Головна сторінка Випадкова сторінка КАТЕГОРІЇ: АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія |
Співвідношення між комп’ютерною програмою та об’єктом охорони прав на раціоналізаторську пропозиціюДата добавления: 2015-08-17; просмотров: 733
СЕРДЕЧНИКОМ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ снайперской ВИНТОВКИ (СВД)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД) Пуля со стальным сердечником Начальная скорость 830 м/с Масса пули 9,6 г .
ПРИЛОЖЕНИЕ б КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД) Стрельба с оптическим прицелом лежас упора илистоя из окопа И
ется в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия. Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет. 11. Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола; массы пули; массы, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания. Чем длиннее ствол, тем большее время на пулю действуют пороховые газы и тем больше начальная скорость. При постоянной длине ствола и постоянной массе порохового заряда начальная скорость тем больше, чем меньше масса пули. Изменение массы порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале ствола и начальной скорости пули. Чем больше масса порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость пули. Длина ствола и масса порохового заряда увеличиваются при конструировании оружия до наиболее рациональных размеров. С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличиваются максимальное давление л начальная скорость. При понижении температуры заряда начальная скорость уменьшается. Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает увеличение (уменьшение) дальности полета пули. В связи с этим необходимо учитывать поправки дальности на температуру воздуха и заряда (температура заряда примерно равна температуре воздуха). С повышением влажности порохового заряда уменьшаются скорость его горения и начальная скорость пули. Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, а следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются соответствующим образом при конструировании оружия. Плотностью заряжания называется отношение массы i.ia к объему гильзы при вставленной пуле (камеры ; аоия заряда). При глубокой посадке пули значитель- . увеличивается плотность заряжания, что может при- ;:н при выстреле к резкому скачку давления и вслед- " ;:с этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны .:ьзя использовать для стрельбы. При уменьшении (уве- .чепии) плотности заряжания увеличивается (уменьша- :я) начальная скорость пули. Отдача оружия и угол вылета 12. Отдачей называется движение оружия (ствола)" на--. во время выстрела. Отдача ощущается в виде толч-. в плечо, руку или грунт. 13. Действие отдачи оружия характеризуется величи-;; скорости и энергии, которой оно обладает при дви-.пин назад. Скорость отдачи оружия примерно во столько раз ньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля г;е оружия. Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно превышает 2 кгм и воспринимается стреляющим без-::зненно. При стрельбе из автоматического оружия, устройство ::рого основано на принципе использования энергии от- "ж часть ее расходуется на сообщение движения под- .:::иым частям и на перезаряжание оружия. Поэтому :;Щ1Я отдачи при выстреле из такого оружия меньше, : при стрельбе из неавтоматического оружия или из ав- • этического оружия, устройство которого основано на ,":пципе использования энергии пороховых газов, отводи- ■;•; через отверстие в стенке ствола. Ы. Сила давления пороховых газов (сила отдачи) и .':.; сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки, ;р тяжести оружии и т. д.) расположены не на одной ..:ой и направлены в противоположные стороны. Они ' зуют пару сил, под действием которой дульная часть "а оружия отклоняется кверху (рис. 2). Величина от-ення дульной части ствола данного оружия тем ;ие, чем больше плечо этой пары сил. !роме того, при выстреле ствол оружия совершает котельные движения — вибрирует. В результате вибра- 12 Ocho'bW 'стрельбы из стрелкового оружия Глава ],. Сведения из внутренней баллистики ,13
о, И t>.te 'Я О И ее Ч о С ции дульная часть ствола-.;в момент вылета пули может также отклониться от первое-начального положения в любую сторону (вверх, вниз» вправо, влево). Величина-это»-го отклонения увеличивается при неправильном использова* нии упора для стрельбы, за* грязнении оружия и т. п. • ; • У автоматического оружия; имеющего газоотводное отверстие в стволе, в результате давления газов на переднюю стенку газовой камеры дульная часть ствола оружия при выстреле несколько отклоняется в сторону, противоположную расположению газоотводного отверстия. Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и се направлением в момент вылета пули из канала ствола; этот угол называется углом вылета (7)-Угол вылета считается положительным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее положения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже. Величина угла вылета дается в таблицах стрельбы. Влияние угла вылета на стрельбу у каждого экземпляра оружия устраняется при приведении его к нормальному бою. Однако при нарушении правил прикладки оружия, использования упора, а также правил ухода за оружием и его сбережения изменяются величина угла вылета и бой оружия. Для обеспечения однообразия угла вылета и уменьшения влияния отдачи на результаты стрельбы необходимо точно соблюдать приемы стрельбы и правила ухода за оружием, указанные в наставлениях по стрелковому делу. 15. В целях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия (например, автомат Калашникова) применяются специальные устройства — компенсаторы. Истекающие из канала ствола газы, ударяясь о стенки компенсатора, несколько опускают дульную часть ствола влево и вниз. Особенности выстрела из ручных (станковых) противотанковых гранатометов 16. Ручные (станковые) противотанковые гранатометы относятся к динамореактивному оружию. При выстреле из гранатомета часть пороховых газов выбрасывается назад через открытую казенную часть ствола, возникающая при этом реактивная сила уравновешивает силу отдачи; другая часть пороховых газов оказывает давление на гранату, как в обычном оружии (динамическое действие), и сообщает ей необходимую начальную скорость. 17. Реактивная сила при выстреле из гранатомета образуется в результате истечения пороховых газов через казенную часть ствола. В связи с тем что площадь дна гранаты, являющегося как бы передней стенкой ствола, больше площади сопла, преграждающего путь газам назад, появляется избыточная сила давления пороховых газов (реактивная сила), направленная в сторону, обратную истечению газов. Эта сила компенсирует отдачу гранатомета (она практически отсутствует) и придает гранате начальную скорость. При действии реактивного двигателя гранаты на полете (рис. 3) в связи с разностью площадей его передней стенки и задней, имеющей одно или несколько сопел, давление на переднюю стенку больше и образующаяся реактивная сила увеличивает скорость полета гранаты. 18. Величина реактивной силы пропорциональна коли 14 Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава I. Сведения из внутренней баллистики J 5
чивается с помощью сопла (сужающегося, а затем расширяющегося отверстия). Приближенно величина реактивной силы равна одной десятой количества истекающих газов за одну секунду, умноженной на скорость их истечения. 1
PeS1^^^2Z3^ -~ ^^^T^S^J^^SSig1 2 Рис. 3. Образование реактивной силы при действии реактивного двигателя гранаты: 1 — передняя стенка реактивного двигателя; 2 — сопло Пример. Определить величину реактивной силы (PC) реактивного двигателя гранаты, если его заряд массой (ш) 0,2 кг сгорает за 0,2 с (I) и скорость истечения газов (v) равна 2000 м/с. Решение. Определяем величину реактивной силы: O.lwti 0,1-0,2-20Э0 PC = - = ~ ■ = 203 кг. t 0,2 19. На характер изменения давления газов в канале Под действием реактивной силы реактивного двигателя скорость движения гранаты все время увеличивается и до-стигает наибольшего значения на траектории в конце истечения пороховых газов из реактивного двигателя. Наибольшая скорость движения гранаты называется максимальной скоростью. Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению 20. В процессе стрельбы ствол подвергается износу. В результате причин химического характера в канале ствола образуется нагар, который оказывает большое влияние на износ канала ствола. Примечание. Нагар состоит из растворимых и нерастворимых веществ. Растворимые вещества представляют собой соли, образующиеся при взрыве ^ударного состава капсюля (в основном — хлористый калий). Нерастворимыми веществами нагара являются: зола, образовавшаяся при сгорании порохового заряда; томпак, сорванный с оболочки пули; медь, латунь, оплавленные из гильзы; свинец, выплавленный из дна пули; железо, оплавленное из ствола и сорванное с пули, и т. п. Растворимые соли, впитывая влагу из воздуха, образуют раствор, вызывающий ржавление. Нерастворимые вещества в присутствии солей усиливают ржавление. Если после стрельбы не удалить весь пороховой нагар, то канал ствола в течение короткого времени в местах скола хрома покроется ржавчиной, после удаления которой остаются следы. При повторении таких случаев степень поражения ствола будет повышаться и может дойти до появления раковин, т. е. значительных углублений в стенках канала ствола. Немедленная чистка и смазка ствола после стрельбы предохраняют его от поражения ржавчиной. Причины механического характера — удары и трение пули о нарезы, неправильная чистка (чистка ствола без применения дульной накладки или чистка с казенной части без вставленной в патронник гильзы с просверленным в ее дне отверстием) и т. п. — приводят к стиранию полей нарезов или округлению углов полей нарезов, особенно их левой грани, выкрашиванию и сколу хрома в местах сетки разгара. Причины термического характера — высокая температура пороховых газов, периодическое расширение канала ствола и возвращение его в первоначальное состояние — приводят к образованию сетки разгара и оплавлению поверхностей стенок канала ствола в местах скола хрома. Под действием всех этих причин канал ствола расширяется и изменяется его поверхность, вследствие чего увеличивается прорыв пороховых газов между пулей и стенками канала ствола, уменьшается начальная скорость пули и увеличивается разброс пуль. Для увеличения срока пригодности ствола к стрельбе необходимо соблюдать установленные правила чистки и осмотра оружия и боеприпасов, принимать меры к уменьшению нагрева ствола во время стрельбы. Осдовы стрельбы из стрелкового оружия Глава- И-. Сведения из внешней"-баллистики
21, Прочностью ствола называется способность его предмет 1,3—1,5 раза превышаю- щее наибольшее. почему-либо превысит величину, на которую рассчитана прочность стзола, то может произойти раздутие или разрыв ствола. Раздутие ствола может произойти в большинстве случаев от попадания в ствол посторонних предметов (пакли, ветоши, песка). При движении по каналу ствола пуля, встретив посторонний предмет, замедляет движение, и поэтому запульное пространство увеличивается медленнее, чем при нормальном выстреле. Но так как горение порохового заряда продолжается и приток газов интенсивно увеличивается, в месте замедления движения пули создается повышенное давление; когда давление превзойдет величину, на которую рассчитана прочность ствола, получается раздутие, а иногда и разрыв ствола (рис. 4). Чтобы не допустить раздутия или разрыва ствола, следует всегда оберегать канал ствола от попадания в него посторонних предметов, перед стрельбой обязательно ос* мотреть и, если необходимо, вычистить его. 22. При длительной эксплуатации оружия, а также при Для того чтобы избежать разрывов гильз, необходимо при подготовке оружия к стрельбе проверить величинуза« зора (у оружия, имеющего регуляторы зазора), содержать патронник в чистоте и не применять для стрельбы загрязненные патроны. 23. Живучестью ствола называется способность ствола - Увеличение живучести ствола достигается правильным уходом за оружием и соблюдением режима огня. 24. Режимом огня называется наибольшее количество В целях соблюдения режима огня необходимо производить смену ствола или охлаждение его через определенное количество выстрелов. Несоблюдение режима огня приводит к чрезмерному нагреву ствола и, следовательно, к преждевременному его износу, а также к резкому снижению результатов стрельбы. Глава II СВЕДЕНИЯ ИЗ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ 25. Внешняя баллистика — это наука, изучающая дви Вылетев из канала ствола под действием пороховых газов, пуля (гр.ана*») движется по инерции. Граната, имеющая реактивный двигатель, движется по инерции после истечения газов из реактивного двигателя. Траектория и ее элементы 26. Траекторией называется кривая линия, описывае Пуля (rpauaia) при полете в воздухе подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила тяжести заставляет пулю (гранату) посте- Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава П. Сведения из внешней баллистики
пенно понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение пули (гранаты) и стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость Рис.5. Траектория пули (вид сбоку) полета пули (гранаты) постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию. Разреженное , ^
пространство v . <^%^
Завихрение' Рис. 6. Образование силы сопротивления воздуха 27. Сопротивление воздуха полету пули (гранаты)" вы Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами (рис. 6): трением воздуха, образованием завихрений и образованием баллистической волны. 28. Частицы воздуха, соприкасающиеся с движущейся кости) и сцепления с ее поверхностью создают трение и уменьшают скорость полета пули (гранаты). 29. Примыкающий к поверхности пули (гранаты)' слой За донной частью пули образуется разреженное пространство, вследствие чего появляется разность давлений на головную и донную части. Эта разность создает силу, направленную в сторону, обратную движению пули, и уменьшающую скорость ее полета. Частицы воздуха, стремясь заполнить разрежение, образовавшееся за пулей, создают завихрение. 30. Пуля (граната) при полете сталкивается с частицами воздуха и заставляет их колебаться. Вследствие этого перед пулей (гранатой) повышается плотность воздуха и образуются звуковые волны. Поэтому полет пули (гранаты) сопровождается характерным звуком. При скорости полета пули (гранаты), меньшей скорости звука, образование этих волн оказывает незначительное влияние на ее полет, так как волны распространяются быстрее скорости полета пули (гранаты). При скорости полета пули, большей скорости звука, от набегания звуковых волн друг на друга создается волна сильно уплотненного воздуха — баллистическая волна, замедляющая скорость полета пули, так как пуля тратит часть своей энергии на создание этой волны. 31. Равнодействующая (суммарная) всех сил, образующихся вследствие влияния воздуха на полет пули (гранаты), составляет силу сопротивления воздуха. Точка приложения силы сопротивления называется центром сопротивления. Действие силы сопротивления воздуха на полет пули (гранаты) очень велико; оно вызызает уменьшение скорости и дальности полета пули (гранаты). Например, пуля обр. 1930 г. при угле бросания 15° и начальной скорости 800 м/с в безвоздушном пространстве полетела бы на дальность 32 620 м; дальность полета этой пули при тех же условиях, но при наличии сопротивления воздуха равна лишь 3900 м. 26' ' Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава II. Сведения, и? внешней баллистики 11.
' 32. Величина силы сопротивления воздуха зависит от скорости полета, формы и калибра пули (гранаты), а также от ее поверхности и плотности воздуха. Сила сопротивления воздуха возрастает с увеличением скорости полета пули, ее калибра и плотности воздуха. Например, при выстреле из автомата Калашникова ско . При полете быстро вращающейся пули в. воздухе происходят .следующие явления. .Сила сопротивления воздуха стремится повернуть пулю головной частью вверх и назад.
Рис.7. Действие силы сопротивления воздуха на полет пули: ЦТ — центр тяжести; ЦС — центр сопротивления воздуха При сверхзвуковых скоростях полета пули, когда основной причиной сопротивления воздуха является образование уплотнения воздуха перед головной частью (баллистической волны), выгодны пули с удлиненной остроконечной головной частью. При дозвуковых скоростях полета гранаты, когда основной причиной сопротивления воздуха является образование разреженного пространства и завихрений, выгодны гранаты с удлиненной и суженной хвостовой частью. Чем глаже поверхность пули, тем меньше сила трения и сила сопротивления воздуха. Разнообразие форм современных пуль (гранат) во многом определяется необходимостью уменьшить силу сопротивления воздуха. 33. Под действием начальных возмущений (толчков) в момент вылета пули из канала ствола между осью пули и касательной к траектории образуется угол (б) и сила сопротивления воздуха действует не вдоль оси пули, а под углом к ней, стремясь не только замедлить движение пули, но и опрокинуть ее (рис. 7). Для того чтобы пуля не опрокидывалась под действием силы сопротивления воздуха, ей придают с помощью нарезов в канале ствола быстрое вращательное движение. Рис.8. Медленное коническое дви женне пули Но головная часть пули в результате быстрого вращения согласно свойству гироскопа стремится сохранить приданное положение и отклониться не вверх, а весьма незначительно в сторону своего вращения под прямым углом к направлению действия силы сопротивления воздуха, т. е. вправо. Как только головная часть пули отклонится вправо, изменится направление действия силы сопротивления воздуха — она стремится повернуть головную часть пули вправо и назад, но поворот головной части пули произойдет не вправо, а вниз и т. д. Так как действие силы сопротивления воздуха непрерывно, а направление ее относительно пули меняется с каждым отклонением оси пули, то головная часть пули описывает окружность, а ее ось—конус с вершиной в центре тяжести. Происходит так называемое медленное коническое, или прецессионное, движение, и пуля летит головной частью вперед, т. е. как бы следит за изменением кривизны траектории (рис. 8). 34. Ось медленного конического движения несколько отстает от касательной к траектории (располагается выше последней). Следовательно, пуля с потоком воздуха сталкивается больше нижней частью, и ось медленного конического движения отклоняется в сторону вращения (впра-; во при правой нарезке ствола). Отклонение пули от пло-. Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава П. Сведения из внешней баллистики
скости стрельбы в сторону ее вращения называется деривацией (рис. 9). Таким образом, причинами деривации являются: вращательное движение пули, сопротивление воздуха и понижение под действием силы тяжести касательной к тра- Плоскость стрельбы
гР«е«тоР7я 7~ "Ыь \ Рис. 9. Деривация (вид траектории сверху) ектории. При отсутствии хотя бы одной из этих причин деривации не будет.
В таблицах стрельбы деривация дается как поправка направления в тысячных. Однако при стрельбе из стрелкового оружия величина деривации незначительная (на-
?&а ■^^Касательная к траектории Рис. 10. Действие силы сопротивления воздуха на полет гранаты пример, на дальности 500 м она не превышает 0,1 тысячной) и ее влияние на результаты стрельбы практически не учитывается. 35. Устойчивость гранаты на полете обеспечивается наличием стабилизатора, который позволяет перенести центр сопротивления воздуха назад, за центр тяжести гранаты (рис. 10). Вследствие этого сила сопротивления воздуха поворачивает ось гранаты касательной к траектории, заставляя гранату двигаться головной частью вперед. Для улучшения кучности некоторым гранатам придают за счет истечения газов медленное вращение. Вследствие вращения гранаты моменты сил, отклоняющие ось гранаты, действуют последовательно в разные стороны, поэтому кучность стрельбы улучшается. 36. Для изучения траектории пули (гранаты) приняты следующие определения (рис. 11). Центр дульного среза ствола называется точкой вылета. Точка вылета является началом траектории. Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета, называется горизонтом оружия. На чертежах, изображающих оружие и траекторию сбоку, горизонт оружия имеет вид горизонтальной линии. Траектория дважды пересекает горизонт оружия: в точке вылета и в точке падения. Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола наведенного оружия, называется линией возвышения. Вертикальная плоскость, плоскостью стрельбы. Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом оружия, называется углом возвышения (ср). Если этот угол отрицательный, то он называется углом склонения (снижения). Прямая линия, являю- 24 Основы стрельбы иэ. стрелкового оружия' Глава 11. Сведения из внешней баллистики '25
щаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули, называется линией бросания. Угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия, называется углом, бросания (б0). Угол, заключенный между линией возвышения и .лини Точка пересечения траектории с горизонтом оружия , называется точкой падения. Угол, заключенный между касательной к траектории^ точке падения и горизонтом оружия, называется углом падения (6с). Расстояние от точки вылета до точки падения называется полной горизонтальной дальностью (X). Скорость пули (гранаты) в точке падения называется окончательной скоростью (ус). Время движения пули (гранаты) от точки вылета до точки падения называется полным временем полета (Т). Наивысшая точка траектории называется вершиной траектории. . , Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия называется высотой траектории (Y). Часть траектории от точки вылета до вершины называется восходящей ветвью; часть траектории от вершины до точки падения называется нисходящей ветвью траектории. Точка на цели или вне ее, в которую наводится оружие, называется точкой прицеливания (наводки). Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания, называется линией прицеливания. Угол, заключенный между линией возвышения и линией прицеливания, называется углом прицеливания (а). Угол, заключенный между линией прицеливания и горизонтом оружия, называется углом места цели (е). Угол места цели считается положительным (+), когда дель выше горизонта оружия, и отрицательным (—), когда цель ниже горизонта оружия. Угол места цели может быть определен с помощью приборов или по формуле тысячной: В 1000 где е— угол места цели в тысячных; ■' -" В— превышение цели над горизонтом Оружия в-метрах; Д — дальность стрельбы в метрах. Расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания называется прицельной дальностью (Д„). Кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии прицеливания называется превышением траектории над линией прицеливания. Прямая, соединяющая точку вылета с целью, называется линией цели. Расстояние от точки вылета до цели.по линии цели называется наклонной дальностью. При стрельбе прямой наводкой линия цели практически совпадает с линией прицеливания, а наклонная дальность — с прицельной дальностью. Точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, преграды) называется точкой встречи. Угол, заключенный между касательной к траектории и касательной к поверхности цели (земли, преграды)- в точке встречи, называется углом встречи (ц). За угол встречи принимается меньший из смежных углов, измеряемый от 0 до 90°. 37. Траектория пули в воздухе имеет следующие свой — нисходящая ветвь короче и круче восходящей; '•• — угол падения больше угла бросания; — окончательная скорость пули меньше начальной; — наименьшая скорость полета пули при стрельбе под большими углами бросания — на нисходящей ветви траектории, а при стрельбе под небольшими углами бросания — в точке падения; — время движения пули по восходящей ветви траектории меньше, чем но нисходящей; — траектория вращающейся пули вследствие понижения пули под действием силы тяжести и деривации представляет собой линию двоякой кривизны. ' 38. Траекторию гранаты в воздухе можно разделить на Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава II. Сведения из внешней баллистики
Рис. 12. Траектория гранаты (вид сбоку) Прицеливание(наводка) 39. Для того чтобы пуля (граната) долетела до цели и попала в нее или желаемую точку на ней, необходимо до выстрела придать оси канала ствола определенное положение в пространстве (в горизонтальной и вертикальной плоскостях). Придание оси канала ствола оружия необходимого для стрельбы положения в пространстве называется прицеливанием или наводкой. Придание оси канала ствола требуемого положения в горизонтальной плоскости называется горизонтальной наводкой. Придание оси канала ствола требуемого положения в вертикальной плоскости называется вертикальной наводкой. Наводка осуществляется с помощью прицельных приспособлений и механизмов наводки и выполняется в два этапа. Вначале на оружии с помощью прицельных приспособлений строится схема углов, соответствующая расстоянию до цели и поправкам на различные условия стрельбы (первый этап наводки). Затем с помощью механизмов наведения совмещается построенная на оружии схема углов со схемой, определенной на местности (второй этап наводки). Если горизонтальная и вертикальная наводка производился непосредственно по цели или по вспомогательной точке вблизи от цели, то такая наводка называется прямой. При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов применяется прямая наводка, выполняемая с помощью одной прицельной линии. 40. Прямая линия, соединяющая середину прорези прицела с вершиной мушки, называется прицельной линией. Для осуществления наводки с помощью открытого прицела необходимо предварительно путем перемещения целика (прорези прицела) придать прицельной линии такое Рис. 13. Прицеливание (наводка) с помощью открытого прицела: О —мушка; а — целик, аО — прицельная линия; сС — ось канала ствола; поправки положение, при котором между этой линией и осью канала ствола образуется в вертикальной плоскости угол прицеливания, соответствующий расстоянию до цели, а в горизонтальной плоскости — угол, равный боковой поправке, зависящей от скорости бокового ветра, деривации или скорости бокового движения цели (рис. 13). Затем путем направления прицельной линии в цель (изменения положения ствола с помощью механизмов наводки или перемещением самого оружия, если механизмы наводки отсутствуют) придать оси канала ствола необходимое положение в пространстве. В оружии, имеющем постоянную установку целика (например, у пистолета Макарова), требуемое положение оси канала ствола в вертикальной плоскости придается путем выбора точки прицеливания, соответствующей расстоянию до цели, и направления прицельной линии в эту точку. В оружии, имеющем неподвижную в боковом направлении прорезь прицела (например, у автомата Калашникова), требуемое положение оси канала ствола в горизонтальной плоскости придается путем выбора точки при- Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава П. Сведения из внешней баллистики 29
целивания, соответствующей боковой поправке, и направления в нее прицельной линии. 41. Прицельной линией в оптическом прицеле является,прямая, проходящая через вершину прицельного пенька и центр объектива (рис. 14). Траектории, получаемые при углах возвышения, меньших угла наибольшей дальности, называются настильными. Траектории, получаемые при углах возвышения, больших угла наибольшей дальности, называются навесными.
Начальное положение Рис. 14. Прицеливание (наводка) с помощью оптического прицела: аО — прицельная линия; сО — линия, параллельная оси капала ствола; «—угол прицеливания; Уд — угол боковой поправки Для осуществления наводки с помощью оптического прицела необходимо предварительно с помощью механизмов прицела придать прицельной линии (каретке с сеткой прицела) такое положение, при котором между этой линией и осью канала ствола образуется в вертикальной плоскости угол, равный углу прицеливания, а в горизонтальной плоскости — угол, равный боковой поправке. Затем путем изменения положения оружия нужно совместить прицельную линию с целью, при этом оси канала ствола придается требуемое положение в пространстве. Форма траектории и ее практическое значение 42. Форма траектории зависит от величины угла возвышения. С увеличением угла возвышения высота траектории и полная горизонтальная дальность полета пули '(.гранаты) увеличиваются, но это происходит до известного предела. За этим пределом высота траектории продол* зкает увеличиваться, а полная горизонтальная дальность начинает уменьшаться (рис. 15). Угол возвышения, при котором полная горизонтальная дальность полета пули (гранаты) становится наибольшей, называется углом наибольшей дальности. Величина угла наибольшей дальности для пуль различных видов оружия составляет около 35°. ' Рис. 15. Угол наибольшей дальности.настильпые, навесные и сопряженные траектории При стрельбе из одного и того же оружия (при одинаковых начальных скоростях) можно получить две траектории с одинаковой горизонтальной дальностью: настильную и навесную. Траектории, имеющие одинаковую горизонтальную дальность при разных углах возвышения, называются сопряженными. 43. При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов используются только настильные траектории. Чем на-стильнее траектория, тем на большем протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела (тем меньшее влияние на результаты стрельбы оказывают ошибки в определении установки прицела); в этом заключается практическое значение настильной траектории. Настильность траектории характеризуется наибольшим ее превышением над линией прицеливания. При данной дальности траектория тем более настильна, чем меньше она поднимается над линией прицеливания. Кроме того, о настильности траектории можно судить по величине угла падения: траектория тем более настильна, чем меньше угол падения. Пример. Сравнить настильность траектории при стрельбе из станкового пулемета Горюнова и ручного пулемета Калашникова с прицелом 5 на расстояние 500 м. Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава II. Сведения из внешней баллистики
Решение1. Из таблицы превышения средних траекторий над линией прицеливания и основной таблицы находим, что при стрельбе из станкового пулемета на 500 м с прицелом 5 наибольшее превышение траектории над линией прицеливания равно 66 см и угол падения 6,1 тысячной; при стрельбе из ручного пулемета — соответственно 121 см и 12 тысячных. Следовательно, траектория пули при стрельбе из станкового пулемета более настильна, чем траектория пули при стрельбе из ручного пулемета. Настильность траектории влияет, на величину дальности прямого выстрела, поражаемого, прикрытого и мертвого пространства. 44, Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом (рис. 16). В пределах дальности прямого выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высоте, как правило, выбирается на нижнем краю цели. Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности траектории. Чем выше цель и чем иастидь-нее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и тем на большем протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела. Дальность прямого выстрела можно определить по таблицам путем сравнения высоты цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией прицеливания или с высотой траектории. Пример. Определить дальность прямого выстрела при стрельбе из станкового пулемета Горюнова по пулемету противника (высота цели 0,55 м). Решение. По таблице превышения средних траекторий над линией прицеливания путем сравнения высоты цели с наибольшими превышениями траекторий находим: при стрельбе на 500 м с прицелом 5 наибольшее превышение траектории (0,66 м) больше высоты цели, а на 400 м с прицелом 4 оно (0,36 м) меньше высоты цели. Следовательно, дальность прямого выстрела будет больше 400 м и меньше 500 м. Для определения, насколько дальность прямого выстрела больше 400 м, составим пропорцию: 100 м (500—400) увеличивают превышение на 0,30 и (0,66—0,36); цель выше наибольшего превышения на 400 м на 0,19 м (0,55—0,36). Отсюда превышению цели, равному 1 При решении примеров, изложенных в настоящем Наставлении, использовались данные, взятые из таблиц соответствующих наставлений по стрелковому делу последних годов издания. Они соответствуют данным Таблиц стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибра 7,62 мм № 61, изд. 1962 г, 0,19 м, соответствует увеличение дальности прямого выстрела на / Ш-О.Н \ 63 м I —ГТа- ' Дальность ПРЯ" мого выстрела будет равна 463 м (400+63), а установка прицела, ей соответствующая, — 4,5. 45. При стрельбе по целям, находящимся на расстоянии, большем дальности прямого выстрела, траектория вблизи ее вершины поднимается выше цели и цель на каком-то участке не будет поражаться при той же установке прицела. Однако около цели будет такое пространство (расстояние), на котором траектория не поднимается выше цели и цель будет поражаться ею. Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели, называется поражаемым пространством (глубиной поражаемого пространства). Глубина поражаемого пространства (рис. 17) зависит от высоты цели (она будет тем больше, чем выше цель)1, от настильности траектории (она будет тем больше, чем настильнее- траектория) йот угла наклона местности (на переднем скате она уменьшается, на обратном скате — увеличивается). Глубину поражаемого пространства (Пар) можно а, Я о «а, I Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава II. Сведения из внешвей баллистики
определить по таблицам превышения траекторий над линией прицеливания путем сравнения превышения нисходящей ветви траектории на соответствующую дальность стрельбы с высотой цели, а в том случае, если высота цели меньше Уз высоты траектории, — по формуле тысячной: Вц-ЮУ)
Ппр = где Пар— глубина поражаемого пространства в мет* pax; Вц— высота цели в метрах; .. 6С— угол падения в тысячных. Рис. 17. Зависимость глубины поражаемого пространства от высоты цели и настильности траектории (угла падения) Пример. Определить глубину поражаемого пространства при стрельбе из станкового пулемета Горюнова по пехоте противника (высота цели В—1,5 м) на расстояние 1000 м. Р е in e н и е. По таблице превышений средних траекторий над линией прицеливания находим: на 1000 м превышение траектории равно 0, а на 900 м — 2,5 м (больше высоты цели). Следовательно, глубина поражаемого пространства меньше 100 м. Для определения глубины поражаемого пространства составим пропорцию: 100 м соответствует превышение траектории 2,5 м; X м соответствует превышение траектории 1,5 м: X или Ппр = ——— ■= 60 м. 2,5 Так как высота пели меньше '/з высоты траектории, то глубин» поражаемого пространства можно определить и по формуле тысячной. Из таблиц находим угол падения в0=29 тысячным. Sq.1000 1,5-1000 Ппр = :50 м.
2Э В том случае, когда цель расположена на скате или имеется угол места цели, глубину поражаемого пространства определять вышеуказанными способами, при этом полученный результат необходимо умножить на отношение угла падения к углу встречи. Величина угла встречи зависит от направления ската; на встречном скате угол встречи равен сумме углов падения и ската, на обратном скате — разности этих углов. При этом величина угла встречи зависит также от угла
Мертвое пространство Поражаемое пространство •■ Точка встреча пространство Рис. 18. Прикрытое, мертвое и поражаемое пространство места цели: при отрицательном угле места цели угол встречи увеличивается на величину угла места цели, при положительном угле места цели — уменьшается на его величину. Примечание. При падении на землю или при попадании в преграду под небольшим углом встречи пуля (граната) дает рикошет, т. е. отражается от поверхности земли или преграды и продолжает полет по новой траектории. Рикошетирующая пуля сохраняет достаточную убойность (пробивную способность) и может наносить поражение. Пример. Определить глубину поражаемого пространства по условиям предыдущего примера, если цель передвигается по встречному скату крутизной 3" (50 тысячных). Решение. Находим угол встречи. Он равен 79 тысячным (29+50); глубина поражаемого пространства на скате (Ппм) будет равна Ппр-Ъс 60-29
Ппм = Поражаемое пространство в некоторой степени компенсирует ошибки, допускаемые при выборе гчрицела, и позволяет округлять измеренное расстояние до цели в большую сторону. Для увеличения глубины поражаемого пространства на наклонной местности огневую позицию нужно выбирать так, чтобы местность в расположении противника по возможности совпадала с продолжением линии прицеливания. 48. Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи называется прикрытым пространством (рис. 18). Прикрытое пространство будет 2 Зак. 123 S4 Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава П. Сведения из внешней баллистики
тем больше, чем больше высота укрытия и чем настильнее траектория. Часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории, называется мертвым (непоражаемым) пространством. Мертвое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория. Другую часть прикрытого пространства, на которой цель может быть поражена, составляет поражаемое пространство. Глубину прикрытого пространства (Пп) можно определить по таблицам превышения траекторий над линией прицеливания. Путем подбора отыскивается превышение, соответствующее высоте укрытия и дальности до него. После нахождения превышения определяется соответствующая ему установка прицела и дальность стрельбы. Разность между определенной дальностью стрельбы и дальностью до укрытия представляет собой величину глубины прикрытого пространства. Глубина мертвого пространства (Мпр) равна разности прикрытого и поражаемого пространства. Пример. Определить глубину прикрытого, поражаемого и мертвого пространства при стрельбе из ручного пулемета Калашникова по бегущей пехоте противника (высота цели 1,5 м) за укрытием высотой 3 м, Расстояние до укрытия 300 м. Решение. *1. По таблице превышения средних траекторий над линией прицеливания путем подбора находим, что на расстоянии 300 м превышению 3 м соответствует траектория с прицелом 7 (дальность стрельбы 700 м). 2. Определяем глубину прикрытого пространства: Пп=700—300=400 м. 3. Определяем по таблице превышения средних траекторий глубину поражаемого пространства при стрельбе с прицелом 7; она равна 75 м. 4. Определяем глубину мертвого пространства: Мпр = Пп—Ппр=>400—75=325 м. Если высота укрытия не превышает Уз высоты траектории, то глубину прикрытого и мертвого пространства можно определить по формулам: где Пп — прикрытое пространство в метрах; Мпр— мертвое пространство в метрах; By — высота укрытия в метрах; Вц — высота цели в метрах; р — угол встречи в тысячных. Из пулеметов на станках глубина прикрытого пространства может быть определена по углам прицеливания. Для этого необходимо установить прицел, соответствующий расстоянию до укрытия, и навести пулемет в гребень укрытия. После этого, не сбивая наводки пулемета, отметиться прицелом под основание укрытия. Разница между этими прицелами, выраженная в метрах, и есть глубина прикрытого пространства. При этом предполагается, что местность за укрытием является продолжением линии прицеливания, направленной под основание укрытия. Знание величины прикрытого и мертвого пространства позволяет правильно использовать укрытия для защиты от огня противника, а также принимать меры для уменьшения мертвых пространств путем правильного выбора огневых позиций и обстрела целей из оружия с более навесной траекторией. Влияние условий стрельбы на полет пули (гранаты) 47. Табличные данные траектории соответствуют нормальным условиям стрельбы. За нормальные (табличные) условия приняты следующие. а) Метеорологические условия: — атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт. ст.; — температура воздуха на горизонте оружия +15° С; — относительная влажность воздуха 50% (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре); — ветер отсутствует (атмосфера неподвижна). б) Баллистические условия: — масса пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы; — температура заряда +15° С; — форма пули (гранаты) соответствует установленному чертежу; 21* 36 Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава И. Сведения из внешней баллистики
— высота мушки установлена по данным приведения в) Топографические условия: — цель находится на горизонте оружия; — боковой наклон оружия отсутствует. При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы. 48. С увеличением атмосферного давления плотность При стрельбе из стрелкового оружия на равнинной местности поправки дальности на изменение атмосферного давления незначительные и не учитываются. В горных условиях при высоте местности над уровнем моря 2000 м и более эти поправки необходимо учитывать при стрельбе, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу. 49. При повышении температуры плотность воздуха При повышении температуры порохового заряда увеличиваются скорость горения пороха, начальная скорость и дальность полета пули (гранаты). При стрельбе в летних условиях поправки на изменение температуры воздуха и порохового заряда незначительные и практически не учитываются; при стрельбе зимой (в условиях низких температур) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу. 50. При попутном ветре уменьшается скорость полета рость попутного ветра 10 м/с, то скорость пули относительно воздуха будет равна 790 м/с (800—10). С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии. При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления воздуха увеличится, а дальность полета пули уменьшится. Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся. При стрельбе из гранатометов поправки на сильный продольный ветер следует учитывать. 51. Боковой ветер оказывает давление на боковую по Граната на активном участке полета (при работе реактивного двигателя) отклоняется в сторону, откуда дует ветер: при ветре справа — вправо, при ветре слева — влево. Такое явление объясняется тем, что боковой ветер поворачивает хвостовую часть гранаты в направлении ветра, а головную часть против ветра и под действием реактивной силы, направленной вдоль оси, граната отклоняется от плоскости стрельбы в ту сторону, откуда дует ветер (рис. 19). На пассивном участке траектории граната отклоняется в сторону, куда дует ветер. Боковой ветер оказывает значительное влияние, особенно на полет гранаты, и его необходимо учитывать при стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия. Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности полета пули и на боковое ее отклонение. 52. Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, па дальность полета пули (гранаты), поэтому оно не учитывается при стрельбе. 53. При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прицеливания), но под различными углами места цели в результате ряда причин, в том числе изменения Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава III. Рассеивание пуль (гранат) при стрельбе 39
плотности воздуха на разных высотах, а следовательно, и силы сопротивления воздуха, изменяется величина наклонной (прицельной) дальности полета пули (гранаты). Отклонение- Направление Рис. 19. Влияние бокового ветра на полет гранаты при работе реактивного двигателя При стрельбе под небольшими углами места цели (до ±15°) эта дальность полета пули (гранаты) изменяется весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной горизонтальной дальностей полета пули, т. е. неизменность формы (жесткость) траектории (рис. 20). При стрельбе под большими углами места цели наклонная дальность полета пули изменяется значительно (увеличивается), поэтому при стрельбе в горах и по воздушным целям необходимо учитывать поправку на угол Полная горизонтальная дальность Д0 _ С0 Рис. 20. Жесткость траектории Глава III РАССЕИВАНИЕ ПУЛЬ(ГРАНАТ) ПРИ СТРЕЛЬБЕ Явление рассеивания 54. При стрельбе из одного и того же оружия при са Явление разбрасывания пуль (гранат) при стрельбе из одного и того же оружия в практически одинаковых условиях называется естественным рассеиванием пуль (гранат) или рассеиванием траекторий. 55. Совокупность траекторий пуль (гранат), получен Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава III. Рассеивание пуль (гранат) при стрельбе 4|:
Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели (преграды) называется средней точкой попадания или центром рассеивания. 56. Площадь, на которой располагаются точки встречи (пробоины) пуль (гранат), полученные при пересечении снопа траекторий с какой-либо плоскостью, называется площадью рассеивания. Рис. 21. Сноп траекторий, площадь рассеивания, оси рассеивания: а —на вертикальной плоскости; б — на горизонтальной плоскости; средняя траек« тория обозначена пунктирной линией; СТП — средняя точка попадания; ВВ, — ось рассеивания по высоте; ББ,— ось рассеивания по боковому направлению; ДД\ — ось рассеивания по дальности Площадь рассеивания обычно имеет форму эллипса. При стрельбе из стрелкового оружия на близкие расстояния площадь рассеивания в вертикальной плоскости может иметь форму круга. Взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр рассеивания (среднюю точку попадания) так, чтобы одна из них совпадала с направлением стрельбы, называются осями рассеивания. Кратчайшие расстояния от точек встречи (пробоин) до осей рассеивания называются отклонениями. Причины рассеивания 57. Причины, вызывающие рассеивание пуль (гранат), могут быть сведены в три группы: — причины, вызывающие разнообразие начальных скоростей; — причины, вызывающие разнообразие углов бросания и направления стрельбы; — причины, вызывающие разнообразие условий полета пули (гранаты). 58. Причинами, вызывающими разнообразие началь — разнообразие в массе пороховых зарядов и пуль — разнообразие температур зарядов, зависящее от — разнообразие в степени нагрева и в качественном Эти причины ведут к колебанию в начальных скоростях, а следовательно, и в дальностях полета пуль (гранат), т. е. приводят к рассеиванию пуль (гранат) по дальности (высоте) и зависят в основном от боеприпасов и оружия. 59. Причинами, вызывающими разнообразие углов бро — разнообразие в горизонтальной и вертикальной наводке оружия (ошибки в прицеливании); ' — разнообразие углов вылета и боковых смещений оружия, получаемое в результате неоднообразной изготовки к стрельбе, неустойчивого и неодиообразного удержания автоматического оружия, особенно во время стрельбы очередями, неправильного использования упоров и неплавного спуска курка; — угловые колебания ствола при стрельбе автоматическим огнем, возникающие вследствие движения и ударов подвижных частей и отдачи оружия. Эти причины приводят к рассеиванию пуль (гранат) по боковому направлению и дальности (высоте), оказывают наибольшее влияние на величину площади рассеивания и в основном зависят от выучки стреляющего. 60. Причинами, вызывающими разнообразие условий — разнообразие в атмосферных условиях, особенно в направлении и скорости ветра между выстрелами (очере-. дями); — разнообразие в массе, форме и размерах пуль (гранат), приводящее к изменению величины силы сопротивления воздуха. Эти причины приводят к увеличению рассеивания по боковому направлению и по дальности (высоте) и в ос- Основы стрельбы из стрелкового оружия Глава. III. Рассеивание пуль (гранат) при стрельбе
новном зависят от внешних условий стрельбы и от боеприпасов. 61. При каждом выстреле в разном сочетании действуют все три группы причин. Это приводит к тому, что полет каждой пули (гранаты) происходит по траектории, отличной от траектории других пуль (гранат). 62. Устранить полностью причины, вызывающие рассеивание, а следовательно, устранить и само рассеивание невозможно. Однако, зная причины, от которых зависит рассеивание, можно уменьшить влияние каждой из них и тем самым уменьшить рассеивание или, как принято говорить, повысить кучность стрельбы.
|