КАТЕГОРИИ
ФИЛЬТРЫ
0
Корзина пуста

Баллистика

16.02.2010
51.jpg
Функции стрелка (или охотника) можно разделить на две части. Одна из них заключается в правильных стрелковых навыках: умении обра­щаться с оружием, владении набором устойчивых исходных положений для стрельбы. Но наиболее ответствен­ная часть работы, от которой зависит успех стрельбы, должна выполняться с умом. Сюда относятся выбор правильной тактики, соб­ственной маскировки, умение наблюдать, на­ходить и выбирать цель, определять дистанцию стрельбы и поправки для прицела в зависимости от условий стрельбы. Для решения этих сложных задач хороший стрелок и охотник должен пред­ставлять, что происходит после того, как боек разобьет капсюль патрона. Эти явления изуча­ет баллистика. Мы предлагаем читателям по­знакомиться с материалом, составленным по обзорам статей американских авторов. 

Баллистику (для лучшего понимания и систематизации) принято разделять на три части: внутреннюю, внешнюю и бал­листику в конечной точке. Внутренняя баллистика начинается, когда боек удар­ника разбивает капсюль, и заканчивается, когда пуля выходит из ствола. Внешняя баллистика исследует полет пули с момен­та вылета из ствола до контакта с целью. С этого момента начинается баллистика в конечной точке. Она включает в себя вход в мишень (не важно какую — бумажную или живую), а заканчивается, когда все фрагменты пули остановятся. 

ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА

Внутренняя баллистика в значительной мере определяет внешние баллистические харак­теристики выстрела. Ниже изложена упро­щенная версия того, что происходит во время выстрела.

Сначала боек ударяет в капсюль. Это вы­зывает его взрыв, и создастся форс (выброс) пламени, поджигающего порох, содержащий­ся в патроне. В результате горения пороха выделяется большое количество разогретых газов, которые вызывают быстрое увеличение давления в гильзе, благодаря которому она расширяется и плотно прижимается к стен­кам патронника. Это не дает пороховым газам вырваться из казенной части оружия. Когда их давление достигнет определенного уров­ня, нуля выталкивается в канал ствола, где спиральные нарезы придают ей вращатель­ное движение, которое стабилизирует пулю после вылета из ствола. Следует иметь в виду, что давление, вызванное горением пороха, в определенный момент начинает уменьшать­ся, пока пуля еще в стволе, и уменьшится очень быстро (до атмосферного давления), когда пуля вылетит из него. Понятно, что на характеристики выстрела значительно влияют различные факторы. Сюда можно отнести форму нарезов, объем гильзы, кон­струкцию пули, свойства капсюля и пороха и многое другое. В этой статье мы сконцен­трируем внимание на капсюле и порохе.

КАПСЮЛЬ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ

Выбор капсюля влияет на начальное воспла­менение пороха в патроне и может изменять картину давления во время выстрела. На про­тяжении всей истории огнестрельного оружия в капсюльных смесях используется три основ­ных вещества— гремучая ртуть, бертолетова соль и стифнат (тринитрорезорцинат) свинца. Так как гремучую ртуть легко получать и она очень чувствительна, ее использовали во време­на черного пороха. Джошуа Шоу (Joshua Shaw) запатентовал в 1822 году капсюль с использова­нием гремучей ртути в качестве воспламените­ля. С появлением бездымного пороха обнару­жили, что гремучая ртуть недостаточно сильна для него. Но если в капсюльную смесь вместе с гремучей ртутью добавлять окислитель, на­пример бертолетову соль, то получается под­ходящий состав для бездымного пороха.

При использовании гремучей ртути после выстрела образуются растворы ртути (амальга­мы) в латуни, делая ее настолько слабой и хруп­кой, что гильзы становились непригодными для перезарядки. Вооруженные силы США прекратили использовать гремучую ртуть примерно в 1900 годах. После того как про­блемы, относящиеся к гремучей смеси, стали широко известны, состав капсюля был изменен на рецептуру, не содержащую ртуть. Один из составов, который начала использовать армия США примерно в 1917 году, применялся под маркой FA70.

Капсюльная смесь FA70 использовалась в ка­честве стандартной смеси до Второй мировой войны. Но с бертолетовой солью была пробле­ма — из-за нее канал ствола оружия покрывался ржавчиной.

Спустя некоторое время в промышленно­сти стали использоваться капсюльные смеси, основанные на стифнате (тринитрорезорцинат) свинца (которые не содержали ртути и не при­водили к интенсивному окислении стволов). Армия США приняла на вооружение эти кап­сюли в 1948 году. Они до сих пор используются под маркой FA956.

ИЗ ИСТОРИИ ПОРОХА 
Самое старое взрывчатое вещество, известное человечеству, это черный порох. Он состоит из смеси селитры (азотнокислый калий), древес­ного угля и серы. Пропорция смеси приблизи­тельно следующая:

Азотнокислый калий ____________75%
Древесный уголь_______________ 15%
Cepа_________________________ 10%

При горении уголь и сера быстро окисляются кислородом, выделяющимся из азотнокислого калия. Во время сгорания черного пороха обра­зуются газообразные продукты — углекислый газ, угарный газ, азот и немного сероводорода (из-за которого образуется специфический за­пах дыма черного пороха). Основные твердые продукты сгорания — это карбонат калия, суль­фат калия, сульфид калия и несколько свобод­ного углерода. Образующиеся твердые продук­ты составляют примерно половину начального веса порохового заряда.

Хотя бездымный порох был изобре­тен во второй половине 18 века, до 1893 года в Соединенных Штатах черный порох оставал­ся основным.

Основной компонент всех типов бездымного пороха — нитро­целлюлоза. Впервые ни­троцеллюлоза была при­готовлена в 1845 и 1846 годах независимо друг от друга учеными Шетгбейном (Schoenbein) и Беттгером (Bottger). Чтобы получить ее, нужно осторожно об­работать хлопковые или другие целлюлозные во­локна нитрующей смесью (азотной и серной кислотой). Если получившуюся нитроцел­люлозу поджечь, она распадается на угарный газ, углекислый газ, азот, водород и воду. Все продукты сгорания - газы, которые занимают гораздо больший объ­ем, чем твердая нитроцеллюлоза. Кроме того, остается немного (по сравнению с черным по­рохом) твердого нагара, и ствол ружья загряз­няется меньше.

Все продукты сгорания нитроцеллюлозы газообразны, и в процессе горения выделяется значительное количество теплоты, создающее высокое давление в стволе. Но нитроцеллю­лоза была слишком активной, чтобы ее в чи­стом виде можно было использовать вместо пороха, поэтому требовались определенные меры по снижению скорости горения. Этого удалось добиться путем создание из нее газо­непроницаемого твердого вещества. Один из вариантов — создание желатинового коллоида из нитроцеллюлозы, используя смесь спирта и эфира. Благодаря этому после высушивания коллоид принимает желаемую форму. Первым удачно использовал этот метод француз Вьель в 1884 году. Используя упомянутый способ, он сделал плотный пластинчатый порох. Эти пластины был настолько плотными, что горели только с поверхности. Таким образом, скорость горения нового пороха зависела от его удельной поверхности.

52.jpg

Прибор для обжатия пуль в дульце гильз патронов к нарезному оружию и некоторые принадлежности для домашнего снаряжения патронов к гладкоствольным ружьям.

В 1887 году знаменитый Альфред Нобель изобрел бездымный порох другого состава. Нобель начал с нитроцеллюлозы и сформиро­вал коллоид с нитроглицерином, затем скатал и высушил этот коллоид в пластины. Нобель назвал свой порох «баллистит». Этот продукт несколько легче производить, потому что не требуется никаких других растворителей, чтобы приготовить исходный коллоид. Стоит отметить, что один из первых бездымных порохов, кордит, имел сходный состав, но, в от­личие от пороха Нобеля, его выпускали в виде длинных нитей, а не в пластинах. 

Развитие технологии получения порохов, на одном компоненте (нитроцеллюлозе) и на двух компонентах (нитроцеллюлозе и нитроглицерине) в совокупности с со­вершенствованием технологии Вьелем и Нобелем обеспечило быструю замену черного пороха. До сих пор эти вещества являются основными компонентами без­дымного пороха. Благодаря возможно­сти создавать плотную твердую форму из нитроцеллюлозы, начал действовать эффект формы пороховых зерен на ско­рость их горения. По этому показателю пороха могут быть разделены на три группы: регрессивную, нейтральную и прогрессивную. Зерна, имеющие форму тонких пластинок, тонких по­лосок и трубочек, как правило, горят с постоянной скоростью, т.к. площадь их поверхности не сильно меняется по мере их сгорания. Такое горение называется нейтральным. Если зерна имеют форму длинных нитей и сфер, то площадь поверхности слегка умень­шится во время горения. Уменьшение поверхности вызовет уменьшение скорости горения, поэтому такое горение называется ре­грессивным. Прогрессивное горение достигается благодаря форме зерен (и большому количеству внутренних пор), которые увеличивают площадь поверхности во время горения.

До 1933 года бездымный порох производил­ся в промышленном масштабе либо экструдированием коллоида в маленькие цилиндры, либо сворачиванием и нарезкой в виде чешуек. Потом западной патронной компанией был вы­пущен сферический порох. При производстве сферического пороха нитроцеллюлоза рас­творяется полностью, а не об­разует коллоид. Контролируя выделение нитроцеллюлозы из раствора, можно сформи­ровать маленькие сферы или шары. Технология позволяла получать шарики нужного раз­мера, чтобы они оптимально со­ответствовали баллистическим требованиям. Обычно добав­ляется нитроглицерин для увеличения выделения энергии при горении. Как было упомянуто выше, сфе­рическая форма приводит к регрессивному горению, поэтому добавление химиче­ских защитных покрытий играет важную роль в действии пороха. Производство сферического по­роха относительно безопасно, т.к. большинство этапов выполняется в воде. Также это быстрый произ­водственный процесс с исполь­зованием простого оборудования по сравнению с более традиционным экструдированным порохом.

53.jpg