Методичний підхід до визначення балістичного коефіцієнта куль в полігонних умовах
- Автор(и)
-
-
- Анотація
-
Розглянуто метод, що дозволяє за допомогою універсальних виразів визначити значення балістичного коефіцієнта кулі за стандартом G7 (закон опору повітря польоту кулі з конусною хвостовою частиною та з довгою оживальною головною частиною з урахуванням її початкової швидкості та зниження траєкторії польоту в інтервалі на відстанях 100…200 м). Метод дозволяє визначати балістичний коефіцієнт кулі без використання спеціалізованої вимірювальної лабораторії, тобто в умовах необладнаного стрільбища. Єдиним метрологічним обладнанням є переносний прилад для вимірювання початкової швидкості кулі. Залежність формується на основі методу планування експериментів за центральним варіантом плану, що описує область значень точок процесу, що досліджується, так як існування області неіснуючих значень точок не дозволяє застосувати рівномірний варіант плану. Досліджуваний діапазон початкових швидкостей куль ділиться на три піддіапазони для забезпечення включення до області існуючих значень всіх точок центрального варіанту плану. Зазначений підхід дозволяє на основі визначеного балістичного коефіцієнта розрахувати швидкість кулі на довільній відстані під час випробування броньових перешкод у польових умовах без використання громіздкого обладнання. Достовірність опису процесу, що досліджується, забезпечується завдяки застосуванню апробованої математичної моделі руху кулі в повітрі як руху твердого тіла на основі системи з чотирьох диференціальних рівнянь першого порядку. Адекватність виразів емпіричного опису залежності балістичного коефіцієнта від початкової швидкості кулі та зниження траєкторії її польоту в інтервалі 100…200 м перевіряється шляхом визначення середньоквадратичних відхилень значень, отриманих на основі математичної моделі руху кулі і за допомогою багаточлена, та їх порівняння з величиною точності визначення балістичного коефіцієнта (не більше 10-3).
- Біографії авторів
- Посилання
-
Danilin, G.A., Ogorodnikov, V.P. and Zavolokin, A.B. (2005), “Osnovy proyektirovaniya patronov k strelkovomu oruzhiyu: uchebnik” [Basics of designing ammunition for small arms: textbook], Balt. St. Techn. Univ., SPb. 374 p.
Rafales-Lamarka, E.E. and Nikolaev, V.G. (1971), “Nekotoryye metody planirovaniya i matematicheskogo analiza eksperimentov” [Some methods of planning and mathematical analysis of experiments], Naukova Dumka, K. 119 p.
Bryan, Litz. (2011). Applied Ballistics for Long-Range Shooting: Applied Ballistics, LLC, 602 р.
“Nastavleniye po strelkovomu delu” [Instruction on the shooting case], Military Publ., M., 1985. 640 p.
McCoy, R. L. (2012). Modem Exterior Ballistics. Atglen, PA: Schiffer Military History. 328 p.
Burlov V. V. and etc. (2006), “Ballistika stvol’nykh system” [Ballistics of barrel systems], Mechanical Engineering, M. 461 p.
- Опубліковано
- 24.12.2019
- Розділ
- ВИПРОБУВАННЯ, ПОЛІГОННО-ВИПРОБУВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ
- Ліцензія
-
Авторське право (c) 2019 Анатолій Вікторович Гурнович,Андрій Володимирович Кучинський,Оксана Борисівна Кучинська,Сергій Володимирович Лапицький,Олександр Анатолійович Майстренко ,Володимир Григорович Трофименко

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Як цитувати
Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають
- Ігор Всеволодович Звершховський, Вадим Володимирович Каніщев, Андрій Миколайович Кацан, Оксана Борисівна Кучинська, Олексій Іванович Козаченко, Протикорабельні комплекси – ефективне озброєння берегових підрозділів і кораблів флоту , Озброєння та військова техніка: Том 30 № 2 (2021): Озброєння та військова техніка
- Олександр Миколайович Купріненко, Анатолій Вікторович Гурнович, Володимир Сіренко, Проблеми створення наземних роботизованих комплексів для потреб Збройних Сил України , Озброєння та військова техніка: Том 32 № 4 (2021): Озброєння та військова техніка
- Богдан Іванович Адаменко, Володимир Валерійович Петушков, Олександр Анатолійович Майстренко, Експериментальне визначення основних параметрів тормозу відкатних частин артилерійської гармати, що впливають на його характеристики , Озброєння та військова техніка: Том 28 № 4 (2020): Озброєння та військова техніка
- Василій Васильович Глєбов, Ігор Борисович Чепков, Андрій Володимирович Кучинський, Катерина Андріївна Кучинська, Аналіз методів підвищення рівня захисту бронетанкової техніки від ураження з верхньої напівсфери , Озброєння та військова техніка: Том 29 № 1 (2021): Озброєння та військова техніка
- Ігор Всеволодович Звершховський, Марія Василівна Зірка, Володимир Валерійович Петушков, Оксана Борисівна Кучинська, Задача блочного синтезу систем управління підготовкою та пуском ракет ракетних комплексів , Озброєння та військова техніка: Том 31 № 3 (2021): Озброєння та військова техніка
- Ігор Всеволодович Звершховський, Марія Василівна Зірка, Володимир Валерійович Петушков, Оксана Борисівна Кучинська, Модель надійності системи управління підготовкою і пуском пускових установок ракетних комплексів , Озброєння та військова техніка: Том 32 № 4 (2021): Озброєння та військова техніка
- Богдан Іванович Адаменко, Володимир Валерійович Петушков, Олександр Анатольович Майстренко, Сергій Володимирович Лапицький, Математична модель робочих процесів гідравлічного гальма відкатних частин артилерійської зброї , Озброєння та військова техніка: Том 27 № 3 (2020): Озброєння та військова техніка
- С. В. Лапицький, О. В. Зубарєв, О. О. Свергунов, Системний аналіз та оцінка ефективності систем розвитку науки і технологій при реалізації науково-технічної складової військово-технічної політики держав , Озброєння та військова техніка: Том 25 № 1 (2020): Озброєння та військова техніка
- Богдан Олексійович Оліярник, Анатолій Михайлович Андрієнко, Сергій Володимирович Лапицький, Анатолій Вікторович Гурнович, Павло Степанович Власюк, Командирська машина управління артилерійським дивізіоном з модернізованою системою розвідки та спостереження , Озброєння та військова техніка: Том 30 № 2 (2021): Озброєння та військова техніка
- Володимир Андрійович Жадан, Олександр Юрійович Ларін, Олександр Анатолійович Майстренко, Олександр Олексійович Почечун, Моделювання процесу теплообміну між основними агрегатами сучасних колісних бронетранспортерів на базі методів кінцевоелементного моделювання , Озброєння та військова техніка: Том 28 № 4 (2020): Озброєння та військова техніка
