СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Основы и правила стрельбы

Категория: ИЗО

Нажмите, чтобы узнать подробности

Выстрел из оружия - это процесс метания снаряда из канала ствола под действием пороховых газов сложный термодинамический и газодинамический процесс очень быстрого, почти мгновенного, превращения химической энергии пороха сначала в тепловую, а затем в кинематическую энергию пороховых газов. приводящих в движение снаряд, а также оружие.

Просмотр содержимого документа
«Основы и правила стрельбы»

Муниципальное общеобразовательное учреждение    Материал для НВП По дисциплине «Пулевая стрельба»  Тема: «ОСНОВЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ »      Разработал. Учитель НВП Малеев И. Н.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Материал для НВП

По дисциплине «Пулевая стрельба»

Тема: «ОСНОВЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ »

Разработал. Учитель НВП Малеев И. Н.

Выстрел из оружия  – это процесс метания снаряда из канала ствола под действием пороховых газов. Выстрел – сложный термодинамический и газодинамический процесс очень быстрого, почти мгновенного, превращения химической энергии пороха сначала в тепловую, а затем в кинематическую энергию пороховых газов, приводящих в движение снаряд, а также оружие. Выстрелом называется выбрасывание пули  (гранаты) из канала ствола оружие энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

Выстрел из оружия – это процесс метания снаряда из канала ствола под действием пороховых газов.

Выстрел – сложный термодинамический и газодинамический процесс очень быстрого, почти мгновенного, превращения химической энергии пороха сначала в тепловую, а затем в кинематическую энергию пороховых газов, приводящих в движение снаряд, а также оружие.

Выстрелом называется выбрасывание пули

(гранаты) из канала ствола оружие энергией газов,

образующихся при сгорании порохового заряда.

Выстрел из оружия характеризуется следующими параметрами Длительность выстрела тысячные и сотые доли секунды 1 Наибольшее давление пороховых газов pm достигает 3000х105-4500х105Н/м и более (в стрелковом оружии – около 3000х105 Н/м2); 2 Температура газов Т=2500÷20000 К к моменту вылета снаряда из канала ствола; 3 Наибольшее ускорение (перегрузка) снарядов составляет 15000g (g – ускорение свободного падения) и более; 4 Скорость вращения снарядов при вылете из нарезных пушек для придания им устойчивости на полете равна 300-450 об/с; винтовочных пуль – 3000-3500 об/с; проворачивание оперенных снарядов для улучшения их кучности боя – 10-15 об/с; 5 Начальная скорость νо калиберных снарядов и пуль 700-1000 м/с, подкалиберных снарядов – 1400-1600 м/с и более. 6

Выстрел из оружия характеризуется следующими параметрами

Длительность выстрела тысячные и сотые доли секунды

1

Наибольшее давление пороховых газов pm достигает 3000х105-4500х105Н/м и более (в стрелковом оружии – около 3000х105 Н/м2);

2

Температура газов Т=2500÷20000 К к моменту вылета снаряда из канала ствола;

3

Наибольшее ускорение (перегрузка) снарядов составляет 15000g (g – ускорение свободного падения) и более;

4

Скорость вращения снарядов при вылете из нарезных пушек для придания им устойчивости на полете равна 300-450 об/с; винтовочных пуль – 3000-3500 об/с; проворачивание оперенных снарядов для улучшения их кучности боя – 10-15 об/с;

5

Начальная скорость νо калиберных снарядов и пуль 700-1000 м/с, подкалиберных снарядов – 1400-1600 м/с и более.

6

При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15-25% энергии – на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около 40% энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15-25% энергии – на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около 40% энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

При выстреле различают четыре последовательных периода  предварительный;  первый, или основной;  второй;  третий, или период  последействия газов.

При выстреле различают четыре последовательных периода

  • предварительный;
  • первый, или основной;
  • второй;
  • третий, или период

последействия газов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола.  В течении этого периода в канале ствола создается давление газов,  необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление  называется давлением форсирования ; оно достигает 250-500 кг/см2  в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее  оболочки (например, у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. давление форсирования равно около 300кг/см2). Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном  объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули  начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Предварительный период длится от начала горения порохового

заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола.

В течении этого периода в канале ствола создается давление газов,

необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть

сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление

называется давлением форсирования ; оно достигает 250-500 кг/см2

в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее

оболочки (например, у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г.

давление форсирования равно около 300кг/см2). Принимают, что

горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном

объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули

начинается сразу же при достижении в канале ствола давления

форсирования.

ПЕРВЫЙ или ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

Первый, или основной, период длится от начала движения пули до момента

полного сгорания порохового заряда. В этот период горения порохового заряда

происходит в быстро изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость

движения пули по каналу ствола еще не велика, количество газов растет быстрее,

чем объем запульного пространства (пространство между дном пули и дном гильзы),

давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например,

у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. – 2800кг/см2, а под винтовочный

патрон – 2900кг/см2). Это давление называется максимальным давлением.

Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4-6 см пути. Затем в

следствии быстрого увеличения скорости движения пули объем запульного

пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление начинает

падать, к концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления.

Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает

примерно 3/4 начальной скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго

до того, как пуля вылетит из канала ствола.

ВТОРОЙ ПЕРИОД Второй период  длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и оказывая давление на пулю,  увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное  давление  – составляет у различных образцов 300-900 кг/см2. Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость)  несколько меньше начальной скорости. У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Второй период длится от момента полного сгорания порохового

заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого

периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно

сжатые и нагретые газы расширяются и оказывая давление на пулю,

увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором

периоде происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное

давление – составляет у различных образцов 300-900 кг/см2.

Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость)

несколько меньше начальной скорости. У некоторых видов

стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например,

пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного

сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала

ствола фактически не происходит.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД, или ПЕРИОД ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ Третий период, или период последействия газов,  длится от момента вылета пули из канала ствола скорость 1200-2000м/с, продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.  Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД, или ПЕРИОД ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ

Третий период, или период последействия газов, длится от

момента вылета пули из канала ствола скорость 1200-2000м/с,

продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей

дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной)

скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении

нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.

Этот период заканчивается в тот момент, когда давление

пороховых газов на дно пули будет уравновешено

сопротивлением воздуха.

Тысячная За  единицу измерения углов (меру углов) в стрелковой практике принимают центральный угол, длина дуги которого равна 1/6000 части длины окружности. Эту угловую единицу называют делением угломера. Как известно из геометрии, длина окружности равна 2 π R , или 6,28 R ( R -радиус окружности). Если окружность разделить на 6000 равных частей, то каждая такая часть будет равна

Тысячная

За единицу измерения углов (меру углов) в стрелковой практике принимают центральный угол, длина дуги которого равна 1/6000 части длины окружности. Эту угловую единицу называют делением угломера. Как известно из геометрии, длина окружности равна 2 π R , или 6,28 R ( R -радиус окружности). Если окружность разделить на 6000 равных частей, то каждая такая часть будет равна

Деление угломера (тысячная) позволяет легко переходить от угловых единиц  к линейным и обратно, так как длина дуги, соответствующая делению угломера, на всех расстояниях равна одной тысячной длины радиуса (точнее 1/995 R ). Так, например, углу в одну тысячную соответствует дуга, величина которой 1метра на расстоянии 1000 метров; 0,5 метра на  расстоянии 500 метров и т.д. и наоборот, дуга, предмет или цель, имеющие  линейный размер В=1 м, будут видны на дальности 1000 метров под углом  в одну тысячную. Эту зависимость можно выразить следующими формулами:   где В – высота (ширина) предмета или цели в метрах;  Д – дальность в метрах до цели (предмета);  У – угол, под которым видна цель (предмет), в тысячных. Полученные формулы называются  формулами тысячной и имеют широкое применение в стрелковой практике. . Применение их возможно без ограничения, если величина угла У не превышает 500 тысячных (300). При больших углах  расчеты по этим формулам будут сопровождаться относительными ошибками более 5%.

Деление угломера (тысячная) позволяет легко переходить от угловых единиц

к линейным и обратно, так как длина дуги, соответствующая делению

угломера, на всех расстояниях равна одной тысячной длины радиуса

(точнее 1/995 R ). Так, например, углу в одну тысячную соответствует дуга,

величина которой 1метра на расстоянии 1000 метров; 0,5 метра на

расстоянии 500 метров и т.д. и наоборот, дуга, предмет или цель, имеющие

линейный размер В=1 м, будут видны на дальности 1000 метров под углом

в одну тысячную. Эту зависимость можно выразить следующими

формулами:

где В – высота (ширина) предмета или цели в метрах;

Д – дальность в метрах до цели (предмета);

У – угол, под которым видна цель (предмет), в тысячных.

Полученные формулы называются формулами тысячной и имеют широкое

применение в стрелковой практике. . Применение их возможно без ограничения,

если величина угла У не превышает 500 тысячных (300). При больших углах

расчеты по этим формулам будут сопровождаться относительными

ошибками более 5%.

ТАБЛИЦА Угол в тысячных Пишется 5 0-05 Читается 30 Ноль ноль пять 0-30 90 Произносится (при целеуказании) Пять 0-90 100 Ноль тридцать 130 Ноль девяносто 1-00 Тридцать 1-30 Девяносто Один ноль ноль 1235 Один ноль Один тридцать 12-35 Один тридцать Двенадцать тридцать пять Двенадцать тридцать пять

ТАБЛИЦА

Угол в тысячных

Пишется

5

0-05

Читается

30

Ноль ноль пять

0-30

90

Произносится

(при целеуказании)

Пять

0-90

100

Ноль тридцать

130

Ноль девяносто

1-00

Тридцать

1-30

Девяносто

Один ноль ноль

1235

Один ноль

Один тридцать

12-35

Один тридцать

Двенадцать тридцать пять

Двенадцать тридцать пять

Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты) в полете.  Силы действующие на пулю (гранату)  - сила тяжести; - сила сопротивления воздуха.

Траекторией называется кривая линия, описываемая

центром тяжести пули (гранаты) в полете.

Силы действующие на пулю (гранату)

- сила тяжести;

- сила сопротивления воздуха.

Сила тяжести заставляет пулю (гранату) постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение  пули (гранаты) и стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость полета пули (гранаты) постепенно уменьшается,  а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию. Сопротивление воздуха полету пули (гранаты) вызывается тем,  что воздух представляет собой упругую среду и поэтому на  движение в этой среде затрачивается часть энергии пули (гранаты).

Сила тяжести заставляет пулю (гранату) постепенно понижаться,

а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение

пули (гранаты) и стремится опрокинуть ее. В результате действия

этих сил скорость полета пули (гранаты) постепенно уменьшается,

а ее траектория представляет собой по форме неравномерно

изогнутую кривую линию.

Сопротивление воздуха полету пули (гранаты) вызывается тем,

что воздух представляет собой упругую среду и поэтому на

движение в этой среде затрачивается часть энергии пули

(гранаты).

Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами:  трение воздуха;  образованием  завихрений;  образованием  баллистической  волны

Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами:

  • трение воздуха;
  • образованием

завихрений;

  • образованием

баллистической

волны

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАЕКТОРИИ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАЕКТОРИИ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАЕКТОРИИ Центр дульного среза ствола называется точкой вылета .  Точка вылета является началом траектории. Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета, называется горизонтом оружия .  Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола  наведенного оружия, называется линией возвышения .  Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения,  называется плоскостью стрельбы.

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАЕКТОРИИ

Центр дульного среза ствола называется точкой вылета .

Точка вылета является началом траектории.

Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета,

называется горизонтом оружия .

Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола

наведенного оружия, называется линией возвышения .

Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения,

называется плоскостью стрельбы.

Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом  оружия, называется углом возвышения (φ) .  Если этот угол отрицательный, то он называется углом склонения  (снижения). Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули, называется линией бросания . Угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия,  называется углом бросания  (Өо). Угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания, называется углом вылета (γ).

Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом

оружия, называется углом возвышения (φ) .

Если этот угол отрицательный, то он называется углом склонения

(снижения).

Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в

момент вылета пули, называется линией бросания .

Угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия,

называется углом бросания (Өо).

Угол, заключенный между линией возвышения и линией

бросания, называется углом вылета (γ).

Точка пересечения траектории с горизонтом оружия называется  точкой падения. Угол, заключенный между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия, называется углом падения (Өс). Расстояние от точки вылета до точки падения называется полной  горизонтальной дальностью (Х). Скорость пули (гранаты) в точке падения называется окончательной  скоростью (νс). Время движения пули (гранаты) от точки вылета до точки  падения называется полным временем полета (Т).

Точка пересечения траектории с горизонтом оружия называется

точкой падения.

Угол, заключенный между касательной к траектории в точке

падения и горизонтом оружия, называется углом падения (Өс).

Расстояние от точки вылета до точки падения называется

полной горизонтальной дальностью (Х).

Скорость пули (гранаты) в точке падения называется

окончательной скоростью (νс).

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 (Υ). 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).

Наивысшая точка траектории называется вершиной траектории .

Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта

оружия называется высотой траектории (Υ).

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 прицеливания и горизонтом  оружия, называется углом места цели (ε).  Расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания называется прицельной дальностью (Дп). Кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии прицеливания называется  превышением траектории над  линией прицеливания.

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 прицеливания и горизонтом

оружия, называется углом места цели (ε).

Расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией

прицеливания называется прицельной дальностью (Дп).

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.  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  (μ). За угол встречи принимается меньший из смежных углов, измеряемый от 0 до 900.

Прямая, соединяющая точку вылета с целью, называется

линией цели. Расстояние от точки вылета до цели по линии

цели называется наклонной 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 (μ). За угол встречи принимается меньший из

смежных углов, измеряемый от 0 до 900.

Траектория пули в воздухе имеет следующие свойства: - 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 по нисходящей; траектория вращающейся пули в следствии понижения пули под  действием силы тяжести и деривации представляет собой линию двоякой кривизны.

Траектория пули в воздухе имеет следующие свойства:

- 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 по нисходящей;

  • траектория вращающейся пули в следствии понижения пули под

действием силы тяжести и деривации представляет собой линию

двоякой кривизны.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!