|
||||||||||||||||||
|
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ БОЕКОМПЛЕКТА ТАНКА
Ф. И. ДУБРОВИН, А. И. МАЗУРЕНКО, Е. А. МОРОЗОВ, Л. С.
ЯРЕМЧУК
Одним из путей увеличения точности стрельбы из
танковых пушек является термостатирование боекомплекта. Нормативные документы обязывают проводить
зачетную оценку бронепробиваемости бронебойного подкалиберного снаряда (БПС) при температуре заряда 15,
оценку прочности ствола при 40, с сохранением работоспособности при
температуре заряда +50 °С. График зависимости начальной скорости снаряда v0 от температуры заряда t (рис. 1) для пушки
Д-81 показывает, что она существенно растет с повышением t.
Рис. 1. Зависимость начальной скорости БПС от температуры
Это свойство всех порохов учитывается при разработке
артиллерийских орудий.
Изменение начальной скорости снаряда от температуры
заряда влияет на точность стрельбы. В системах управления огнем с
баллистическим вычислителем вводится соответствующая поправка, однако лучше исключать
ошибки, чем их компенсировать. Термостатирование боеприпасов в танке уменьшит колебания начальной скорости снаряда и точности
стрельбы. С точки зрения бронепробиваемости наиболее
выгодно термостатирование заряда в области верхнего
предела допускаемых температур. Это проще и в конструктивном исполнении, так
как не требует дополнительного охлаждения. Для реализации этой идеи требуется
создание изолированного отсека (рис. 2) для механизированного боекомплекта
танка. Для оценки распределения температур в этом отсеке, времени нагревания
пороха, затрат энергии при термостатировании были
проведены расчетные исследования. Нестационарные тепловые процессы в отсеке
описывались системой линейных дифференциальных уравнений. Расчеты на ЭВМ
проводились для трех вариантов начальных условий (таблица).
Начальные температуры при расчетных исследованиях, °С
Анализ полученных результатов показал следующее:
При размещении выстрелов в изолированном отсеке для
их термостатирования достаточно, чтобы источник тепла
выделял мощность 3 кВт, для изоляции стенок необходим слой материала 7—10 мм с
коэффициентом теплопроводности 0,03 ккал/(м·ч·°С).
Рис. 2. Схема отсека:
1 — стенка; 2 — воздухонагреватель; 3 — слой теплоизоляции;
4 — выстрел; 5 — оборудование отсека; 6 — лоток
Если учесть, что на существующих танках теплоотдача нагревательной
установки с точки зрения мощности и габаритов трудностей не представляет.
Повышение средней температуры слоев порохового
заряда на 25 °С для различных начальных условий
происходит в пределах 4,5—5,5 ч.
Выравнивание температуры в пороховом заряде, после
достижения его наружным слоем t=40 °С, происходит за 1 —1,5 ч. Максимальный перепад температур
наружного и внутреннего слоев не превышает 7—8 °С.
Тепло, выделяемое нагревателем, распределяется
примерно так: нагревание стенок отсека — 21%, нагревание оборудования в отсеке
— 44%, нагревание порохового заряда — 25%, рассеяние в атмосферу — 8%,
остальные потери — 2%.
Вывод
По данным конструктивных проработок, на современном
танке можно создать изолированный отсек для термостатирования автоматизированного боекомплекта при сохранении характеристик пушки и
выстрела. Термостатирование боекомплекта может
повысить точность стрельбы и бронепробиваемость бронебойного подкалиберного снаряда и является одним
из возможных направлений повышения могущества вооружения танка.
Поступила в редакцию
12.01.83
|
|
||||||||||||||||
|