В некоторых конструкциях система факел—парашют извлекается из корпуса бомбы при помощи вытяжного троса, прикрепляемого одним концом к крышке факела САБ и к парашюту, а другим — к балке бомбодержателя. В других конструкциях воспламенение факела осуществляется при помощи терочного воспламенителя, срабатывающего в момент раскрытия парашюта.
В табл. 11.2 приведены некоторые данные американских осветительных авиабомб.
Таблица 11.2
Основные характеристики американских САБ (скорость снижения факелов 2,5—3,0 м/с)
Индекс | Количество состава, кг | Размеры, мм | Сила света млн. ев (кд) | Время горения в минут. | ||
длина | диаметр | |||||
МК-6 | 13,6 10,4 8 ,2 -- 28,1 31,8 | 910 914 638 1158 914 | 136 125 121 169 203 | 1 >1,65 0,5 1,5 3,0 5,0 | 3 2 3 б 3 3 | |
МК-24 | ||||||
МК-8 | ||||||
М-138 | ||||||
М-139 | ||||||
МШ-44 | ||||||
Расход осветительных средств B современной войне огромен (в один из месяцев войны во Вьетнаме ВВС США израсходовали до 130 тыс. САБ). В связи с необходимостью непрерывно поддерживать освещение в течение довольно длительного временя в США разработаны автоматические кассеты, вмещающие до 400 осветительных бомб и выбрасывающие их с интервалом от 2 до 5 с.
В зарубежных армиях при учебных стрельбах ракетами «воздух — воздух» и «земля — воздух» с ИК-головками самонаведения используют буксируемые светящиеся мишени. Одна из таких мишеней [119] представляет собой факел весом 3,2 кг, диаметром 66 мм и длиной 470 мм, буксируемый самолетом на длинном тросе. Факел воспламеняется терочным устройством и горит 6 мин, имея силу света 65 тыс. см (кд).
Общевойсковые средства
Наиболее массовыми из общевойсковых средств являются осветительные патроны (беспарашютные и парашютные, выстреливаемые из пистолета-ракетницы, и реактивные).
На рис. 11.5 показано устройство 26-мм беспарашютного патрона. При ударе бойка воспламеняется капсюль, поджигающий вышибной заряд дымного пороха; .горячие газы воспламеняют осветительный элемент (звездку) я одновременно выбрасывают его вместе 'с пыжами и металлическим кружком. При выстреле под углом 45—50° звездка поднимается на высоту 50—60 м; дальность полета — 120 м, время горения 7—9 с, сила 'света не м&нее 50 тыс. св. (кд), радиус освещаемой площади 100м. При нормаль ной работе звездка полностью разгорается в наивысшей точке траектории 'и сгорает в воздухе, не долетая до земли.
На рис. 11.6 показан парашютный патрон, отличающийся тем, что из пистолета выстреливается металлическая или бумажная оболочка с замедлителем, снаряженная дополнительным вышибным зарядом, звездкой и прикрепленным к ней парашютом.

Рис. 11.5. 26-мм осветительный патрон :
I— бумажная гильза; 2— металлическая головка; 5—наковаленка;
4—капсюль; 5—вышибной заряд дымного пороха; 6— картонный пыж;
7— марлевый кружок; 8— войлочный пыж; 9—осветительная звездка;
10— пыж; 11— металлический кружок; 12—опознавательные знаки

Рис. 11.6. 26-мм осветительный парашютный патрон [17]:
/—бумажная гильза; 2— капсюль-воспламенитель; 3—вышибной пороховой заряд; 4 и 5—пыжи; 6— бумажная гильза, снаряженная звездкой и парашютом; 7—замедлитель; 5—дополнительный вышибной заряд; 9—пыж; 10—звездка; //—парашют; /2 — опознавательный пыж
В верхней точке траектории замедлитель прогорает и поджигает дополнительный вышибной заряд. Давлением образующихся газов звездка с парашютом выбрасывается из оболочки и одновременно воспламеняется. При медленном спуске на парашюте звездка, сгорая, равномерно освещает местность. При стрельбе под углом 45° звездка поднимается на высоту 40 м и горит в течение 1.6 с.
Реактивные патроны отличаются тем, что осветительные элементы (парашютные или бесларашютные) доставляются на вершину траектории при помощи миниатюрного порохового ракетного двигателя.
К общевойсковым средствам относятся также осветительные гранаты. Так, например, на вооружении пехоты США имеются два патрона, выстреливаемые из 40-мм гранатомета: пятизвездный патрон и однозвездный парашютный патрон; звездка последнего имеет силу света 45 тыс. ав (кд) и горит 42 с [106].
Судя по зарубежным источникам, работы по усовершенствованию осветительных средств ведутся в направлении увеличения силы света и времени горенця, дальности полета и высоты подъема. В частности, предложен ряд способов сообщения звездке вращательного движения: при помощи разного рода направляющих, раскручивающих звездку в канале пистолета, за счет реакции истекающей струи продуктов сгорания и т. п. Для обеспечения продолжительного зависания осветительного элемента в воздухе в США предложено использовать взамен парашюта складной ротор, раскручиваемый истекающими продуктами сгорания.
§ 3. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ И СРЕДСТВ
1. Единицей силы света является новая свеча (св), равная 1/600 000 силы света, получаемой с 1 м2 поверхности черного тела в направлении нормали при температуре затвердевания платины (1 св= 1,005 международной свечи).
2. Единицей светового потока является люмен (лм) — поток, излучаемый источником света силой в 1 св внутри телесного угла в 1 стерадиан.
Источник, обладающий в любом направлении силой света в 1 св, излучает световой поток 4ллм=12,5 лм.
3. Единицей освещенности авляется люкс (лк) — освещенность, создаваемая световым потоком в 1 л, м, равномерно распределенным на площади в 1 м2.
4. За единицу яркости берется нит (нт) — яркость равномерно светящейся поверхности в направлении нормали, испускающей в том же направлении .свет силой в 1 ев с 1 м2. 'Прежняя единица яркости стильб (сб) равна 1сб=1 •104 нит.
При испытаниях осветительных факелов (или звездок) находят следующие величины:
1) количество сжигаемого состава от в г;
2) диаметр d и высоту сжигаемого факела в мм;
3) среднюю силу света / в. сд;
4) время горения факела t ь с.
Однако ни сила света, ни время горения не могут служить характеристикой для осветительных составов; эти величины показывают только качество изделий.
* 1 св = 1 кандела (кд).
Характеристиками, относящимися непосредственно к осветительным составам, являются:
1) удельная светосумма Lo (св-с/г);
2) световая отдача С (лм/вт) и световой к. п.д. К. (в %);
3) яркость пламени В (в нитах или стильбах);
4) линейная скорость горения и (в мм/с) при непременном указании плотности спрессованного состава d.
Практически наиболее существенны характеристики 1 и 4. Удельная светосумма.
Пример 1. Вычислить значение Ly, если звездка весом 50 г горит 9 с, развивая при этом силу света /=100000 св. Имеем
L0 = 100000*9=18000
50
Для перехода от свечей (I) к люменам (F) и обратно пользуются формулой
F=4л-1
Световая отдача. Это отношение общей светосуммы L=I-t к общей энергии Q, затрачиваемой для. получения данного количества. света:
С=L/Q лм/Вт.
Световую отдачу вычисляют по формуле
C = (4л*I*t)/(q*4,1000) = (I*t*3,003)/(m*q*1000) лм*с/дж
где q — количество тепла в ккал, выделяемое 1 г состава при '* сгораяии;
4,186 —коэффициент перехода от малых калорий к джоулям.
Пример 2. Световая отдача состава, имеющего Z. o=18000 св-с/г и (?= =1.65 ккал/г, равна
18000.3,003 С = (18000*3,003) / (1,65 * 1000)=32,7 лм/Вт.
1,65.1000
Световой к. п. д. Под этим термином понимается отношение световой отдачи данного источника света к максимальной световой отдаче, получающейся при 100%-ном переходе всей энергии в световую для монохроматического света с длиной волны 555 ммк; последняя величина равна 621 лм/вт.
Для источников света со сложным составом излучения при вычислении светового к. п.д. необходимо принимать во внимание кривую относительной видности человеческого 'глаза (рис. 11.7). Световой к. п.д. для белых пламен с известным приближением можно вычислить по формуле
K=c*100/248
Средняя яркость пламени вычисляется делением силы света ,в'свечах на поверхность пламени S в м2 (см2), подсчитанную по фотографическому снимку:
B=I / S нит(сб)
Для сравнения в табл. 11.3 приведены некоторые светотехнические характеристики электрических источников света. Наилучшую световую отдачу имеют газосветные лампы, дающие люминесцентное излучение.

Рис. 11.7.
Кривые коэффициента относительной видности человеческого глаза днем (сплошная) и в сумерки (пунктирная)
Таблица 11.3
Тип лампы | Источник света | Температура, | Световая отдача С, | Яркость, сб |
К | лм/Вт | |||
Накаливания | Лампы газополные 1000 Вт | 2990 | 20 | 1200 |
Лампы газополные специаль | ||||
ного назначения 250 Вт | 3350 | 26 | — | |
Дуговые | Дуга с интенсивными углями | 5000 | 35 | 120000 |
Газосветные | Натриевые лампы | ^ | 50 | Малая |
Ртутные лампы сверхвысоко | ||||
го давления с водяным охлаж | ||||
дением SP=800 . , . . | —— | 62 | 91000 | |
Примечание. 1 сб=1 • 104 нит. |
§ 4. ТЕПЛОВОЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |


