряд приспособлений.
В настоящее время в орудиях крупного калибра и в зенитных применяется поворотный механизм с зубчатой передачей. Зубчатый сектор неподвижно укрепляется на нижнем станке. Сцепленная с ним шестерня вращается на одном валу с червячным колесом, которое сцепляется с червяком.
Червячная передача с шестерней собраны в одной коробке, укрепленной на верхнем станке. Вращение червяку от маховика передается через коническую передачу. При вращении шестерни ее зубья, обкатываясь по неподвижному сектору, заставляют вращаться верхний станок вместе со стволом вокруг штыря.
В орудиях малого и среднего калибра применяется поворотный механизм с винтовой передачей. В этом случае к верхнему станку шарнирно прикрепляется вал с маткой. На свободном конце пустотелого вала закреплен маховик.
В матку ввинчивается винт, один конец которого помещается в пустотелом валу, а другой закрепляется на нижнем станке. Таким образом, вращая маховик, мы тем самым навинчиваем матку на винт или свинчиваем с него. В результате этого расстояние между шарниром вала и вилкой нижнего станка будет изменяться, что вызовет поворот верхнего станка относительно нижнего.
Несмотря на простоту устройства, поворотный механизм этого типа имеет довольно существенный недостаток: усилие на маховике в процессе поворота не постоянно, а это создает большие неудобства при работе для наводчика. Кроме того, угол поворота ствола орудия, снабженного поворотным механизмом винтового типа, не превышает 40 градусов в ту и другую сторону, в то время как поворотный механизм секторного типа, при замене сектора круговым погоном, обеспечивает круговое ведение огня, без изменения положения лафета. Развитие дальнобойной артиллерии, приведшее к удлинению ствола орудия, и появление быстро движущихся целей, вследствие чего необходимо было увеличить скорость наводки, настойчиво потребовали уменьшить усилие на маховике подъемного механизма.
Для облегчения работы на подъемном механизме орудия стали снабжать уравновешивающими механизмами. В современных артиллерийских орудиях широко применяются уравновешивающие механизмы тянущего и толкающего типа рис. Уравновешивающие механизмы: а — толкающий; б — тянущий.
Уравновешивающий механизм толкающего типа см. Иногда орудия имеют два цилиндра с одной пружиной, которые располагаются под люлькой, также впереди цапф. Такая конструкция уменьшает диапазон углов возвышения, так как расположение под люлькой ограничивает длину цилиндра.
Пружина, находящаяся между двумя цилиндрами, подпирает переднюю часть люльки и тем самым уменьшает влияние веса дульной части ствола на подъемный механизм. Кроме того, уравновешивающий механизм толкающего типа, действуя на люльку снизу, уменьшает давление цапф на цапфенные гнезда верхнего станка, а значит и трение при наводке. Основным недостатком такого механизма является его уязвимость, кроме того, этот механизм расположен почти вертикально, вследствие чего увеличивается общая высота орудия.
Схема уравновешивающего механизма тянущего типа следующая см. К станку орудия прикреплена коробка уравновешивающего механизма так, что она может вращаться в вертикальной плоскости. В коробке находится сжатая между дном коробки и шайбой пружина.
Конец тяги, соединенной с шайбой, при помощи цепи закреплен на люльке позади цапф. Вследствие такого расположения деталей пружина через шток тянет люльку, создавая тем самым момент, который и уравновешивает перевес качающейся части. Горизонтальное или почти горизонтальное расположение цилиндров в механизмах тянущего типа представляет большие удобства.
Основным же недостатком данных механизмов является большое трение в цапфах при работе подъемным механизмом. В некоторых новейших орудиях применяются гидропневматические уравновешивающие механизмы. Идея их устройства такая же, как и идея устройства уравновешивающего механизма толкающего типа, но пружина заменена сильно сжатым до 50 атмосфер воздухом, заключенным в цилиндре механизма.
Чтобы сжатый воздух не просочился наружу и давление не упало, нижняя часть цилиндра уравновешивающего механизма заполняется специальной жидкостью, которая принимает на себя давление воздуха и в силу своей несжимаемости передает его на нижний цилиндр. Основным достоинством этого уравновешивающего механизма является его компактность. Основным недостатком является то, что его работа в большой степени зависит от изменения температуры окружающего воздуха.
Отдача В момент выстрела под действием пороховых газов снаряд с большой скоростью вылетает из канала ствола вперед, а ствол начинает двигаться назад. Если бы ствол не был закреплен на лафете, он полетел бы на некоторое расстояние в направлении, обратном движению снаряда. Для того, чтобы ясно представить себе явление отката, проделайте простой опыт.
Возьмите обыкновенную стеклянную пробирку, налейте в нее немного воды и заткните пробкой. Пробирку нагревайте до тех пор, пока не закипит вода. Образующиеся водяные пары выбьют пробку, которая полетит в одну сторону, а пробирка в тот же момент полетит в противоположную.
Сила отдачи, толкающая ствол орудия назад, очень велика; она достигает примерно 112 тонн у 76-миллиметровой пушки и превосходит 400 тонн у 152-миллиметровой гаубицы-пушки. Старые орудия, стволы которых были жестко закреплены на лафете, после каждого выстрела откатывались назад. Приходилось тратить много времени и много сил, чтобы возвратить орудие на место и восстановить наводку.
Скорострельность таких пушек была, конечно, небольшой. Особенно трудно было накатывать тяжелые орудия. Поэтому артиллеристы всегда стремились затормозить откат орудия и облегчить накатывание его на прежнее место.
Сначала они применяли для этого простые приспособления в виде клиньев, которые подкладывались под колеса орудия. При откате орудие накатывается на эти клинья, а затем скатывается по наклонной плоскости и занимает первоначальное положение. Позднее в дополнение к клиньям к лафету орудия присоединяли пружинный тормоз, который поглощал часть энергии отката.
Этот тормоз еще не составлял одного целого с лафетом. Понятно, что и клинья и тормоз отката значительно сокращали время подготовки орудия к следующему выстрелу. Но все же оно оставалось значительным, так как наводка орудия сильно сбивалась при откате и накате.
Чтобы затормозить откат всего орудия, нужно было построить прочную платформу. Это можно было сделать для крепостных орудий или для тяжелых осадных орудий, но это лишило бы подвижности полевую артиллерию. Все это поставило перед конструкторами задачу изобрести такой лафет, который при выстреле оставался бы на месте.
В результате плодотворной работы выдающемуся русскому изобретателю В. Барановскому удалось сконструировать скорострельную горную пушку, у которой при выстреле лафет оставался на месте, а ствол сначала откатывался, а затем накатывался на прежнее место. Такого результата В.
Барановский достиг, применив гидравлический тормоз отката и пружинный накатник. Его идеи, заложенные в основу проектирования скорострельных артиллерийских орудий, были использованы не только в России, но и за границей. Откат ствола современного орудия тормозится при помощи гидравлического тормоза, а накат его на свое место производится пружинным, пневматическим или гидропневматическим накатником.
Тормоз отката рис. Тормоз отката. Цилиндр заполнен жидкостью — веретенным маслом или глицериновой жидкостью.
Он может закрепляться на стволе при помощи специальных обойм. При выстреле ствол орудия под действием пороховых газов откатывается назад, вместе с ним откатывается цилиндр тормоза отката. Шток, закрепленный в крышке люльки, остается на месте.
Поэтому при откате ствола с цилиндром поршень штока сильно давит на жидкость, которая под этим давлением начинает пробрызгиваться через отверстия, имеющиеся в поршне. Пройдя эти отверстия, жидкость пойдет по двум направлениям: в заднюю часть цилиндра через кольцевой зазор между регулирующим кольцом и веретеном и в переднюю полость штока через отверстия в модераторе, сдвигая клапан модератора. Незначительное количество жидкости проходит в переднюю полость штока по канавкам переменной глубины на внутренней поверхности штока.
По мере отката величина кольцевого зазора между веретеном и регулирующим кольцом меняется, так как веретено имеет переменное сечение. На преодоление сопротивления жидкости пробрызгиванию и расходуется главным образом энергия откатных частей. У некоторых орудий тормоз устроен несколько иначе: цилиндр тормоза закреплен неподвижно в люльке, а шток тормоза при помощи специальной детали, называемой бородой, прикрепляется к казеннику.
При откате люлька, а следовательно, и цилиндр остаются неподвижными, ствол же, откатываясь, тянет за собой шток тормоза. Несмотря на некоторое различие в конструктивном отношении, принцип действия этого тормоза остается прежним. В некоторых описаниях пушек вы можете встретить в разделе «Противооткатные устройства» название «тормоз отката и наката».
Это означает, что в данном тормозе имеется специальное приспособление, которое принимает участие в торможении наката. Чаще всего встречаются тормозы наката веретенного типа. При накате часть жидкости, попавшая в замодераторное пространство, давит на клапан модератора, сдвигает его и закрывает отверстия в модераторе, вследствие чего жидкость пробрызгивается только через канавки переменной глубины, находящиеся на внутренней поверхности штока.
Сопротивление жидкости пробрызгиванию через канавки переменной глубины и создает необходимое торможение наката. Плавность наката достигается тем, что в конце наката канавки переменного сечения сходят на нет. В результате работы, происходящей в тормозе отката во время стрельбы, температура жидкости в цилиндре увеличивается.
При каждом выстреле она увеличивается примерно на один градус. Как вы знаете, при нагревании тела расширяются, следовательно, расширится и жидкость, которая заполняет внутреннюю полость цилиндра тормоза отката. В результате этого ствол орудия не сможет возвратиться в свое первоначальное положение, или, как говорят артиллеристы, произойдет «недокат».
При большом же недокате сильно уменьшится длина той части цилиндра, в которой поршень штока тормозит откат, что может вызвать резкий удар деталей в конце отката и поломку противооткатных устройств. Для того, чтобы уменьшить объем жидкости, достаточно выпустить часть жидкости из цилиндра, и тогда можно было бы продолжать стрельбу. Но в этом случае при охлаждении противооткатных устройств пришлось бы доливать выпущенную жидкость в цилиндр.
Между тем в бою не всегда можно вовремя отбавить жидкость и добавить ее. Необходимо специальное приспособление, которое могло бы автоматически регулировать количество жидкости в рабочем пространстве цилиндра тормоза отката. В современных орудиях с успехом применяются приспособления, называемые компенсаторами.
Компенсатор отделяется от рабочего объема цилиндра тормоза тонкой перегородкой — диафрагмой — с очень узкими отверстиями и крышкой компенсатора с одним отверстием, в которое вварена изогнутая трубка. Компенсатор частично заполняется жидкостью. Во время стрельбы, при расширении жидкости в цилиндре, часть жидкости через отверстия в диафрагме перетекает из цилиндра в пространство между диафрагмой и крышкой компенсатора и дальше по трубке в корпус компенсатора, сжимая находящийся над жидкостью воздух.
При перерывах в стрельбе жидкость в цилиндре тормоза охлаждается и объем ее уменьшается. Сжатый в компенсаторе воздух, стремясь расшириться до первоначального объема, вытесняет жидкость в цилиндр тормоза отката. Таким образом, тормоз отката представляет собой довольно сложную тепловую машину, в которой энергия механическая переходит в тепловую.
После того, как энергия отдачи целиком израсходуется на преодоление силы сопротивления жидкости пробрызгиванию, начинает действовать накатник, задача которого возвратить откатившиеся части в первоначальное положение. В современных орудиях можно встретить накатники двух типов: пружинный и гидропневматический. Пружинный накатник действует так.
В момент отката ствола пружины накатника сжимаются, принимая частично на себя силу отдачи. Сжатие пружины при откате равно длине отката. После остановки ствола в заднем крайнем положении пружины, разжимаясь, возвращают откатившиеся части в первоначальное положение, в результате чего происходит накат.
Такие накатники применяются преимущественно в орудиях малого калибра и редко в артиллерии среднего калибра. Гидропневматический, или, как его называют, воздушный, накатник устроен следующим образом. В обоймах ствола закреплены сообщающиеся между собой цилиндры рис.
Свободная часть верхнего цилиндра заполнена воздухом, сжатым до 25—40 атмосфер. В нижнем, или рабочем, цилиндре помещен шток с поршнем, причем в поршне нет никаких отверстий. При выстреле ствол орудия с цилиндрами откатывается назад.
Поршень перегоняет жидкость из рабочего цилиндра в воздушный. Так как жидкость практически несжимаема, то сжимается воздух в верхнем цилиндре до 80—100 атмосфер. Когда откат окончен, сильно сжатый воздух выгоняет жидкость из верхнего цилиндра в нижний; жидкость передает давление к поршню; последний, оставаясь на месте, заставляет двигаться цилиндры, а вместе с ними и ствол.
В результате ствол возвращается на место. Таким образом, всю работу по возвращению ствола на место выполняет воздух. Жидкость в накатнике необходима лишь для герметизации, иначе воздух сможет проникнуть через сальники и выйти наружу.
В современных орудиях, помимо противооткатных устройств, уменьшают скорость отката еще другим способом: напору газов, давящих на затвор назад, противопоставляют силу, которая толкает ствол вперед. Для этого на дульную часть ствола навинчивают дульный тормоз. Чем прикрываются артиллеристы от вражеских пуль Если вы посмотрите на любое современное орудие, то увидите, что оно имеет стальной щит.
За щитом может укрыться от пуль и осколков весь орудийный расчет. Но не всегда орудия имели такие щиты. Когда существовали орудия, которые при каждом выстреле откатывались назад, щиты не были нужны: все равно артиллеристы должны были во время отката отбегать от орудия.
В наших Сухопутных войсках сегодня остались скорострельные пушки калибров 23-мм и 30-мм, а также гаубицы калибров 122-мм, 152-мм и даже 203-мм - знаменитая "Малка". В СВО активно используются снятые с вооружения, но оставшиеся в арсеналах 57-мм и 100-мм орудия. В свое время за рубежом провели анализ использования артиллерии различных калибров в локальных войнах конца ХХ века. И пришли к выводу о полной бесполезности полевых пушек калибра свыше 40-мм и до 120-мм включительно. Причем малокалиберным на Западе отводилась роль в основном зенитных скорострельных орудий. А основным калибром на поле боя становился 155-мм с упором на дальнобойность.
Американцы в рамках программы Long Range Cannon пересмотрели концепцию своей 155-мм гаубицы М777 - одной из самых массовых. Она стала поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем базовый вариант. При стрельбе стандартным снарядом дальность его полета достигла 40 км, а при использовании активно-реактивного - 70 км. Для сравнения, наша "Мста-С" калибра 152-мм обычным снарядом стреляет не более чем на 30 км. Исправить ситуацию как раз и должна 152-мм "Коалиция-СВ" с удлиненным стволом, которая может посылать свои снаряды на 70 км. Известно, что эта гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по своей скорострельности, дальности и точности стрельбы.
И отрадно, что "Коалиция-СВ" наконец-то появилась в рядах армии. А вот производство буксируемых и самоходных гаубиц калибра 122-мм стоит сокращать вплоть до прекращения их производства вообще. Все боевые задачи, которые по силам орудиям этого калибра, успешно и более эффективно решают различные ракетные комплексы, минометы и системы залпового огня. В целом наша спецоперация подтвердила тезис о том, артиллерия каких калибров должна остаться в армии. С некоторыми существенными уточнениями.
Она может иметь колёса и быть буксируемой или ездить сама на гусеницах, а может быть стационарной — но такие в современном мире уже не используются как устаревшие. Таким образом, это оружие при стрельбе с закрытой огневой позиции поражает сложно обнаруживаемые цели — находящиеся в окопах и траншеях, на обратных скатах высот. Гаубицы входят в состав войсковой артиллерии , имеют калибр размер снарядов от 100 мм и выше, относительно короткий ствол в сравнении с пушками, высокую скорострельность и большую дальность стрельбы — до 40 км. У них более длинный в сравнении с гаубицами ствол, а также выше начальная скорость снаряда и его дальнобойность. Но пушка не способна стрелять под высоким углом, она создавалась именно для стрельбы прямой наводкой. Некоторые специалисты отдельно выделяют гаубицы-пушки. Но такое обозначение довольно условно: сейчас любая гаубица способна стрелять как пушка — остальные постепенно исчезли за ненадобностью. Дело в том, что ещё до появления гаубиц для навесной стрельбы использовались мортиры — из них стреляли таким образом. У мортир в сравнении с гаубицами был более короткий и широкий ствол. Они вышли из использования после Второй мировой войны — другие орудия гаубицы, миномёты, системы залпового огня полностью заменили мортиры. Гаубицы сохранились до наших дней благодаря своей универсальности — они стреляли и гранатами, и ядрами, и картечью, а в мортиры, например, можно было заряжать только большие гранаты или бомбы. Кроме того, миномёт стреляет быстрее, а снаряды летят по более крутой траектории.
Три батареи составляют обычно дивизион, а несколько дивизионов — от двух до четырех — объединяются в полк. Посмотрим же, как работает в бою основная огневая единица артиллерии — батарея. На закрытой позиции Вот к хутору Огнивка рис. Батарея эта вооружена 122-миллиметровыми гаубицами. На походе командир батареи получил от командира дивизиона задачу: подавить пулеметы противника на окраине деревни Заозерье. Еще раньше, — едва раздались впереди первые ружейные выстрелы, — командир батареи уже вызвал к себе «огневой разъезд». Теперь же, получив задачу, командир батареи коротко приказал начальнику этого разъезда: «Сейчас 10 часов 20 минут. Выбрать огневую позицию в кустах за хутором Огнивка. Буссоль 45-00. Наименьший прицел — 40. Готовность — 10. Батарею встретите у юго-западной опушки кустов». Очевидно, вам не все понятно в этой короткой задаче. Во-первых, что это за «огневой разъезд»? Как выглядит артиллерийская буссоль, если на нее смотреть сверху и сбоку Так называется разъезд, который назначается специально для выбора огневой позиции батареи. Его возглавляет старший на батарее командир огневого взвода. В состав разъезда входят: командир орудия, вожатый средств тяги, разведчик и так называемое «вычислительное отделение» без третьего вычислителя. Разъезд должен наметить место для каждого орудия, выбрать место для передков и пути подвоза боеприпасов, а затем уточнить положение огневой позиции на карте. Во-вторых, вы не поняли, что значит «буссоль 45-00». Разъезд будет выбирать не открытую позицию, как выбирали вы для своего орудия, а закрытую, то-есть такую, с которой противнику не были бы видны не только наши орудия, но даже блеск, пыль и дым при выстрелах, Рис. Куда будет направлено орудие по буссоли при различных ее установках На открытой позиции вам нетрудно было направить свое орудие в цель: совместить перекрестие панорамы с целью, — вот и все. А с закрытой позиции цели видно не будет: впереди будет видно только «укрытие» — роща, холм, деревня или какой-либо другой предмет, укрывающий батарею от взоров противника. Как же в этих условиях направить орудие в цель? На помощь приходит прибор под названием «буссоль». Артиллерийская буссоль — это просто-напросто большой компас рис. Главное отличие буссоли от обычного компаса в том, что она укрепляется на треноге и имеет деления не в градусах, а в артиллерийских делениях угломера, то-есть в знакомых уже вам «тысячных». Окружность буссоли разделена на 60 частей, а каждое из этих «больших» делений разделено, в свою очередь, на 5 маленьких, так что «цена» каждого маленького деления буссоли-двадцать «тысячных».
Скульптура России. XVI век. Из истории создания памятника. Царь-пушка.
+ 152-мм пушка-гаубица Д-20. Руководство службы. Ниже вы найдете правильный ответ на Станок, на котором устанавливается и закрепляется ствол артиллерийского орудия 5 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска. Специалисты-ремонтники возвращают в бой бронетехнику, автотранспорт, системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия.
Лежак пушечного ствола - слово из 5 букв
Лафеты полевой артиллерии[ править править код ] Главное требование от лафетов полевой артиллерии — подвижность, причем часто по пересечённой местности, без дорог; горная артиллерия ведёт бой в горах, сопровождает пехоту по узким и извилистым горным дорогам, следовательно — должна быть перевозимой на вьюках, причем предполагалось, что лошадь перевозит на вьюке груз не более 6 пудов. Пушечный полевой лафет черт. При выстреле станок двигается назад, ход стоит на месте, почему буфер сжимается до отказа, только тогда на ход подействует отдача и он станет откатываться — смягчен удар между С. Конный лафет отличается от описанного только отсутствием сидений для прислуги прислуга конная и мелкими деталями. Для увеличения скорости стрельбы в полевой артиллерии приняты лафеты с упругим сошником и поворотным механизмом черт. Широкая лопата — сошник 1 — подвешен на стойках 2 к проушинам планок 3 , приклепанных к нижним ребрам хоботовой части, посредством шарнирной оси и соединен тягой 4 с буферным болтом 5 , проходящим через хоботовой лист в промежуток между задними концами станин; на буферный болт надеты каучуковые пластины, разделённые железными прокладками, и передняя и задняя шайбы. До выстрела сошник примыкает к станинам , опираясь острым ребром на землю; при откате во время выстрела нижнее ребро сошника задерживается местностью, а точка привеса двигается назад, следовательно, сошник отгибается вперед и от давления выстрела врезается в почву почти на всю величину лопаты; в это время головка 6 тяги упрется в лопату и потянет за собой буферный болт, нажимающий буфер верхней шайбой на хоботовой лист; буфер, сопротивляясь сжатию, задержит и остановит лафет, после чего, расширяясь, накатит лафет вперед не доходит на прежнее место на 1-2 фута ; благодаря сильному сопротивлению сошника откату, лобовая часть лафета сильно подпрыгивает. Поворотный механизм устроен так: С.
Вес лафета с орудием около 65 пудов. При малых углах скорость отката настолько велика, что задержка чем-либо хобота привела бы к опрокидыванию лафета — приняты, поэтому, меры к тому, чтобы хобот не зарывался при откате, предельный угол вращения системы уменьшен расположением оси цапф над боевой осью, отчего хобот меньше обременяется; при больших углах возвышения ось становится на тумбы 1 , подвешенные на шарнирах к проушинам лобовых клепаней 2 ; подошвы обеих тумб скреплены железной доской 3 с отогнутыми ребрами; тумбы подвешены так, что при выстреле сначала колеса слегка врезаются в землю и только тогда ось опирается на тумбы, подрессоренные каучуковыми буферами; С. Подъемный механизм зубчатый. Повороты в стороны производятся с помощью вставного правила q.
Недостатком вышеупомянутого способа является то, что такой способ также не учитывает непрямолинейность оси канала заготовки, которая имеет различную форму и большую величину, и которая копируется при растачивании хоть и с некоторым уменьшением , в результате чего положение оси каналов труб, чаще всего, имеет перегибы оси канала относительно ее геометрической оси, что вызывает уменьшение кучности стрельбы. Задачей разработки предложенного способа изготовления стволов артиллерийских орудий является получение технического результата — повышения качества, выражающееся в получении труб артиллерийских стволов с прямолинейной осью оси канала после установки их в орудии.
Указанный результат достигается тем, что, осуществляя способ изготовления, при котором заготовку трубы ствола устанавливают в горизонтально-расточном станке, перед началом растачивания измеряют положение оси канала заготовки, определяют величину необходимого смещения оси растачиваемого отверстия относительно оси канала заготовки как разницу положения оси канала заготовки и положения оси весового прогиба данного типоразмера труб после установки их в орудие, определяют угол необходимого смещения оси растачиваемого отверстия относительно оси канала заготовки для совмещения плоскости растачиваемого отверстия с плоскостью нахождения максимальной величины отклонения от прямолинейности оси канала заготовки трубы и производят растачивание, опираясь направляющими расточной головки на поверхность канала заготовки и корректируя положение резцового блока расточной головки с учетом рассчитанной величины смещения оси растачиваемого отверстия относительно оси канала заготовки. Сущность предложенного способа поясняется следующим образом. Перед началом растачивания измеряют положение оси канала заготовки трубы без учета ее весового прогиба. По полученным результатам рассчитывают отклонение от прямолинейности оси канала измеренной заготовки в полярных координатах как модуль отклонения от прямолинейности и угол нахождения оси канала заготовки в каждом измеренном сечении относительно ее номинального положения, затем совмещают график модуля отклонения от прямолинейности оси канала заготовки с графиком положения оси весового прогиба данного типоразмера труб после установки их в орудие, и по разнице величин этих модулей определяют величину амплитуды необходимого смещения оси растачиваемого отверстия относительно оси канала заготовки, кроме этого совмещают плоскость положения оси весового прогиба данного типоразмера труб после установки их в орудие с плоскостью нахождения максимальной величины отклонения от прямолинейности оси канала заготовки и определяют величину необходимого угла смещения оси растачиваемого отверстия относительно плоскости нахождения максимальной величины отклонения от прямолинейности оси канала заготовки. После этого заготовку трубы устанавливают в горизонтально-расточном станке в положении, при котором производились измерения этой заготовки, пропускают через канал заготовки расточную головку со снятым резцовым блоком, устанавливают резцовый блок и производят растачивание, опираясь направляющими расточной головки на поверхности канала заготовки и смещая положение резцового блока относительно корпуса расточной головки с учетом рассчитанной амплитуды и требуемого угла смещения оси растачиваемого отверстия относительно плоскости нахождения максимальной величины отклонения от прямолинейности оси канала заготовки. В патентно-технической литературе не обнаружены известные технические решения, имеющие признаки, сходные с признаками, отличающими заявленное решение от прототипа.
Указанные признаки обеспечивают появление у заявленного объекта свойства получение трубы артиллерийского ствола с прямолинейной осью канала ствола после установки его в орудие , не совпадающего со свойствами, проявляемыми отличительными признаками в известных решениях, и не равное сумме этих свойств. Предложенный способ изготовления труб артиллерийских стволов поясняется приводимыми рисунками, на которых показано: фиг. Кривая Б на рис. Требуемая величина амплитуды необходимого смещения резцового блока расточной головки относительно оси канала заготовки и требуемый угол смещения оси растачиваемого отверстия относительно плоскости нахождения максимальной величины отклонения от прямолинейности оси канала заготовки показаны на графике как заштрихованные области.
Мы из нее стреляем некондиционными ракетами. Когда большая машина с системой залпового огня отрабатывает пакет ракет, иногда остаются «несходы» - боеприпасы, которые не улетели. Машина едет на перезарядку, а эти «несходы» снимают и идее должны везти на завод - ремонтировать.
Но вот этими-то «несходами» можно легко стрелять из нашей установки. Это же боевая утилизация! Этот «Партизан» всего на одну ракету. Вьетнам — джунгли, там дорог нет, большая машина с «Градом» не проедет. А наши конструкторы за 2 недели сделали просто треногу с пусковой трубой. Дальность — 10-15 километров вместо 20. Но был нюанс.
Установки для Вьетнама были очень лёгкими - чтобы маленькие вьетнамцы могли их носить. Но если в нее засунуть обычную «градовскую» ракету, то через два выстрела она развалится. Собирал в Донецке на разрушенном заводе, из подручных железяк. Уже настреляли больше 30 ракет - всё работает. У нас-то самоделка, а там - лазерная резка, токарная, фрезерная обработка… Их отправят сюда. Если покажут себя хорошо, сделаем крупную серию для передовой. Потому что она уязвима это же обычный грузовик с трубами.
Мы же со своей дешевой установкой, которую не жалко и потерять в случае чего, стреляем прямо из подбрюшья противника. На 5-8 километров стоим ближе, чем «Град». А стреляем ракетой, дальность которой те же 20 километров. Противник этого не ждет. Звучит команда "Выстрел! Фото: Личный архив Этой штукой можно стрелять прямой наводкой при городских штурмах, из одного здания в другое. Выстрел такой ракеты мощнее, чем выстрел из танка!
Причем, прямо по объекту. И такой опыт уже был у наших солдат при штурме Берлина. Фото: Личный архив Фото: Личный архив - Какие дальше планы?
Принципиальная схема установки для автоскрепления ствола с помощью гидравлического давления представлена на рис. Схема установки скрепления ствола: 1 - га уплотнение; 3 - ствол; J жень Ствол закрепляется в установке. Преимущества автоскрепленного ствола следующие: 1.
Меньший расход металла на изготовление автофретированного ствола, чем на изготовление ствола, скрепленного цилиндрами.