Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 54 из 302

Бинокль

1 — монокуляры; 2 — шарнир; 3 — верхняя крышка; 4 — правый окуляр с сеткой; 5 — объектив; 6 — приливы; 7 — светофильтр; 8 — рукоятка переключения экрана (в биноклях первых выпусков); 9 — винты для крепления накладки; 10 — нижняя крышка.

1 — объектив; 2 — первая призма оборачивающей системы; 3 — вторая приз­ма оборачивающей системы;

4 — плоскопараллельная пластинка с угломер­ной сеткой; 5, 6, 7, 8 и 9 — линзы окуляра

Оборачивание изображения в бинокле:

1 — объектив; 2 и 3 — призмы оборачивающей системы; 4 — плоскопараллельная пластинка; 5, 6, 7, 8 и 9 — линзы окуляра. Увеличение, кратность — 8

Про лафеты пушек и гаубиц.

В откатнике используют наборы тарельчатых пружин которых требуется в два раза меньше витых. Тарелки наборные ставили под люльку которая двигалась по рельсам верхнего станка стопорилась пружинами. Пружинный накатник действует так. В момент отката ствола пружины накатника сжимаются, принимая частично на себя силу отдачи. Сжатие пружины при откате равно длине отката. После остановки ствола в заднем крайнем положении пружины, разжимаясь, возвращают откатившиеся части в первоначальное положение, в результате чего происходит накат. Пружины изготовлены из бериллиевой бронзы которая обладает высокой усталостной прочностью; высокой устойчивостью к коррозии; хорошей прочностью на разрыв; хорошей обрабатываемостью; большой диапазон замораживания; устойчива к влаге. БрБ2 — это сплав, на 97–98% состоящий из меди и 2% бериллия сдобавками алюминия, никеля, кремния. Берилий получен из плагиоглаз-кварц-биотитовых сланцев Ладожский месторождений. Этапы — сепарация руды, дробление, измельчение, флотация бериллия жирнокислотным собирателем ( олеиновая кислота, жирные кислоты таллового масла или рыбьего жира ) и керосином с применением флотореагентов, в том числе гексаметафосфата и пирофосфата, едкого натра или соды, фтористого натрия. Оксид берилия восстанавливали до металла углетермией в газовой печи метан-кислород.

Это можно представить в виде компактного решения вот такого орудия ( см. ниже). где верхний станок со стволом ездит по рельсам и является опорой люльки со стволом. В

Место расположения тарельчатых пружин под люлькой с прорезью, аналогично пушке Барановского. Длина рельс отката 1720 мм. Первой шла навитая пружина играющая роль накатника, за ней 66 комплектов тарельчатых пружин.

Колеса пневматические низкого давления вот такого типа ( шин пока создать невозможно, а склеить камеру из толстых листов легко)

Подьемный механизм люльки с нижним рельсом. https://www.youtube.com/watch?v=H021YhaV9JQ 8.57

Идём дальше, рельсы с подпружиненной люлькой и стволом, установлены на поворотный круг и зубчатыйи сектор опирающийся на него же. Горизонтальная наводка круга осуществляется ручкой, через зубцы как на картинке ниже. Дульный тормоз у ГГ похожей конструкции.

Тип сошников двутавр, на конце заглубляемая лопата, через сквозные отверстия в сошниках «в слабой почве» забивали стержни дополнительно удерживающие лафет.

Подобно гаубице МЛ 20 под сошники идёт отдельный возок для корректной траспортировки орудия.

третья точка опора реализована как выступ лафета и опора главного винта. При подготовке к стрельбе разводят сошники и далее поднимают основной винт. Под действием массы орудия лопаты сошника ( откидной) погружаются в землю, при необходимости их дозабивают кувалдой. Таким образом из пушек ГГ получил пушки-гаубицы. Ниже мы видим тип амортизаторов применяемых на всех осях лафетов, возков и тыловых двуколок. Благодаря применению пневматических колес коэффициент тягового сопротивления повозок с таким осями снижен на 30 — 50 %, что позволяет перевозить в 1,5–2 раза больше груза, до двух тонн одной лошадью. Типы тыловых телег — двуколка и сдвоенная двуколка, дорожный просвет 55 см у всей техники.

возок в обычной бригаде

ниже тип стоек и амортизаторов ( у ГГ пружинные)

Ось опирется на стойки, через пружины, как на рисунке выше, ниже показана выступающая опора с опорным винтом, опора винтав варианте ГГ больше и массивней, винт имеет круговую ручку регулирования высоты.

Тип рессор и стоек; как мы видим чтобы обеспечть критически важный клиренс в бездорожье клиренс в 55 см. от опор колёс шли короткие стойки, а на них, черех тарелки уже опиралась ось лафета с орудием. Такой тип подвеса был у всей ударной группы.

спарка для картечниц

штыри

вид упорной лопаты

Ветромер

https://www.youtube.com/watch?v=6tW4GRWhue4 здесь механизм подьёма и тип каретчи

здесь ствол показан с люлькой https://www.youtube.com/watch?v=H021YhaV9JQ

Цилиндрическая наружная оболочка картуза выполнена из жесткого сгораемого материала и содержит заглушку и компенсатор давления воздуха из эластичного сгораемого материала. Компенсатор скреплен с нижним торцом картуза клеевым соединениемна ( на основе тройного сополимера нитрата целлюлозы, глифталевого алкида и этилсиликата). Состав картузной массы прессуемой — Целлюлоза древесная 5,0–10,0; Низкоазотный нитрат целлюлозы (НАНЦ) 26,0–28,0; октоген (связующее) 22,0–23,0; Нитрат целлюлозы остальное. Способ п-ва нитратов с разным числом а. оснований https://patents.google.com/patent/RU2331652C1/ru Шрапнельный заряд получил запал Бормана который представлял собою диск со спиральной полостью, заполненной порохом. Артиллерист прокалывал шилом металл рядом в месте рядом с нужной ему цифрой. При выстреле пороховые газы поджигали порох, начиная отсчет до разрыва. Простая и удобная схема, позволяющая полностью изолировать порох шрапнели от внешней среды, Шрапнельные элементы, стреловидные, 4200.

https://www.youtube.com/watch?v=6tW4GRWhue4 4.45

(Взрыватель изготовлен из свинца. А — корпус взрывателя, B — огнепроводный состав, время горения 5,5 секунд, D — поворот огнепроводного канала к центру, C — 0,5 секундный участок огнепроводного состава, соединенный с пороховой петардой, D — пороховая петарда, E — изолирующий кружек их тонкого свинца или бумаги с фольгой.)

Перед выстрелом определяли расстояние до цели на глаз и пристрелочными выстрелами (обычно ядром). По таблице стрельбы определяли время подлета шрапнели. Потом шилом прокалывали взрыватель в месте соответствующем нужному времени ( время горения отмечено на взрывателе). Далее шрапнель соединенную с пороховым картузом (мешком) заряжали в пушку и стреляли. Пороховые газа прорвавшись между стенками ствола и шрапнелью поджигали медленногорящий огнепроводный состав во взрывателе в месте прокола. Огнепроводный состав начинал гореть причем сразу в обеих направлениях ( к «1» и к «5» ). Горение в сторону «5» упиралось в тупик, а горение в строну «1» доходило до пороховой петарды. Петарда взрывалась, пробивала изолирующий кружек (свинцовый, оловянный, бумажный) и поджигала разрывной заряд пороха в корпусе шрапнели. Разрывной заряд разрывает корпус снаряда и пули летят по инерции вперед и поражают врага. https://author.today/post/345712

Запал представляет из себя диск из латуни со спиральной полостью, заполненной порохом. Торцевая часть спирали разбита на сегменты. Перед выстрелом канонир, по команде, прокалывает шилом металл рядом с нужной цифрой. Газы поджигают порох в спирали, и тот прогорает за точно известное время, обеспечивая тем самым подрыв шрапнельного заряда в нужном месте траектории снаряда. Кинематика процесса: при выстреле загорается пороховая спираль запала, ближе к цели она поджигает донный заряд, вышибающий контейнер со стрелками, буквально через пару секунд срабатывают детонационные шнурки, выбивающие и одновременно раскрывающие стрелки по веерной траектории. В снаряде два килограмма стрелок, вес каждой два грамма, при взрыве кило кордида на высоте полсотни метров смертельный веер накрывает овал сорок на двести двадцать метров.