Пневматика для всех

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Пневматика для всех » ППП » Ствол, цилиндр(компрессор), пружина.


Ствол, цилиндр(компрессор), пружина.

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Ствол пневматической винтовки

   Под понятием ствол пневматической винтовки, следует понимать ВСЮ его длину – от дульного среза и до места где лежит пуля (казенника). Так же следует сразу отметить, что сравнивать стволы огнестрельного и пневматического оружия – категорически нельзя из-за различия в принципах действия. В огнестрельном оружии пуля равномерно разгоняется по всей длине ствола. Этот разгон обусловлен наличием взрывчатого вещества в патроне и характеризуется его количеством. Сгорая взрывчатое вещество выделяет газ, который находясь позади пули обеспечивает постоянное давление и высокую энергию пули. В случае пневматической винтовки пуля получает ускорение только в самом начале ствола, далее большую его часть скорость остается постоянной и в заключительной части ствола, ближе к дульному срезу скорость пули начинает падать из-за силы трения и сопротивления воздуха. Поэтому видно, что в отличие от огнестрельного оружия, у пневматического оружия увеличение длины ствола не ведет к увеличению мощности.
Однако компрессионные пневматические винтовки могут накапливать в резервуарах обьем воздуха больший чем пружинно-поршневые и поэтому разгон пули в стволе может происходить по всей его длине. Это, конечно, зависит от обьема воздушного резервуара и позволяет удлинить ствол винтовки, тем самым увеличив ее мощность.
Не следует забывать, что скорость пули, а также ее энергия сильно зависит и от формы казенника и формы юбки пули. Из наиболее популярных в пневматических винтовках форм казенников (казенник с плавным конусным переходом, казенник с прямым углом с острыми краями, казенник с фаской под 45 градусов, казенник с фаской под 60 градусов и казенник с прямым углом со скругленными краями) наилучший результат показывает форма казенника с прямым углом со скругленными краями. Вероятно на обжим юбки пули скругленными краями казенника требуется меньшее усилие, чем обрезание ее острыми краями казенника, что и доказывает практика.
То есть при выстреле пуля юбкой упирается в край ствола, затем когда вырастает давление юбка либо обжимается, либо обрезается до диаметра ствола и начинает движение. В этот момент давление в стволе максимально и падает по мере движения пули.
Минусом такой формы казенника является невозможность ее реализовывания в некоторых случаях. Например при зарядке винтовки через конусное отверстие пуля может занимать перед стволом различные положения, что отрицательно влияет на стабильность стрельбы.
Теперь обратимся к дульной части ствола. Очень важно чтобы торец ствола был строго перепендикулярен оси ствола, даже при небольших отклонениях пули будут лететь перпендикулярно торцу, что отрицательно сказывается на точности стрельбы.
Для того чтобы пуля при вылете как можно более плотно прилегала к стволу на конце ствола некоторые производители делают «чок» – сужение ствола. В пневматическом оружии величина сужения порядка 0.02 миллиметра. Основная причина применения чока – обеспечить максимально возможное прилегание пули к нарезам ствола в перед моментом покидания пулей ствола.
Какую бы технику не использовал производитель при производстве стволов – всегда будут расхождения в калибре и длине ствола. Идеальной точности с массовом производстве невозможно достичь не увеличивая цену винтовки в 10-20 раз. То есть у любого ствола диаметр больше или меньше идеала и напресованный после процесса всего чок будет заведомо самым узким местом ствола. А это гарантирует, что пуля перед вылетом из винтовки будет максимально плотно прижиматься к стенкам ствола.
Часто чок используется производителями пневматических винтовок для уменьшения их чувствительности к качеству пуль.
Использование в стволе нарезов стабилизирует пулю в полете, а пули типа «волан» стабилизируются в полете еще и за счет своей формы. Современные производители, в основном, используют стандартные формы надрезов. Количество надрезов варьируется от 6 до 12 и их глубина составляет 0.05 миллиметра для калибра 4.5 мм и 0.0762 для калибра 5.5 соответственно. Калибр ствола считается по дну нарезов, то есть диаметр ствола будет меньше калибра на удвоенную глубину нарезов.

Источник: pulek.net

0

2

Цилиндр (компрессор) пружинно-поршневой винтовки

Цилиндр в пружинно-поршневой винтовке является ее основой. Именно основой винтовки, а не только местом направляющим передвижение поршня. В подаляющем количестве случаев на цилиндр крепятся делали начиная от ложа и заканчивая прицельными приспособлениями. Одним из составных качеств хорошей винтовки является прочность цилиндра. Поэтому в основном цилиндр изготавливается из стали, хотя бывают и исключения: материал заменяют на более легкий для уменьшения веса винтовки. В любом случае – вне зависимости от материала цилиндр должен обладать достаточно толстыми и прочными стенками для противостояния высокому внутреннему давлению и что более серьезно – детонации.
Кроме роли основы конструкции цилиндр также выполняет главную роль в процессе выстрела. В цилиндре с помощью поршня создается избыточное воздушное давление необходимое для произведения выстрела из винтовки. В этой роли наиболее важные параметры для цилиндра это длина хода поршня и диаметр цилиндра. Оптимальное отношения хода поршня к диаметру находится в диапазоне от 1 к 3 до 1 к 4. В Интернете и литературе часто встречается соотношение 1 к 3.7. Примем его на веру. Если увеличивать это соотношение путем увеличения хода пружины, то мощность по-началу начнет расти, а потом мы упремся в технологические проблемы с изготовлением пружины нужной жесткости. В аналогичные проблемы мы упремся и при уменьшении диаметра цилиндра. Так что будем считать 1 к 3.7 точкой оптимального соотношения длины хода поршня к радиусу пружины.
Достичь увеличения мощности при неизменных длине хода и диаметре цилиндра можно с помощью эффекта «детонации» – добавлением горючего материала перед поршнем. Показательным примером винтовке основанной на эффекте детонации является великолепная винтовка Mendoza RM-600. Но следует помнить что в остальных случаях эффект детонации губительно сказывается как на цилиндре (возможны различные физические деформации типа вздутия) так и на пружине (деформация, потеря жесткости, физические повреждения и деформации). Поэтому лучше не экспериментировать в этом направлении без четкого понимания того, чего хотите достичь и возможных последствий для винтовки и ее составляющих.
Параметры цилиндра определяют и степень сжатия воздуха при выстреле или его эффективность. То есть степень сжатия – это отношение обьема воздуха в цилиндре при взведенном поршне к сумме обьемов перепускного канала и обьемов в торце поршня и юбке пули. В процессе развития пневматического пружинно-поршневого оружия стпень сжатия повышалась за счет различных технологических изысков.  В некоторых случаях степень сжатия превышала соотношение 1:1000.
Самой частой проблемой у цилиндра является утечка воздуха. Классический цилиндр – это стальная труба оканчивающаяся с одной стороны запаянной заглушкой на резьбе. На границе соприкосновения заглушки и цилиндра могут возникать микроскопические каналы, которые будут являться причиной утечки воздуха. Также  возможна утечка из-за неаккуратной острой заводской фаске на цилиндре. Она может являться причиной порчи как поршня, так и цилиндра. Поэтом настоятельно рекомендуется после покупки винтовки разобрать ее и такие опасное места аккуратно обработать «напильником».
Немаловажной частью цилиндра является его внутренняя поверхность. По способу применения винтовки внутренние поверхности бывают гладкие и неровные. Гладкие поверхности цилиндра используются для целевой стрельбы, когда важна стабильность выстрела и точность попадания. В данном случае манжета начисто протирает поверхность цилиндра не оставляя на нем и капли смазки, которая попадая перед поршнем увеличивает энергию выстрела, от чего снижается стабильность. Если же для винтовки главным показателем является мощность, то используется неровная поверхность цилиндра. на ней после взведения будет оставаться смазка которая увеличит мощность выстрела.

Источник: pulek.net

0

3

Пружина пружинно-поршневой винтовки.

Исходя из КЛАССИФИКАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ в пружинно-поршневом пневматическом оружии именно пружина отвечает за накопление и хранение энергии. Во время взвода пневматической (именно пружинно-поршневой)винтовки потенциальная энергия сначала накапливается (по мере сжатия пружины), а затем и хранится в сжатых витках пружины.

http://s2.uploads.ru/t/CdTHk.jpg

При взводе винтовки пружина постепенно сжимается до тех пор пока витки не прижмется вплотную друг к другу. При этом приложенная к пружине энергия накапливается внутри нее (в виде потенциальной энергии) и при выстреле толкая поршень переходит в кинетическую.
У каждой пружины существует предел сжатия, после которого она уже не восстановит свою исходную форму или восстановит, но не в полном обьеме. Назовем его Предел Сжатия. Для увеличения эффективности в пружинно-поршневых винтовках пружины работают в режиме близком к Пределу Сжатия. То есть нагрузка уже близка к предельной, но разрушения (деформации) пружины еще не происходит. Понятно что из этой пружины выжать добавочную мощность уже невозможно.
Производители всячески пытаются увеличить количество запасаемой энергии за счет изменения постоянных параметров пружины (каждый их которых в итоге влияет на величину запасенной энергии): материал пружины, диаметр проволки, диаметр самой пружины и расстояние между витками.
Эти параметры оказывают сильное влияние на количество запасаемой пружиной энергии и на жесткость пружины. То есть если удвоить количество витков при той же длине пружины, то ее жесткость уменьшится в 2 раза. Если увеличить диаметр пружины вдвое, то ее жесткость увеличится в 8 раз, а если в 2 раза увеличить диаметр проволки, то жесткость увеличится уже в 16 раз.
Следует помнить, что количество запасаемой одной и той же пружиной энергии в разных винтовках будет отличаться из-за различного сжатия.
Обычно пружины изготавливаются из проволки круглого сечения, но встречаются и экземпляры и квадратным и треуголным сечением.
При наличии измерительной техники возможно практическое (довольно точное) определение средней энергии запасаемой отдельно взятой пружиной.
Сначала экспериментально определяется длина пружины при двух произвольно взятых нагрузках в допустимом для пружины диапазоне. Для примера возьмем 50 кГ и 100 кГ. ВНИМАНИЕ! Цифры на графике носят примерный характер и поясняют только последовательность действий.

http://s3.uploads.ru/t/1fSrU.gif

Сначала построим на графике точки А и В. График будем строить относительно изменения длины пружины, а нее ее изначальной длины. Значения точек А и В получатся путем вычитания из длины своободной пружины ее длины под нагрузкой. Для нашей пружины мы получим 5.6 и 13.2 см соответственно.
После построения этих точек проведем через них прямую. В идеале она должна пройти через «ноль», но это будет уже сферический конь в вакууме, а мы имеем дело с творением рук человеческих и далеко не совершенными приборами.
Далее построим точки С и Д. С – длина пружины внутри винтовки в свободном не взведенном состоянии и Д – длина взведенной пружины (разница длины не взведенной пружины и расстояния хода поршня).
Из точек С и Д опустим перпендикуляры на ось Х. Площадь под получившейся трапецией и будет запасаемой пружиной энергией.
К примеру когда:
- свободная длина – 25 см
- при нагрузке 50 кг – 20 см
- при нагрузке 100 кг – 14 см
- не взведенная пружина – 19 см
- длина хода поршня – 6 см
Получим:
1. Точка А – 25 – 20 = 5 см
2. Точка В – 25 – 14 = 11 см
3. Точка С – 25 – 19 = 6 см
4. Точка Д (общее сжатие + ход поршня) – 19 – 6 = 13 см
Теперь найдем искомую площадь. Это сумма площадей квадратной и треугольной части:
квадратная часть: 70 х 6 = 420 кг*см
треугольная часть: (120-70)*13*0.5= 325 кг*см
То есть полученная нами запасаемая пружиной энергия есть: 745 кг*см
На срок жизни пружины отрицательно влияют дизелирование, так и отсутствие смазки. К примеру при избытке смазки она может накопиться перед поршнем, что в итоге приведет к детонации. Сильное давление отбросит поршень назад, что создаст избыточное давление на пружину, а винтовка может встать на боевой взвод. Конечно, пружина позволяет кратковременное превышение нагрузки, но все равно этого лучше не делать. Причем при злоупотреблением детонацией пружина ломается (деформируется) именно с конца ближайшего к спусковому крючку, так как в этой части пружины при детонации происходят самые резкие колебания нагрузки.
Бытовавший в свое время миф о том, что пружину нельзя оставлять на боевом взводе надолго из-за угрозы ее ослабления был развенчан после появления качественных пневматических винтовок зарубежного производства. Оказалось, что при изготовлении пружин из качественных материалов этого не происходит. Но оставлять винтовку на боевом взводе все же не стоит хотя бы из соображений безопасности.
Из-за негативных последствий детонации на пружину рекомендуется после смазки винтовки на некоторое время ставить старую пружину. После десятка выстрелов, когда исчезнет детонация, спокойно можно ставить новую пружину.
Однако существуют пружинно-поршневые винтовки принцип действия которых основан на эффекте детонации (к примеру мексиканская винтовка «Мендоза»)
Довольно часто пружина в результате эксплуатации довольно сильно изгибалась дугой. Это не влияло на ее энергетические свойства, но эстетически удовольствия не доставляло и являлось признаком перенагрузки пружины. Решалось это путем использования пластикового рукава на пружине, но тут сложно подобрать нужный его диаметр. Теперь все решается установкой железной или пластиковой направляющей внутри пружины.
Пи визуальной оценке изношенности пружины стоит иметь ввиду, что у большинства пружин расстояние между витками составляет полтора диаметра проволки (реже 2 диаметра),а неравномерность сжатия тоже говорит об изношенности.
К нам, в Россию, пневматическо-поршневые винтовки попадают с ослабленной пружиной, которая слабее нормальной штатной пружины в несколько раз. Это делается для уменьшения дульной энергии винтовки до положенных у нас 7.5 Дж. Естесственно винтовки ослабленные таким образом не работают на всю возможную мощность. Исправляют это путем установки «нормальных» пружин, иногда идущих в комплекте с винтовкой или заказом «газовых» пружин у народных умельцев. Это конечно незаконно, но каждый поступает так, как считает нужным.

Источник: pulek.net

0


Вы здесь » Пневматика для всех » ППП » Ствол, цилиндр(компрессор), пружина.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно