The aim of work is to find out and describe the influence of bullet pull force on muzzle velocity of bullet. As it is known that bullet pull force of same type cartridges is one of the many factors that affect ammunition performance, we want to prove its effect. As bullet pull force increases, so does the pressure inside the ammunition casing prior to the bullet firing. However, consistent bullet pull force improve performance and accuracy. By reducing or increasing bullet pull force we can influence initial pressure of burning and so maximum pressure and muzzle velocity. In theoretical part we clarify pull force, what affects it, ways hoe we can increase or reduce it and which parameters depend on the size of this force. We focus on the ratio and how affects pull force on parameters of cartridges, whereas we concentrate on muzzle velocity of bullet. In practical part we produce samples of cartridges, on which we find out the effect of pull force on muzzle velocity of bullet. Particular samples are going to differ in the ratio of case neck tension and also in the size of bullet pull force. The pull force of reloaded cartridges we measure on tensile test machine before realization of experiment. After testing of samples we evaluate the influence of bullet pull force from measured values of muzzle velocity. Also, we compare the results with implemented internal ballistic calculation. Our work describes main effect of bullet pull force. It is measured, evaluated and concluded in our work that bullet pull force has considerable effect on muzzle velocity. Our practical experiment is well-founded on internal ballistic calculation. Via comparison with internal ballistic calculation we proved the influence of bullet pull force on muzzle velocity.
PL
Celem pracy było poznanie i opisanie wpływu siły oporu wyjścia pocisku z łuski na prędkość wylotową pocisku. Jak wiadomo, siła oporu wyjścia pocisku z łuski w magazynkach tego samego typu jest jednym z wielu czynników wpływających na wydajność amunicji, chcemy udowodnić jej działanie. Wraz ze wzrostem siły napędowej pocisku, wzrasta ciśnienie wewnątrz łuski amunicji przed wystrzeleniem pocisku. Ale siła oporu wyjścia pocisku z łuski zwiększa wydajność i dokładność. Redukując lub zwiększając siłę pocisku, możemy wpłynąć na początkowe ciśnienie spalania, a więc na maksymalne ciśnienie i prędkość wylotową. W części teoretycznej wyjaśniono pojęcie siły oporu wyjścia pocisku z łuski, co na nią wpływa, sposób, w jaki możemy ją zwiększyć lub zmniejszyć i które parametry zależą od wielkości tej siły. Skoncentrowano się na proporcji i wpływie siły oporu wyjścia pocisku z łuski na parametry magazynków, uwzględniając jej wpływ się na prędkości wylotowe pocisku. W części praktycznej wyprodukowano przykładowe magazynki, na których pomierzono wpływ siły oporu wyjścia pocisku z łuski na prędkość wylotową pocisku. Poszczególne próbki różniły się stosunkiem naprężeń radialnych pocisku, a także wielkością siłą oporu wyjścia pocisku z łuski. Siła naciągu załadowanych nabojów mierzono na maszynie do próby rozciągania przed wykonaniem eksperymentu. Po przetestowaniu próbek oceniono wpływ siły oporu wyjścia pocisku z łuski pocisku na zmierzone wartości prędkości wylotowej pocisku. Porównano również wyniki z przeprowadzonymi obliczeniami balistycznymi. Artykuł opisuje wpływ zmian siły oporu wyjścia pocisku z łuski na prędkość wylotową pocisku. Zostało to zmierzone, ocenione i dowiedzione, że siła oporu wyjścia pocisku z łuski ma znaczny wpływ na prędkość wylotową. Praktyczny eksperyment został oparty na przeprowadzonych obliczeniach balistycznych. Poprzez porównanie z obliczeniami balistycznymi udowodniono wpływ siły oporu wyjścia pocisku z łuski pocisku na prędkość wylotową.
The goal of this project is to show how variance of bullet weight influences the muzzle velocity. The muzzle velocity is of the most important features that characterises the weapon system. Due to the fact that weapon systems are very complicated it is very important to find influences of muzzle velocity. Does variance of bullet weight really influence muzzle velocity? In first part we calculated the values of muzzle velocity due to equation of muzzle velocity withshots of two groups of weights. At the beginning we predicted that heavier shots would be slow and by the calculations we had confirmed this theory. Than we constructed rounds and shot while measuring speeds via speed machine to see if even in practical view the role of variance of bullet weight is important. From both, theoretical and practical measuring we established our results. From table in additions of this topic we can clearly see that results are different and heavier shot is definitely slower. To sum it up, our topic was about showing how variance of single parameter can affect weapon system. We have chosen variance of bullet weight and by theoretical and practical methods we evaluated that influence of variance of bullet weight to muzzle velocity is definitely important.
PL
Celem pracy było pokazanie, w jaki sposób zmiana masy pocisku wpływa na prędkość wylotową. Prędkość wylotowa jest jedną z najistotniejszych cech, które charakteryzują broń. Z uwagi na to, że systemy uzbrojenia są bardzo skomplikowane, bardzo ważne jest znalezienie co wpływa na prędkość wylotową. Czy zmiana masy pocisku rzeczywiście wpływa na prędkość wylotową? W pierwszej części obliczono wartości prędkości wylotowej na podstawie równania prędkości wylotowej ze zbiorami dwóch grup wag. Na początku przewidywano, że cięższe pociski będą wolniejsze, a dzięki obliczeniom potwierdzono tę teorię. Następnie skonstruowano stanowisko badawcze, w którym mierzono prędkość wylotowa podczas strzelania, aby sprawdzić, zmiana masy pocisku wpływa na rzeczywista prędkość wylotową. Porównano wyniki z obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistych. W tabeli wyraźnie widać, że wyniki są różne, a cięższy pocisk jest zdecydowanie wolniejszy. Podsumowując, celem artykułu pokazanie, w jaki sposób zmiana pojedynczego parametru może wpływać na parametry broni. Wybrano zmianę masy pocisku i metodami teoretycznymi i praktycznymi, oceniono, że wpływ zmiany masy pocisku na prędkość wylotową jest bardzo istotny.
Muzzle vibrations of small arm during shoot is caused by projectile motion in navigate part of small arm barrel. Muzzle variation magnitude depends on barrel material, barrel production technology, constructional solution of arm automatics. By exchange of inside and outside barrel loading come to exchange of muzzle variation magnitude during shoot. To small arm muzzle variation detection was constructed model of small arm barrel with accessories in program LS-Dyna. Model of small arm barrel come out of proportions and material of small arm Sa vz.58. Barrel accessory creates front sight carrier and gas chamber. Both components represent addition mass to barrel without accessories, that are change muzzle oscillation character. Model of small arm barrel is loaded by inside forces affect during shoot. They present their press of burning powder gases and reaction of projectile moving in barrel. By using of additional devices into small arm muzzle like as silencers (suppressors), lift compensators and flash suppressor come to exchange of small arm barrel oscillation. Variation magnitude of muzzle surface will by changed in effect of added weight onto muzzle. For determination of difference on muzzle variation intensity is constructed second model of small arm barrel with accessories. Model will be identically then the first model and will be alike loaded with inside and outside forces. Second model will be added by additional weight in version of secondary device into muzzle. For this purpose will be used proportions and weight of lift compensators combined with flash suppressor This will be located on muzzle. Goal of comparison will be determination of muzzle variation changes in all three size of small arm barrel model with accessories and with secondary device opposite to small arm.
PL
Przemieszczenia wylotu lufy broni strzeleckiej podczas strzelania są spowodowane ruchem pocisku w części prowadzącej lufy. Wielkość amplitudy przemieszczenia wylotu lufy zależy od materiału lufy, technologii produkcji lufy, rozwiązania konstrukcyjnego automatyki broni. Poprzez wymianę wewnętrznego i zewnętrznego mechanizmu ładującego w lufie zmienia się wielkość przemieszczenia wylotu lufy podczas strzelania. W celu wyznaczenia przemieszczenia wylotu lufy broni strzeleckiej, w programie LS-Dyna został zbudowany model lufy z wyposażeniem. Model lufy broni strzeleckiej został stworzony na bazie proporcji i materiału z broni strzeleckiej Sa vz.58. Wyposażenie lufy stanowi przedni mechanizm ładujący i komora gazowa. Oba podzespoły stanowią masę dodatkową do lufy bez wyposażenia, które zmieniają charakter przemieszczeń wylotu lufy. W modelu lufy broni strzeleckiej są inicjowane wewnętrzne siły powstające podczas strzelania. Są one wynikiem wybuchu palącego się prochu i reakcji pocisku poruszającego się w lufie. Dzięki zastosowaniu dodatkowego wyposażenia montowanego do wylotu lufy broni strzeleckiej takiego jak: tłumiki, kompensatory podnoszenia i tłumik błysku zmienia się przemieszczenie wylotu lufy. Zmiana amplitudy przemieszczeń powierzchni wylotu lufy spowodowana jest efektem dodania masy na lufie. W celu określenia różnicy wartości przemieszczeń wylotu lufy zbudowano drugi model lufy z dodatkowym wyposażeniem montowanym do wylotu lufy.. Jest to model pierwotny uzupełniony o masy dodatkowego wyposażenia. ( masa kompensatorów podnoszenia w połączeniu z tłumikiem błysku), znajdujące się na lufie. Celem porównania będzie określenie zmian przemieszczeń wylotu lufy we wszystkich trzech kierunkach w modelu lufy broni strzeleckiej z wyposażeniem oraz z urządzeniem dodatkowym skierowanym przeciwnie do wylotu lufy.
Vibration of small arms barrel affects the accuracy of shooting together with ammunition, construction design of weapon assembly, manufacturing technology and materials used. To understand the nature of small arms barrel vibration it is necessary to create a model of small arms barrel and to define the boundary conditions in LS-DYNA software. In the LS-DYNA software a simulation of the small arms barrel subjected to loads during one shot is then performed in order to obtain the values of displacements of the barrel muzzle in all three planes. To confirm the validity of the boundary conditions a practical experiment is performed on a real small arms barrel. The aim of the experiment is to measure the actual displacement of the small arms barrel in all three planes when subjected to loads during one shot. In conclusion it is necessary to compare the results in the form of displacements of the small arms barrel muzzle obtained from the simulation in LS-DYNA software to the displacements obtained from the experiment. The aim of the displacements comparison is to modify, adjust and augment the boundary conditions of the small arms barrel.
PL
Drgania lufy broni strzeleckiej wpływają na dokładność strzelania na równi z wpływem amunicji, projektu budowy zespołów broni, technologii produkcji oraz użytych materiałów. Aby zrozumieć naturę drgań lufy broni strzeleckiej konieczne jest stworzenie modelu lufy broni strzeleckiej oraz określenie warunków brzegowych w oprogramowaniu LS-DYNA. W oprogramowaniu LS DYNA został wykonany model symulacyjny lufy broni strzeleckiej, która została poddana obciążeniom podczas jednego strzału. Symulacja umożliwia uzyskanie wartości przemieszczenia lufy we wszystkich trzech płaszczyznach. Aby zweryfikować prawidłowość warunków brzegowych został przeprowadzony rzeczywisty eksperyment na prawdziwej lufie broni strzeleckiej. Celem eksperymentu był pomiar rzeczywistych przemieszczeń lufy broni strzeleckiej w trzech płaszczyznach, poddanej obciążeniom podczas jednego strzału. Podsumowując, konieczne jest porównanie wyników przemieszczenia otworu lufy broni strzeleckiej uzyskanych z symulacji w programie LS-DYNA z przemieszczeniami uzyskanymi z eksperymentu. Określenie różnic ma na celu modyfikację, dostosowanie i rozszerzenie warunków brzegowych w modelu lufy broni strzeleckiej.
The paper deals with modal analysis of the cylinders and tubes and their mutual comparison. Nowadays, modal analysis is a powerful method of describing the vibration properties. When we know own shapes and natural frequencies, we can predict e.g. behaviour of tubes under loading conditions. The tubes dimensions were taken as dimensions which are close to assault rifle barrels. The same dimensions were taken for cylinders. The cylinders and tubes as 3D objects were modelled and their lengths and thicknesses were modified. Modal analysis was performed by LS-DYNA software using FEM with iterative Lanczos method. In Tables 1-12, the natural frequencies for these cantilever beams and their corresponding own shapes with modification in fixing length for three different thicknesses are listed. In Figure 2 and 7-9, these natural frequencies versus modification in fixing length for three different thicknesses for corresponding modes are shown. In Figure 3-5 and 10-12, natural frequencies versus length of cylinders and tubes for three different thicknesses for corresponding modes are shown.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.