Проектирование штурмовой винтовки

Курсовой проект - Безопасность жизнедеятельности

Другие курсовые по предмету Безопасность жизнедеятельности

?р упрочнения

 

1,

 

где Е=0,8105МПа - модуль упругости.

 

?е ? ?т

 

Основные расчеты

 

Pe - давление, при котором устраняется зазор между гильзой и патронником.

 

1,15220ln(11,73/10,42)=30МПа

- зазор между гильзой и патронником, принимаем по чертежу;

 

 

 

 

[Pk] - допускаемое контактное давление между гильзой и патронником.

 

 

где [?] - допускаемое напряжение;

fтр - коэффициент трения;

fтр=0,07, так как имеются канавки Ревелли

 

 

где n - запас прочности n=1,5.

 

[P]- допускаемое давление извлечения гильзы из патронника

 

( период последействия).

 

Допускаемая деформация гильзы

 

 

Найдем [Мз] из условия Xз[p]=[]

 

Xз[p]=, где

 

 

?1 =0,43 - коэффициент Пиобера;

?1=1,1 - коэффициент фиктивности;

Так как в конструкции патронника имеются канавки Ревелли, то fтр=0,07 и примем

 

?з ал=1,4;

=2100 г

 

Найдем Mз[E] из условия обеспечения энергии [E].

 

 

Рис. 3. Схема для определения коэффициента фиктивности затвора за весь период выстрела

 

 

= д+DI=8,95+0,827=9,777 Нс

DI=Iпп(1-е-bt[p])=3,21(1-е-15890,000188)=0,827Нс

= = 12,16-9,777 = 2,383 Нс

=

 

На интервале от 2100 г до 3650 г будет обеспечена как надежность работы гильзы, так энергия в конце работы двигателя.

По регрессионным зависимостям Алексеева вычислим ?з.

Для латунной гильзы при fтр=0,12

 

3,42 + 0,27 - 2,46 + 0,22

3,42+0,27 - 2,46 + 0,22 =2,061

 

При fтр=0,07 получим .

Определим максимальную массу подвижных частей из условия надежной работы автоматики.

k1=1,3 - коэффициент учета дополнительных работk2=

3=1,5 м - высота падения оружия.

 

1340 г

 

У данного образца Мпч=753 г <1340 г, т.е. данное условие выполняется.

 

Расчет приведенной массы затвора

 

Для роликовой схемы полусвободного затвора определяем значения конструктивных параметров (значения углов ? и ?). При назначении значений углов ? и ? необходимо учитывать требование отсутствия заклинивания механизма. Для рассматриваемой схемы при учете трения качения (fтр=0,05) интервалы возможных значений углов: ?? 60? и ??30?.

Примем ?=35? и ?=45?.

Вычислим кинематическое передаточное отношение i=1+ =1.7 и КПД

 

 

Определяем приведенную массу затвора

 

 

Масса подвижных частей в конце работы ускорительного механизма:

 

 

 

Расчет элементов движения полусвободного затвора

 

находится в периоде последействия.

 

Рис. 4. Схема для расчета элементов движения полусвободного затвора

 

0<t<tд

=tд

Vзр02= i=2,5351,7=4,31 м/с

Хзр02= i=1,311,7=2,227 мм

t=t[p]

 

Vз[p]= +

зр[p]= i=2.771,7=4,71 м/с

Хзр[p]= i=1.811,7=3,073 ммз= +

t=tум

Vз= +

зр = i=3,6521,7=6,21 м/с

Хзр = i=8,571,7=14,57 мм

 

В конце работы ускорительного механизма происходит ударное взаимодействие затвора и затворной рамы.

 

м/с

0<t<tпп-tум-t[p]

= +

 

Iост= Iпп-DI=3,21-3,073=0,137 Нс

DI=Iпп(1-е-bt)=3,21(1-е-15890,001983)=3,073Нс

t= tпп-tум-t[p]

= +4,94+

Хзр04=+DХ=19,5+6=25,5мм

 

Для оценки надежности работы полусвободного затвора справедливы выражения, полученные для свободного затвора

Энергия подвижных частей, требуемая для надежной работы автоматики:

 

,

 

а энергия подвижных частей в конце работы двигателя автоматики

 

 

 

Таблица. Сводная таблица результатов

Период выстрелаt,мкс123р, Мпаv,м/сl, ммVз,м/сVзр,м/сХз,ммХзр,ммОсновной периодРабота ускорительного механизма0100000008021,885,380,1870,0174850,0297250,0006080,00103416046,86817,051,0250,0554130,0942010,0033310,00566324094,2241,253,2460,1340630,2279060,010550,017935320167,186,838,1970,2821980,4797360,026640,045288400243,805159,6917,8780,5189930,8822870,05810,09877480285,258253,8534,3260,8250131,4025210,111560,189652508288,11288,9541,9250,9390881,5964490,1362560,231635588271,454387,1469,0121,2582052,1389490,2242890,381291668237,236475,4103,5951,545052,6265850,3366840,572363748201,562550,98144,7341,7906853,0441650,4703860,799656828170,422614,77191,4371,9980033,3966040,622171,057689908144,835668,69242,8342,1732433,6945120,7892111,341659988124,174714,62298,2142,3225153,9482760,9691961,647633112897,06780402,412,5354,311,312,227Период последействия1316188722,774,711,813,077156124548,783,0675,21392,52744,29658199467824,53,3775,74093,936,6812427111112,323,5336,00615,439,2312516120010,73,5546,04185,7459,7665261613009,133,5746,07586,10210,3734271614007,7843,59156,105556,4610,982281615006,643,6066,13026,8211,594301617004,8323,636,1717,54412,8248329919833,13,6526,218,5714,57Отдача подвижных частей329919833,14,948,5714,5737264271,5635,01410,716,741598600,7855,116212,8718,87459212930,45,1526515,0721,07502517260,25,186417,26623,266545821590,15,2119,525,5

Расчёт приведённой массы и силы и скорости затвора на участках циклограммы

 

Циклограмма представляет собой программу работы автоматики. Она позволяет определить, в каком из интервалов функционирует тот или иной механизм при любом положении ведущего звена.

Таким образом, циклограмма характеризует последовательность работы механизмов оружия в функции координаты его ведущего звена.

 

 

 

Таблица. Циклограмма работы автоматики оружия (G3) Табл 5.

Характерные периоды работы автоматикиПеремещение ведущего звена (затвора) Хз, ммПолный ход затвора0________________________________ 135ОТКАТРабота ускорительного механизма0___8,57Взведение курка0______________70Отражение гильзы.106НАКАТИзвлечение патрона из магазина83 __________ 118Досылание патрона в патронник0 118Запирание канала ствола0___6

Таблица. Масс-инерционные характеристики звеньев автом