Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме развития модульного оружия как закономерному процессу развития технических систем общего машиностроения. Рассматриваются технологические особенности сборки стрелкового оружия в целом и относящиеся к модульному оружию в частности. Приведены требования и определены задачи технической подготовки производства. Оценена степень важности этапа сборки.Модульное оружие состоит из деталей и сборок. В свою очередь, детали и сборки имеют определенные размеры и размерные цепи. Анализируются методы решения размерных цепей на предмет применяемости в модульном оружии, в частности, подробно рассматривается применяемость метода абсолютной взаимозаменяемости и конструктивной компенсации.Определены документы, необходимые для рациональной разработки технологии сборки, к основным из которых относятся конструкторская документация и ТУ на изделие. Более детально рассмотрен процесс сборки ствола и ствольной коробки как наиболее сложный и важный момент изготовления модульного оружия. Описаны решения проблемы взаимозаменяемости стволов и определены наиболее проблемные места крепления ствола к ствольной коробке, требующие более детального анализа.Значительное внимание уделено проверкам модульного оружия после сборки. Приведены примеры оборудования и материалы, необходимые для контроля готовой продукции. Определены основные виды приемочно-контрольных испытаний: двумя выстрелами с усиленным зарядом; на меткость; на взаимодействие механизмов и др.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения кучности автоматической стрельбы короткими очередями. Особое внимание уделено описанию нового способа повышения кучности стрельбы, при котором пули с конструктивными особенностями двигаются по изменяющейся траектории в заданном направлении. Описываемый способ предполагает, что на некоторой дальности все три пули могут попасть в одну точку или обеспечить эффективный закон рассеивания, позволяющий кардинально повысить эффективность попадания пуль в цель и ее поражения. Это позволяет существенно повысить кучность стрельбы из штатных автоматов Калашникова известных калибров или перспективных автоматов, позволяющих применять и более мощные патроны. Основное содержание исследования составляет разработка математической модели движения пули в воздухе в трехмерном пространстве с силами сопротивления, заданными в виде аппроксимирующих функций. Значительное внимание уделяется определению сил сопротивления, действующих на пулю в потоке воздуха, без вычисления баллистических коэффициентов и способу их представления в математической модели для расчета траектории движения. На основе составленной в данной статье системы дифференциальных уравнений движения выполнен расчет внешней баллистики пули патрона 7Н6 и проанализированы относительные ошибки основных параметров траектории. В заключение представлены основные результаты выполненной работы и обосновывается необходимость расширения системы дифференциальных уравнений для изучения внешней баллистики более широкого диапазона пуль с различными конструктивными особенностями.
Приведен обзор существующих образцов охотничьего оружия модульной конструкции. Модульная конструкция позволяет получить новые качества оружия. Заметим, что во многих областях машиностроения так или иначе уже давно применяется принцип модульности, и довольно успешно. К примеру, конструкция позволяет в короткие сроки заменить вышедший из строя элемент конвейера в сборочном цехе, не вызывая задержек в производстве. Компонуя будущий механизм или машину (в том числе к машинам относится и оружие, будь то боевое или охотничье) по модульной схеме, мы в дальнейшем сможем легко модернизировать его в процессе эксплуатации, так как ни для кого не секрет, что технологии не стоят на месте и постоянно появляются новые. Модульность оружия будет интересным преимуществом пред оружием не модульным. В связи с этим разумно начать процесс исследования в области применения принципа модульности касательно современного охотничьего огнестрельного оружия. В статье представлены такие образцы охотничьего оружия, которые в той или иной мере дают возможность охотнику самому выбирать, какой будет его охота и какой он в конце концов получит результат. Приведены сравнения временных интервалов с количеством появляющихся новых образцов в период времени с 1960 по 2010 год. Стоит отметить, что представлены как зарубежные, так и отечественные образцы охотничьего оружия. Это говорит о том, что интерес к оружию такой конструкции имеется во всем мире.
Исследованы возможности применения в модульном нарезном охотничьем оружии патронов с различными характеристиками. Под выбранные патроны проведены прочностные расчеты стволов с учетом того, что в местах крепления стволы должны иметь одинаковые посадочные размеры. Приведены ограничения, которые налагаются на оружие Федеральным законом «Об оружии». Геометрия стволов подтверждается графиками прочностного расчета для стволов различных калибров. Определены пути крепления стволов к ствольной коробке. Сделан вывод о необходимости проведения соответствующих расчетов. Обозначена упрощенная схема крепления ствола при помощи клинового узла и силы, действующие на клин при выстреле. Проанализированы трудности, которые сопровождали разработку охотничьего оружия серии «Сайга». Выявлены важные циклы работы автоматики. Определены характеристики надежной работы механизмов подачи. Описаны недостатки пластиковой гильзы. Таким образом, проведенный анализ специфики проектирования охотничьего оружия серии «Сайга» будет учтен при исследованиях и последующей разработке конструкции модульного охотничьего оружия. Намечены конкретные исследования, которые необходимы для дальнейшей работы при создании модульного автомата под использование нарезных и гладких стволов различного калибра.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме развития модульного оружия как закономерному процессу развития технических систем общего машиностроения. Рассматривается проблема применения модульного оружия с перспективным патроном, обладающим большей мощностью, чем ближайшие аналоги. Основное содержание исследования составляет определение оптимальных баллистических параметров исследуемого патрона и параметров разрабатываемого модульного оружия, в частности: длины ствола, геометрических параметров гильзы, максимального давления, начальной скорости пули и массы порохового заряда. Значительное внимание уделяется расчету на прочность узла крепления сменного ствола и коробки ствольной как самой нагруженной части стрелкового оружия. Представлена расчетная схема закрепления ствола в ствольной коробке и рассчитаны основные размеры фиксирующего элемента из условий прочности.Представлены результаты определения кинетической энергии пули проектируемого патрона и пули патрона 7Н6 в разработанном на кафедре «Стрелковое оружие» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова программном продукте.В заключение представлен вывод о возможности применения перспективных патронов с большей мощностью в модульной схеме оружия и определены задачи для последующего анализа и формирования требований к системам модульного оружия.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.