Влияние закрутки снаряда-пробойника активно-реактивного типа на глубину проникания его в грун

Автор: Гусев Е.В., Заговорчев В.А., Родченко В.В., Садретдинова Э.Р., Шипневская Е.А.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 3 т.26, 2025 года.

Бесплатный доступ

Аннотация. Целью настоящей работы является расчетно-экспериментальная оценка влияния закрутки вокруг собственной оси снаряда-пробойника активно-реактивного типа на параметры его движения и глубину проникания в грунт. Рассмотрены уравнения движения вращающегося снаряда-пробойника активно-реактивного типа (СПАРТ). Проанализированы особенности определения тяги двигателя, вращающегося СПАРТ и силы сопротивления при проникании СПАРТ в грунт с вращением. Проведен сравнительный анализ глубин проникания, вращающегося и невращающегося СПАРТ в суглинок. В результате проведенных исследований разработана математическая модель процесса внедрения снаряда-пробойника активно-реактивного типа в грунт. Показано влияние вращения СПАРТ вокруг собственной оси симметрии на рабочие характеристики двигательной установки. Проведена оценка влияния контактных сил трения между вращающимся СПАРТ и грунтом на параметры его движения и глубину проникания. Расчеты показывают, что за счет раскрутки СПАРТ вокруг собственной оси симметрии, глубина проникания вращающихся снарядов-пробойников активно-реактивного типа в грунт может быть увеличена на 8–10 %. Результаты, изложенные в статье, могут быть полезны для научных работников, аспирантов и инженеров, занятых созданием и эксплуатацией авиационной и ракетно-космической техники, а студентов технических вузов, обучающихся по соответствующим специальностям.

Еще

Закрутка пенетратора, глубина проникания, снаряд пробойник активно-реактивного типа, параметры движения, тяга двигателя, сила сопротивления

Короткий адрес: https://sciup.org/148331926

IDR: 148331926   |   УДК: 629.785   |   DOI: 10.31772/2712-8970-2025-26-3-308-317

Текст научной статьи Влияние закрутки снаряда-пробойника активно-реактивного типа на глубину проникания его в грун

В ряде работ [1; 2], посвященных выбору эффективного средства доставки полезной нагрузки в заданную область грунтового полупространства (образования скважин), предлагается применять снаряд-пробойник активно-реактивного типа (СПАРТ), который устанавливается в пусковой трубе баллистической установки и с помощью метательного устройства выбрасывается из нее в нужном направлении. Движение же в грунте осуществляется как за счет кинетической энергии, накопленной при запуске СПАРТ из пускового устройства баллистической установки, так и за счет тяги ракетного двигателя, включаемого в процессе проникания снаряда-пробойника в грунт.

Независимо от схемы расположения баллистической установки относительно поверхности грунта и момента включения двигателя при прохождении СПАРТ канала пусковой трубы за счет давления пороховых газов он может либо двигаться без закрутки, либо приобретая вращение вокруг собственной оси, т. е. с закруткой.

В работах [3–5] показано, что наличие угловой скорости вращения СПАРТ вокруг собственной оси существенно повлияет на весь процесс проникания его в грунт. Так, благодаря гироскопическому моменту, увеличится устойчивость СПАРТ на всех участках его движения в грунте. Функционирование вращающегося двигателя вызовет закрутку истекающего из его сопла газового потока, которая повлияет, в конечном счете, и на тягу двигательной установки. Из-за взаимодействия вращающихся элементов конструкции (головной части) с грунтом изменится сила лобового сопротивления СПАРТ, а, следовательно, и полная глубина его проникания в грунт.

При использовании для запуска СПАРТ баллистической установки с нарезным каналом пусковой трубы, СПАРТ при входе в грунт кроме кинетической энергии поступательного движения дополнительно приобретает и крутящий момент за счет закрутки его относительно собственной оси симметрии. Угловая скорость вращения снаряда при выходе из ствола артиллерийской установки достигает максимального значения у дульного среза и составляет ш = 200 - 500 1/с (для пули (а = 3000 - 3500 —). Это значение обеспечивает устойчивость полё-с та снаряда, а затем угловая скорость убывает на траектории.

При этом около 0,1–0,5 % энергии порохового заряда расходуется на придание вращательного движения в нарезных артиллерийских системах. Вращение СПАРТ вокруг собственной оси может осуществляться также за счет специальных двигателей, имеющих тангенциальную составляющую реактивной силы.

Целью настоящей работы является расчетно-экспериментальная оценка влияния закрутки вокруг собственной оси СПАРТ на параметры его движения и глубину проникания в грунт.

Уравнения движения, вращающегося СПАРТ в грунте

Проникание вращающегося вокруг собственной оси СПАРТ в грунтовом полупространстве можно представить в виде системы двух уравнений, одно из которых описывает поступательное движение центра масс, а второе – вращательное движение СПАРТ относительно оси симметрии, проходящей через его центр масс.

Поступательное движение центра масс СПАРТ при проникании его в грунт с работающим двигателем может быть представлено уравнением вида

MV— = ( 1 - k ) R + Mg sinO - F, р

dx

где M - текущее значение массы СПАРТ; R - тяга двигателя; k вр = 0,01 - 0,05 - коэффициент, учитывающий долю уменьшения тяги, расходуемой на вращение СПАРТ; V – скорость движения СПАРТ; F - сопротивление грунта; 0 - угол между продольной осью снаряда-пробойника и горизонтальной плоскостью.

Уравнение вращения снаряда-пробойника активно-реактивного типа вокруг собственной оси симметрии, проходящей через его центр масс, имеет вид

где I , го - соответственно, момент инерции и угловая скорость вращения СПАРТ; M гтч - тормозящий момент от трущейся о грунт вращающейся головной части в виде конуса.

Величину тормозящего момента от трущейся о грунт вращающейся головной части (момента трения верчения) Mгтч принимают пропорционально прижимающей силе и определяют фор- мулой

M гч = Ц F ,

где ц - коэффициент трения верчения, имеющий размерность длины и зависящий от коэффициента трения скольжения ц 0 .

Для случая трущейся о грунт вращающейся головной части в виде конуса (с половиной угла раствора головного конуса в ) коэффициент трения верчения может быть определен по формуле [6]

При этом тормозящий момент будет равен

M г т ч = 0,39 ^ D f .

cos в

В случае использования для закрутки вокруг собственной оси тяги двигательной установки СПАРТ, момент вращения может быть представлен произведением тангенциальной составляющей силы тяги k вр R и внешнего радиуса двигателя D н2 , т. е.

m дку = k вр RD2

В данном исследовании тормозящий момент от вращающейся цилиндрической части конструкции СПАРТ не учитывается, поскольку (при рассматриваемых скоростях поступательного движения) с грунтом соприкасается только его коническая часть.

Связь между скоростями вращения СПАРТ вокруг собственной оси симметрии а> и проникания его в грунт V определяется на основании гипотезы Рауса о совпадении отношений касательного I ю и нормального MV импульсов вращения, а также касательной и нормальной составляющих реакций связи при сухом трении I ю = ^ MV :

ю = ц MV = 0,39 ^н- MV ,                      (5)

I          cos р I где M и I – масса и момент инерции СПАРТ, соответственно.

Особенности определения тяги двигателя, вращающегося СПАРТ

В рамках проведенного в работах [3; 5] исследования установлено, что для одинарного сопла формула силы тяги для вращающегося двигателя может быть записана следующим образом:

Prot  Kдprotf<рФ1Ф2Arot, где Kд – коэффициент тяги; prot – давление в камере вращающегося двигателя; fкр – площадь критического сечения сопла; ф1 = 0,95-0,98 - коэффициент сопла; Arot = f(aкр) - коэффициент расхода при вращающемся истечении газа; ф2 =

< 1 - коэффициент согласования

опытного секундного расхода газа через сопло M осп c его теоретическим значением M тсеор при течении газа без закрутки.

Для определения величины давления в камере вращающегося двигателя prot обычно используют известные уравнения баланса прихода и расхода газа, что и в случае невращающегося реактивного двигателя твёрдого топлива (РДТТ). Отличие внутренней баллистики вращающегося РДТТ состоит в том, что влияние вращения на рабочий процесс учитывается [6] коэффициентом расхода газов из камеры вращающегося двигателя, изменением скорости эрозионного горения твёрдого топлива при вращении РДТТ и коэффициентом тепловых потерь.

Анализ приведенной выше зависимости для силы тяги вращающегося двигателя позволяет утверждать, что величина силы тяги у такого двигателя будет меньше, чем у невращающегося при прочих равных условиях. Разница в силах тяги будет определяться отношением р 41+—< 4 v •

P rot   I k - 1 кр )

Для реальных твердых топлив и = 0,5-0,67 при акр = 0,1-0,15 значения отношений тяги P проходится в пределах 0 = 1,1–1,36, т. е. тяга невращающегося двигателя на 10–36 % боль-Prot ше, чем тяга у вращающегося двигателя.

Экспериментальные исследования вращающихся ракетных двигателей твердого топлива, снаряженных многошашечными зарядами твердого топлива, показали, что, в отличие от РДТТ с одиночным зарядом, неравномерность давления в камере сгорания наблюдается только в объеме перед самым сопловым блоком. При этом, чем больше шашек в заряде, тем меньше степень закрутки, как в канале отдельной шашки, так и в объеме перед соплом в целом.

Особенности определения силы сопротивления при проникании СПАРТ в грунт с вращением

Результаты по прониканию в грунт вращающихся ударников с различными скоростями свидетельствуют о необходимости учета влияния: а) контактных сил трения на поверхности взаимодействия вращающегося пробойника и грунта при определении интегральных сил лобового сопротивления преграды; б) вращательного движения вокруг оси симметрии этого пробойника на параметры его движения и глубину проникания.

В частности, в [7] решена задача движения в грунте по нормали к его горизонтальной поверхности со скоростью V вращающегося с угловой скоростью й абсолютно твердого тела в виде цилиндра с конической головной частью. Предполагалось: а) в зоне взаимодействия конуса с грунтом возникают трещины, как в продольном, так и в поперечных направлениях; б) сила сопротивления грунта зависит от обобщенной скорости ( ( V + а го ), которая учитывает вклад каждой составляющей в образование трещин в продольном направлении. При этом коэффициент a , имеет размерность длины и определяет, какая часть от силы вращательного движения затрачивается на образование продольных трещин.

Сила лобового сопротивления при этом определяется по формуле

F -=F(2 - e -“) й+ьД^Щ •

где F V - сила лобового сопротивления среды для невращающегося пробойника; 2 - e x - один из возможных эмпирических законов затухания потери прочности грунта при удалении от поверхности скоростного входа пробойника в грунт; x – координата погружения, которая отсчитывается от острия головной части в направлении движения СПАРТ; а - параметр, определяемый экспериментально; а , b , А - коэффициенты аппроксимации, определяемые экспериментально.

Опытные данные показывают [4], что вращение тела может заметно влиять на процесс погружения тела в грунт – его поступательную составляющую движения, поскольку угловая скорость го будет уменьшать силу трения скольжения. Это приведет, в частности, к увеличению глубины предполагаемого погружения пробойников грунт. Кроме этого, приведенная для силы сопротивления формула F V й означает потерю прочности грунта, а, следовательно, и возможность проникания СПАРТ в грунт исключительно за счет вращательного движения вокруг собственной оси, что свидетельствует об одновременности прекращений поступательного и вращательного движений СПАРТ.

В том случае, когда используется СПАРТ с головной частью в виде усеченного конуса, поперечное сечение которого не круглое, а в форме звездочки с разным числом концов, формула силы сопротивления грунта запишется в виде

F,». = Fv (2 - e) —--V+A---—.

1     '       'V + b^ + b (V + а го) + А

В сравнении с формулой FV й для гладкого конического пробойника, проникающего в грунт с вращением, в знаменателе выражения для силы лобового сопротивления звездообразного пробойника F V й й 1 содержится слагаемое Ь 1 ® 1 , определяющее дополнительную потерю прочности грунта. Это слагаемое определяет непрерывное разрушающее действие на грунт острых лепестков звездообразного пробойника в процессе проникания в зависимости от текущей угловой скорости вращения й 1 , где b - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность длины.

Анализ показывает, что на звездообразный пробойник действует меньшая сила лобового сопротивления и соответственно момент сопротивления верчению, чем на конический. Звездообразный пробойник, подобно шарошке буровой колонны, непрерывно разрыхляет грунт, а это приводит к снижению его прочности в близлежащих слоях контакта.

Сравнительный анализ глубин проникания, вращающегося и невращающегося СПАРТ в суглинок

В табл. 1. представлены результаты расчетов глубин проникания СПАРТ, использующих РДТТ с различной массой заряда М т и запускаемых с одной и той же артиллерийской установки (с вращением и одинаковой навеской пороха) в суглинок естественного залегания.

Расчет возможных глубин проникания проводился для СПАРТ диаметром DH = 152,4 мм, длиной l = 4,6 м и максимальной массой Mспарт = 612 кг, с углом раствора головной части в = 360 . В расчетах использовалось твердое топливо с единичным импульсом Iед = 2620

Нс кг

и

плотностью р т = 1600 к-. В формуле полного сопротивления суглинка движущемуся без вра-м3

щения снаряду-пробойнику F = F o + BV 2 ; были определены коэффициенты F 0 = 27514,68 Н и

.

B = 11,087 — м2

Принято, что на раскрутку СПАРТ до угловой скорости ю= 350 1/с затрачивается 0,025 % энергии (массы) порохового заряда. При этом скорость входа СПАРТ в грунт уменьшится на 5 %. Доля уменьшения тяги, расходуемой на поддержание постоянной угловой скорости вращения СПАРТ в процессе проникания его в грунт, учитывается коэффициентом k вр = 0,03 .

В формуле для определения силы лобового сопротивления (1) с вращением) не учитывался закон затухания потери прочности верхности головной части, поэтому ( 2 - e -a x ) = 1.

(СПАРТ проникает в грунт грунта при удалении от по-

определялся из выражения

Коэффициент аппроксимации a , в первом приближении,

  • I & = p MV и для данного случая принят равным a =—^— = 0,23. Коэффициент А = 599,32 оп- p M

ределен расчетным путем на основании обработки экспериментальных данных. Параметр b по своей физической сущности близок к коэффициенту трения скольжения, поэтому в расчетах принято b = р 0 = 0,2.

Таблица 1

Результаты расчета глубин при проникании СПАРТ в суглинок с вращением в зависимости от массы используемого топлива

M 0 спарт , кг

M т , кг

v

вх ,

м с

ин L п , м

LVopt , м

L ДУ , м

L V =0 , м

L сум , м

T ДУ , с

612

0

260,3

102,4

102,4

0

533

18

280,2

94,8

75,8

46,5

17,6

139,9

0,94

453

36

304,2

83,3

67,9

93,9

14,3

176,1

1,89

345

61,2

340,5

6,4

56,1

158,3

9,8

224,2

3,19

178

122,4

484,5

41,14

34,9

319,3

2,4

356,6

6,38

101

42

0

0

0

108,5

4,29

112,7

2,145

В табл. 1, кроме указанных ранее масс СПАРТ и твердого топлива, используются следующие обозначения: V вх – скорость входа СПАРТ в грунт; L ипн – полная глубина проникания СПАРТ при движении его в грунте только за счет приобретенной в канале пусковой установки кинетической энергии; LVopt – глубина проникания СПАРТ по инерции до момента включения двигателя; L ДУ – глубина проникания СПАРТ за счет работы двигателя в оптимальном режиме; LV = 0 – глубина проникания СПАРТ по инерции после отключения двигателя; L сум – полная глубина проникания СПАРТ при движении его в грунте (как по инерции, так и за счет работы двигателя в оптимальном режиме); T ДУ – время работы двигателя.

На рис. 1. приведены кривые изменения скорости входа СПАРТ в грунт V вх и возможной глубины его проникания, если бы он двигался с вращением и только по инерции L ипн , в зависимости от массы используемого топлива M т .

Рис. 1. Зависимости скорости входа и глубины проникания в грунт от массы используемого топлива

Fig. 1. Dependences of the entry velocity and depth of penetration into the soil on the mass of fuel used

L сум,м

Рис. 2. Зависимость полной глубины проникания СПАРТ от массы топлива РДТТ

Fig. 2. Dependence of the total depth of penetration of the SPART on the mass of the solid propellant rocket motor fuel

На рис. 2. представлена зависимость полной глубины проникания СПАРТ в суглинок L сум в зависимости от массы используемого топлива M т для случая, когда СПАРТ, выстреливаемый из артиллерийской установки, приобретает угловую скорость вращения й= 350 1/с и на начальном участке за счет кинетической энергии движется в грунте по инерции до глубины LVopt , затем на оптимальной скорости проникает на определенную глубину за счет тяги двигателя L д У и после отключения РДТТ проникает еще на глубину L V = 0.

Заключение

В результате проведенных исследований:

  • 1.    Разработана математическая модель процесса внедрения СПАРТ в грунт, включающая описание как поступательного движения центра масс СПАРТ, так и уравнение его вращения вокруг собственной оси симметрии, проходящей через центр масс, при движении СПАРТ в грунте с работающим двигателем.

  • 2.    Показано влияние вращения СПАРТ вокруг собственной оси симметрии на рабочие характеристики двигательной установки и приведено соотношение, позволяющее учитывать разницу в силах тяги невращающегося и вращающегося двигателя, в частности, для реальных твердых топлив тяга невращающегося двигателя на 10–36 % больше, чем тяга у вращающегося двигателя.

  • 3.    Проведена оценка влияния контактных сил трения между вращающимся СПАРТ и грунтом на параметры его движения и глубину проникания. В формулу для определения силы сопротивления грунта СПАРТ, движущемуся поступательно, введена поправка, учитывающая уменьшения силы трения скольжения за счет его вращения вокруг собственной оси.

  • 4.    Предварительные расчеты показывают, что за счет раскрутки СПАРТ вокруг собственной оси симметрии, при прочих равных условиях, глубина проникания вращающихся СПАРТ в грунт может быть увеличена на 8–10 %.

Acknowledgments. The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (code FSFF-2025-0001).