Способы определения баллистических характеристик и поражающей способности снаряда
Введение
Баллистика - это наука, целью которой является изучение движения снарядов. Термин "баллистика «имеет в качестве этимологии греческое (буквально: баллистра), происходящее от слова ballein,» бросать, бросать", во множественном числе ballistæ на латыни). Прежде чем стать областью математических и физических исследований, баллистика была эмпирической дисциплиной. Она разделяет свою этимологию со знаменитым осадным орудием древности-баллистой. Любой снаряд, запущенный, приведенный в движение или приведенный в движение в любой заданной системе отсчета, будет следовать по баллистической траектории. Таким образом, это область, которую человечество эмпирически использовало с незапамятных времен, в частности, для охоты и войны. Излюбленные снаряды доисторических времен, самые старые стрелы были обнаружены в пещере ФА Хьен на Шри-Ланке (Возраст 48 000 лет), в Тунисе (возраст 50 000 лет),.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
I/способ определения баллистических характеристик снарядов …..........13
внутреннюю баллистику…………………13
различные физические свойства, которые влияют на скорость выброса снаряда при выходе из ствола…..........................13
- баланс сил, действующих на снаряд, энергетический баланс и глубина выгорания……………………...15
1.3 - способ определения характеристик осколочного поля снаряда…..17 II поражающей способности снаряда»…………………….. 18
1-внешняя баллистика………..................18
2- силы, действующие на снаряд, и стабилизация несферических снарядов во время полета………………...19
3- снаряд/падение пули и траектория внешнего баллистического снаряда………………………………………………………………………….. 21
заключение……………………………………………………........................
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ЛЕВИ-ЧИВИТА И АМАЛЬДИ. - Lezioni di mccanica razionale (Болонья, Никола Заничелли).
2. ЛЕКОРНУ.-Cours de Mécanique, 3 об. (Готье-Виллар, 1914, I9i5, 1918).
2 до. БОЛЬ, БОЛЬ. - Курс профессора механики в Политехнической школе (Готье- Виллар, 1930).
3. КРАНЦ (К.) и ВАЛЛЬЕ (Э.). - Балистика, Энциклопедия математических наук (Готье-Виллар, 1913).
4. СЕН-РОБЕР (П. ДЕ). - Научные воспоминания, Т. И. (Турин, 1872).
5. МАЕВСКИЙ (трад. пар КЛЮССМАНН). — О решении проблемы прямой и непрямой стрельбы (Берлин, 1886).
6. WUICII (Н. ФОН). —• Учебник ауссерена Боллислика (Вена, 1886).
7. ГЕЙДЕНРЕЙХ. - Учение о выстреле (Берлин, 1908).
8. ЛОРЕНЦ (Х.). -Баллислик (Берлин, 1917).
9. КРАНЦ (С). - Кроме баллистики, 5е издание (Юлиус Шпрингер; Берлин, I§'i5)
11. Гарнье (генеральный инженер М.). - о том, как априори корректировать элементы выстрела (М. А. Ф., 1933).
12.Инженер-генерал Шарбонье, Очерки по истории баллистики {Мемориал V французской артиллерии, 1928 г.); Сугот, теоретическая внешняя баллистика (Готье-Виллар, 1928 г.); трактат Шарбонье по внешней баллистике (Дойн и Готье-Виллар),13- В Ван Тиггелене: окисление и горение, изд. Технип
14.Андре Делаше, Жан размер: баллистика, пуф, 1968
Работы М. Шарбонье.
16. трактат по внешней баллистике, первое издание (магистратура, 1900 г.) и 2-е издание (Беранже; Париж, 190 долларов).
17. рациональная внешняя баллистика, 1 том. (Doin; Париж, 1907).
18. о теореме баллистики (М. А. М., Т. 22, 1894).
19. общие теоремы обобщенной баллистики (М. А. Ф., Т. 2, 1923).
Изобретение относится к полигонным испытаниям боеприпасов и может быть устройство для его осуществления использовано, в частности, для определения закона разлета осколочного поля снаряда. Сущность изобретения заключается в осуществлении подрыва снаряда на траектории движения и формировании осколочного поля снаряда, определении количества осколков снаряда на основе анализа количества последовательных срабатываний чувствительных элементов линеек фотоприемников, определении координат движения осколков снаряда на основе информации о пространственных положениях сработавших чувствительных элементов линеек фотоприемников, определении скоростей движения осколков снаряда, определении геометрических размеров осколков снаряда в виде выражений lxi=ni, lyj=nj, lzi=nk, где ni, nj, nk - количества одновременно сработавших элементов в трех плоскостях, i, j, k - линейные размеры чувствительных элементов линеек фотоприемников в трех плоскостях, определении массы осколков в виде выражения mi=ρ*(ni*nj*nk), где ρ - плотность материала корпуса снаряда, определении координат Xi, Yi, Zi векторов движения осколков снаряда в виде выражения Xi=x1i-x2i, Yi=y1j-y2i, Zj=zlj-Z2i определяют углы подхода осколков к мишени в виде выражения , , осуществлении записи полученных данных в блок памяти, осуществлении передачи данных по линии неконтактной связи на микро-ЭВМ, определении закона разлета осколков по направлению, скорости и массе на основе экспериментальных данных.