Численное моделирование динамической системы «автомат - гранатомет»

Авторы

  • С. В. Шведчиков ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • А. В. Щенятский ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • А. В. Романов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

DOI:

https://doi.org/10.22213/2410-9304-2024-3-113-120

Ключевые слова:

ствол, момент, сила, шаг расчета, динамическая система, выстрел, гранатомет, автомат, численная модель, физическая модель, модель

Аннотация

В современном стрелковом оружии одной из важнейших технических характеристик является живучесть ствола, которая в значительной степени сказывается на конкурентоспособности изделия на рынке. Задача по повышению уровня живучести ствола автоматического стрелкового оружия до сих не утратила свою актуальность. Исходя из современного характера ведения боя и многозадачности боевых операций, в настоящее время на базе одного опорного образца разрабатываются комплексы ручного автоматического оружия с применением различных внешних устройств, таких как прицельные приспособления различного исполнения, подствольные гранатометы, приборы малошумной стрельбы и т. д. При проектировании новых образцов в настоящее время применяются несколько аппроксимированные математические модели, которые не учитывают воздействие внешних устройств на динамические и колебательные процессы изделий, протекающие при ведении стрельбы из современных стрелковых комплексов ручного автоматического оружия. В настоящей статье описывается физическая и математическая модель динамического взаимодействия подствольного гранатомета и стрелкового оружия (автомата), демонстрируется расчетная математическая модель для разных видов и способов закрепления устройства типа подствольный гранатомет. Выявляется оптимальная расчетная модель, позволяющая описать динамический процесс взаимодействия элементов системы при численном моделировании выстрела. Выявлены достоинства и недостатки, на основании которых определены цели и задачи дальнейшей работы, заключающиеся в исследование влияния внешних устройств на параметры ствола автоматического стрелкового оружия, с целью повышения эксплуатационных и тактико-технических характеристик систем автоматического стрелкового оружия на основе разработки численно-аналитического подхода и модульной математической модели автоматического стрелкового оружия.

Биографии авторов

С. В. Шведчиков, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

аспирант

А. В. Щенятский, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

доктор технических наук, профессор

А. В. Романов, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

кандидат технических наук, доцент

Библиографические ссылки

Vavrojr J. Kinematic and dynamic analysis and distribution of stress in items of planar mechanisms by means of the MSB ADAMS software. Manufacturing technology. 2017. Vol. 17, no. 2, pp. 267-270.

Шведчиков С. В., Щенятский А. В., Пахомов Р. В. Подходы к определению параметров динамических процессов, напряженно-деформированного состояния и прочности элементов систем автоматического оружия // Известия ТулГУ. Технические науки. 2023. № 1. С. 105-113.

Розин Л. А. Метод конечных элементов в применении к упругим системам. М.: Ленанд, 2021. 130 с.

Cyprian Suchocki, JanuszEwertowski Modeling and numerical simulation of semi-automatic pistol dynamics // Journal of theoretical and applied mechanics, 2015, 53, 1. pp 81-91. Weashaw.

Русяк И. Г. Влияние размерности математической модели внутренней баллистики на расчетные параметры выстрела для зарядов и зернового пороха // Вестн. Томск.гос. ун-та. матем. и мех. 2021. С. 95-110.

Писарев С. А., Чирков Д. В., Федорова Е. А. Анализ аберраций и способов минимизации их влияния на результаты исследований быстропротекающих динамических процессов с использованием видеокамеры высокоскоростной съемки // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2020. Т. 23, № 4. С. 6-15.

Русяк И. Г., Суфиянов В. Г., Клюкин Д. А. Одномерная математическая модель колебаний ствола с поперечным сечением произвольной формы // Вестник томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 80. С. 133-146.

Алексеев С. А., Драгунов М. Е. О двигателях автоматики и других понятиях теории автоматического оружия // Вопросы оборонной техники. Сер. 4. 2019. Вып. 1 (185). С. 48-55.

Чирков Д. В., Федорова Е. А. К вопросу определения характеристик движения объекта на основе высокоскоростной видеосъемки // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2021. Т. 24, № 1. С 53-63.

Алексеев С. А. Системные методы исследования конструкций стрелкового оружия // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2020. Т. 23, № 3. С. 5-14.

Проектирование спецмашин: учебник / О. Г. Агошков, А. Ю. Александров, С. А. Алексеев [и др.]; под редакцией Г. И. Закаменных [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. Волгоград: ВолгГТУ, 2017. С. 396.

Галаган Л. А., Чирков Д. В., Сахратов Р. Ю. Автоматы Калашникова. Функционально-морфологический анализ. Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2018. С. 160.

Писарев С. А., Чирков Д. В. О системности процессов проектирования и конструирования оружия, подготовки оружейников, опосредованно связанных с обеспечением военной безопасности страны // Вопросы оборонной техники. Сер. 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 7-8. С. 128-133.

Математическая модель выстрела модульного мультикалиберного стрелкового оружия в системе "стрелок-оружие" / А. А. Громов, М. С. Воротилин, В. М. Чайковский, Ю. В. Чебурков // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 9. С. 140-145.

Проектирование спецмашин. Часть 1. Проектирование стрелково-пушечного вооружения / М. В. Грязев, А. Г. Шипунов [и др.]. Тула: изд-во ТулГУ, 2008. 306 с. ISBN 978-7679-1187-5.

Загрузки

Опубликован

07.10.2024

Как цитировать

Шведчиков, С. В., Щенятский, А. В., & Романов, А. В. (2024). Численное моделирование динамической системы «автомат - гранатомет». Интеллектуальные системы в производстве, 22(3), 113–120. https://doi.org/10.22213/2410-9304-2024-3-113-120

Выпуск

Раздел

Статьи