UKŁADY ZAPŁONOWE ARTYLERYJSKIEJ AMUNICJI CZOŁGOWEJ THE IGNITION SYSTEMS FOR TANK GUN AMMUNITION

Podobne dokumenty
WYMAGANIA STAWIANE PRZED AMUNICJĄ Z ĆWICZEBNYMI POCISKAMI PODKALIBROWYMI DO ARMAT CZOŁGOWYCH REQUIREMENTS FOR APFSDS TRAINING AMMUNITION FOR TANK GUNS

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

AMUNICJA Z ĆWICZEBNYMI P0CISKAMI PODKALIBROWYMI DO ARMAT CZOŁGOWYCH

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

AMUNICJA Z POCISKAMI ODŁAMKOWO-BURZĄCYMI DO CZOŁGÓW LEOPARD 2A EKSPLOATOWANYCH W WOJSKU POLSKIM

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

ANALIZA MOŻLIWOŚCI OPRACOWANIA IMITATORA STRZAŁU ARMATNIEGO DO 120 mm ARMATY CZOŁGU LEOPARD 2A4

ŻYWOTNOŚĆ LUF 120 MM ARMAT CZOŁGOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r.

KLASYFIKACJA BRONI STRZELECKIEJ.

THE EXTERNAL BALLISTICS OF FLARE STABILIZED TRAINING PROJECTILES FOR TANK GUN

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

4) Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

Czołgi, część II. - czołgi współczesne (skonstruowane po roku 1945)

WYBRANE SPOSOBY WYTWARZANIA CIŚNIENIA ROZCALAJĄCEGO KASETĘ 98 MM POCISKU MOŹDZIERZOWEGO

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH RODZAJÓW ARTYLERYJSKICH ŁADUNKÓW MIOTAJĄCYCH PO DŁUGOLETNIM PRZECHOWYWANIU

This article is available in PDF-format, in colour, at:

PREZENTACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH AMUNICJI ODŁAMKOWO- BURZĄCEJ DO ARMATY Rh120 L44 czołgu Leopard 2A4

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

CZOŁGU LEOPARD 2 UPGRADES OF PROJECTING CHARGE FOR APFSDS-T-TP AMMUNITION FIRED WITH 120 MM GUN OF LEOPARD 2 TANK

TEMAT IV: TEORIA I ZASADY STRZELANIA

BADANIA POLIGONOWE PARTII PROTOTYPOWEJ NABOI Z POCISKIEM DYMNYM DO 98 mm MOŹDZIERZA M-98

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

CHARACTERISTICS OF PYROTECHNIC DELAY SYSTEMS USED IN COMBAT MEANS

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

WPŁYW ZASTOSOWANEGO W BADANIACH PIROSTATYCZNYCH ZAPŁONU PROCHU NA JEGO SZYBKOŚĆ SPALANIA I FUNKCJĘ TEMPERATUROWĄ

Muzeum Polskich Formacji Granicznych

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH RAKIET OSA

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

BADANIA POLIGONOWE NABOI Z POCISKAMI ODŁAMKOWO- BURZĄCYMI HE I ĆWICZBNYMI HE-TP DO 120MM ARMATY CZOŁGU LEOPARD 2A4

120 mm MOŹDZIERZOWY POCISK ODŁAMKOWO-BURZĄCY

THE RELIABILITY FIRING TESTS OF THE SPECIAL AMMUNITION FOR 98 mm MORTAR M-98 BADANIA NIEZAWODNOŚCIOWE AMUNICJI SPECJALNEJ DO 98 MM MOŹDZIERZA M-98

NOWY UKŁAD DWUKOMOROWY DO MIOTANIA ODŁAMKÓW NEW DOUBLE CHAMBERED SYSTEM FOR LAUNCHING FRAGMENT SIMULATING PROJECTILES (FSP)

Pytanie zaczerpnięte ze strony:

WSTĘPNE BADANIA TEORETYCZNO-DOŚWIADCZALNE MIOTANIA MODELU POCISKU PG-7

WSTĘPNA IDENTYFIKACJA WPŁYWU NAPRĘŻEŃ ZGINAJĄCYCH W PENETRATORZE WYDŁUŻONEGO POCISKU PODKALIBROWEGO NA FUNKCJONOWANIE POCISKU NA TORZE LOTU

Koncepcja zapalnika czasowego do amunicji specjalnej wystrzeliwanej ze 120 mm samobieżnego moździerza RAK *

ARMATA 105 CZY 120 MM? UZBROJENIE DLA KOŁOWEGO WOZU WSPARCIA OGNIOWEGO

Z HISTORII ZAPALNIKÓW ARTYLERYJSKICH EXCERPTS FROM THE ARTILLERY FUSES

Materiały wybuchowe. Katarzyna Machnikowska

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka, PL

ROCKSPLITTER. Nowa niewybuchowa technologia wydobywania kamienia blocznego i odspajania skał

1. Introduction. 1. Wstęp. Zeszyt 144 nr 4/2017, str Volume 144 No 4/2017, pp.7-13 ISSN

(metodyka normy PN-EN ISO 6940) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Termodynamiczny model balistyki wewnętrznej pneumatycznego układu miotającego

This article is available in PDF-format, in colour, at:

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 67

Znakowanie i pakowanie amunicji karabinowej i pośredniej w Ludowym Wojsku Polskim

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

ELEMENTY JAKOŚCI, BUDOWY I KONSTRUKCJI ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH

BADANIA AMUNICJI WYKORZYSTYWANEJ W BRONI WYBOROWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MON I MSWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 29 lipca 2005 r.

Koncepcja zapalnika uderzeniowego do amunicji odłamkowo-burzącej wystrzeliwanej ze 120 mm samobieżnego moździerza RAK *

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

37 ZARZĄDZENIE NR 1301 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja środków bojowych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

BADANIA PRĘDKOŚCI POCISKU NA POTRZEBY OPRACOWANIA MODELU OBLICZENIOWEGO BALISTYKI OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

PEWNE, ISTOTNE ASPEKTY PROCESU WPROWADZANIA W SIŁACH ZBROJNYCH RP IDENTYFIKACJI AMUNICJI WEDŁUG DOKUMENTACJI STANDARYZACYJNEJ NATO

Specyfika zapłonu stałego paliwa rakietowego w gazogeneratorze z wykorzystaniem tabletek pirogenicznych

GRANATNIKI PRZECIWPANCERNE Z CZECH. POTENCJALNA BROŃ DLA WOT

WYKONANIE BADAŃ POLIGONOWYCH DEMONSTRATORÓW TECHNOLOGII ZAPALNIKÓW Z SAMOLIKWIDATOREM DCR-2 DO AMUNICJ I GRANATNIKÓW RPG-76 KOMAR CZĘŚĆ I

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja broni artyleryjskiej

Naboje bocznego zapłonu.

Badania mechanicznych skutków strzału z broni palnej

Dziennik Ustaw Nr Poz. 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r.

45 ZARZĄDZENIE NR 498 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 listopada 2012 r.

Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Budowa i zasada działania broni kulowej z czterotaktowym zamkiem ślizgowo-obrotowym.

A STUDY OF USING LASER IGNITION IN EXAMINATION OF PYROTECHNIC DELAY DEVICE

INSTRUKCJA. postępowania w przypadku stwierdzenia występowania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego

Broń strzelecka w przepisach prawa

MODERNIZACJA KONSTRUKCJI POCISKU TYPU APFSDS-T Z ZASTOSOWANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Amunicja stosowana do strzelb kal. 12 będących na wyposażeniu Policji

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ WYROBY ZA-OiB /2008

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

KONCEPCJA CZOŁGOWEGO POCISKU PODKALIBRO- WEGO NOWEJ GENERACJI O ZWIĘKSZONEJ ZDOLNOŚCI PRZEBICIA PANCERZY WSPÓŁCZESNYCH CZOŁGÓW

PL B1. GACEK JÓZEF, Warszawa, PL KUPIDURA PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL MAZUR PAWEŁ, Motycze Poduchowne, PL BUP 07/10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB. Nr 26/MON/2014

Politechnika Poznańska

Pistolety maszynowe, cz. 3

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

1. TMM Express Sp. z o.o. zwana dalej Agencją Celną, świadczy usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz reprezentuje Zleceniodawcę przed organami celnymi w

PROJEKT USTAWY O BRONI I AMUNICJI

Niektóre wyniki badań symulacyjnych wpływu charakterystyk konstrukcyjnych karabinka automatycznego na jego odrzut i podrzut

mgr inż. Aleksander Demczuk

PATENT STRZELECKI - przykładowe pytania egzaminacyjne. I - Pojęcia i definicje

DIAGNOSTIC TESTS OF SR(M)LWD MOTORS. SERVICE PROBLEMS DURING EXPLOITATION

PATENT STRZELECKI - przykładowe pytania egzaminacyjne

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 645

ZAPALNIKI DEFINICJE I PODZIAŁ FUSES DEFINITIONS AND CLASSIFICATION

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

PL B1. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, PL BUP 08/10

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Transkrypt:

dr inż. Zygmunt PANKOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia UKŁADY ZAPŁONOWE ARTYLERYJSKIEJ AMUNICJI CZOŁGOWEJ Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę różnych typów układów zapłonowych stosowanych w artyleryjskiej amunicji czołgowej. Zasygnalizowano także zagadnienia, które warunkują ich poprawne działanie w czasie strzelań w różnych warunkach. THE IGNITION SYSTEMS FOR TANK GUN AMMUNITION Abstract: The article consists description of design different type of the ignition systems used for tank gun ammunition. There is also mentioned the main problems which influence on properly action of the igniter during firing. 1. Wstęp Armaty są nadal zasadniczym uzbrojeniem współczesnych czołgów. Stan ten wynika z dużej uniwersalności tych dział, które mogą wystrzeliwać pociski różnych typów w zależności od rodzaju zwalczanego celu. W chwili obecnej podstawową amunicją znajdującą się w jednostce ognia czołgu są naboje z przeciwpancernymi pociskami podkalibrowymi z oddzielającym się sabotem stabilizowane brzechwowo (APFSDS). Konieczność nadania pociskom APFSDS wysokiej prędkości początkowej wymaga stosowania wysoko energetycznych materiałów miotających i dużych gęstości ładowania (stosunek masy ładunku miotającego ω do objętości komory nabojowej W 0 ). Ciśnienie maksymalne gazów prochowych w przewodzie lufy sięga 600 MPa. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ładunku w szerokim przedziale temperatury otoczenia należy zapewnić warunki prawidłowego zapłonu materiału miotającego to znaczy jednoczesnego zapalenia się ładunku prochowego w całej objętości komory nabojowej. Równomierny proces palenia się ładunku miotającego zmniejsza ryzyko pojawienia się fal ciśnienia w komorze nabojowej i w przewodzie lufy. Zjawisko to jest oceniane na podstawie pomiarów ciśnienia gazów prochowych w pobliżu zamka p z i w rejonie dna pocisku p p. Jeżeli rejestrowane w pewnej chwili ciśnienie p z jest mniejsze od p p,może to świadczyć o niekorzystnym funkcjonowaniu ładunku miotającego. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną pewne aspekty dotyczące wpływu konstrukcji układu zapłonowego na funkcjonowanie ładunku miotającego. 2. Budowa ładunków miotających amunicji czołgowej Do dział czołgowych stosowane są najczęściej naboje zespolone. Są to naboje z łuską metalową lub spalającą się i okuciem metalowym. Poniżej przedstawiono budowę różnych typów naboi na przykładzie amunicji do 120 mm i 125 mm armat gładkolufowych. 45

Rys.1. Nabój zespolony z zapłonnikiem centralnym: 1 - zapłonnik centralny (długi), 2 ładunek miotający (proch ziarnisty), 3 część palna łuski, 4 część metalowa łuski, 5 pocisk. 46

Rys.2. Nabój zespolony z zapłonnikiem dennym: 1 - zapłonnik denny, 2 podsypka prochowa, 3 - ładunek miotający (proch rurkowy), 4 część metalowa łuski, 5 ładunek miotający (proch ziarnisty), 6 część palna łuski, 7 pocisk. Najbardziej rozpowszechnionymi w państwach zachodnich są naboje z zapłonnikiem centralnym(rys1). Jako ładunek miotający stosowany jest zazwyczaj proch ziarnisty (7-47

kanalikowy lub 19-kanalikowy). Zapalenie ładunku powodowane jest przez strumienie gazów powstających w wyniku palenia się materiału zapłonnika, wypływających przez otwory w metalowej obudowie. Naboje w których jest stosowany proch rurkowy, zwykle posiadają zapłonniki denne i podsypkę prochową z prochu czarnego lub z innego materiału zapłonowego umieszczoną w dolnej części łuski (rys. 2). Na rys. 3 przedstawiony jest nabój rozdzielnego ładowania do 125 mm armaty czołgowej 2A46. Posiada on zapłonnik denny z podsypką prochową, wiązkę prochu rurkowego, przekazującą płomień na górną podsypkę, która powoduje zapłon dodatkowego ładunku miotającego przymocowanego do pocisku. Rys.3. Nabój rozdzielnego ładowania z zapłonnikiem dennym: 1 - zapłonnik denny, 2 podsypka prochowa, 3 - ładunek miotający (proch ziarnisty), 4 ładunek miotający (proch rurkowy), 5 podsypka prochowa, 6 ładunek miotający(proch rurkowy), 7 pocisk, 8 obudowa palna, 9 część palna łuski, 9 część metalowa łuski. 48

3. Funkcjonowanie układów zapłonowych Zainicjowanie strzału odbywa się przez zadziałanie zapłonnika, który przekazuje płomień na dalsze elementy układu zapłonowego np. podsypki prochowej lub wprost do ładunku miotającego. W zależności od sposobu pobudzenia zapłonniki dzielą się na uderzeniowe, elektryczne i elektryczno-uderzeniowe. Większość współczesnych dział czołgowych posiada elektryczne układy odpalania zapewniające krótszy czas oddania strzału. Od płomienia spłonki zapala się zawartość zapłonnika. Gazy zapłonnika i rozpalone cząstki produktów spalania przedostają się do komory z ładunkiem prochowym i pod działaniem wysokiej temperatury i ciśnienia (p z = 2 5 MPa) zapalają ładunek prochowy. Zastosowanie podsypki prochowej, zwykle z prochu czarnego, jest konieczne wtedy, gdy impuls pochodzący z zapłonnika jest nie wystarczający do szybkiego zapalenia całego ładunku. Masy względne ładunków zapłonników łącznie z podsypkami do pełnych ładunków miotających wahają się w granicach od 1,3% do 2,1% (amunicja rosyjska) i od 0,4% do 3% (amunicja zachodnia) [3]. Rys.4. Zapłonniki elektryczne stosowane w 120 mm amunicji amerykańskiej do czołgu ABRAMS M1A1, od prawej: zapłonnik długi M125 stosowany do M829 APFSDS-T, zapłonnik skrócony M129 stosowany do M830A1 HEAT-MP-T, M829A1, zapłonnik krótki M123A1 stosowany do M829A3 APFSDS-T.[2] 49

W armii Stanów zjednoczonych użytkowanych jest kilka typów zapłonników do 120 mm amunicji czołgowej. W zależności od konstrukcji i stosowanego ładunku miotającego dobierany jest odpowiedni typ. Zapłonnik długi M125 stosowany jest na przykład do zapalania ładunku miotającego o masie ok. 8 kg złożonego z 7-kanalikowego prochu ziarnistego JA-2 w naboju z pociskiem podkalibrowym M829. Pocisk M829 należy do pocisków starszej generacji o stosunkowo małej długości pocisku (630 mm łącznie z brzechwami). Kolejne generacje przeciwpancernych pocisków podkalibrowych APFSDS charakteryzują się coraz większą długością rdzeni, w związku z tym maleje przestrzeń na umieszczenie zapłonnika w łusce. Nabój z pociskiem M829A1 posiada zapłonnik skrócony M129. W najnowszej generacji amerykańskich naboi z przeciwpancernym pociskiem podkalibrowym M829A3 o bardzo wydłużonym rdzeniu zastosowano zapłonnik krótki M123A1 z podsypką prochową (rys.5). Podsypka prochowa zawiera 100 g prochu czarnego umieszczonego w płaskim woreczku. Ładunek miotający złożony z prochu rurkowego RPD380, umieszczony jest wokół tylnej wydłużonej części pocisku. Rys.5. Zapłonnik M123A1 z podsypką prochową stosowany do M829A3 APFSDS-T.[2] W amunicji czołgowej kalibru konstruowanej w b. Związku Radzieckim i w Rosji stosowane są zapłonniki krótkie z podsypką prochową. Zapłonniki uderzeniowe KW-13 i KW13U używany jest w nabojach zespolonych do 100 mm armaty. Natomiast zapłonnik o działaniu uderzeniowo-elektrycznym GUW-7 w amunicji rozdzielnego ładowania do 125 mm armaty 2A46 czołgów rodziny T-72. Tabela 1. Wybrane typy zapłonników ich zastosowanie Zapłonnik M125 (długi) USA M123A1 (krótki) USA DM132 (długi) Niemcy KW-13U (krótki) Rosja GUW-7 (krótki) Rosja Masa ładunku zapalającego /g/ 32 (benite) 100 (proch czarny) 32 (benite+zr) 75 (proch czarny) 35+50 (proch czarny) Typ naboju/pocisku 120 mm M829A1 APFSDS-T 120 mm M829A3 APFSDS-T 120 mm DM33A1 APFSDS-T 100 mm BR-412 ppanc. 125 mm BM-15 APFSDS-T Masa ładunku miotającego /kg/ 8,0 (proch ziarnisty) 8,5 (proch rurkowy) 7,6 (proch ziarnisty) 5,6 (proch ziarnisty) 10,1 (rurkowy+ziarnisty) Objętość komory nab. /dm 3 / 9,85 9,85 9,85 7,985 10,0 50

W obudowie zapłonników krótkich znajduje się zaledwie kilka gramów masy zapalającej. Jest to nie wystarczające do zapłonu całego ładunku miotającego w związku z tym niezbędne jest stosowanie podsypki prochowej. Zapłonniki długie zawierają około 30 g mieszaniny zapalającej umieszczonej w rurce metalowej z otworami, przez które wypływają gazy powstające w wyniku spalania mieszaniny zapalającej, powodując zapłon ładunku miotającego. W aktualnie użytkowanych wyrobach, materiałem zapalającą jest najczęściej benite. Jest to mieszanina nitrocelulozy, prochu czarnego i ewentualnie małych ilości domieszek cyrkonu, plastycznego lepiszcza itp. Siła prochów typu benite zawiera się w granicach 550 600 J/g. Dla porównania siła prochu czarnego wynosi około 300 J/g. Obok wielu zalet zapłonniki długie posiadają jedną istotną wadę przy stosowaniu ich w amunicji czołgowej z łuską spalającą się i okuciem metalowym, którego wysokość jest znacznie mniejsza niż długość metalowej rurki zapłonnika. A mianowicie, po wystrzale okucie wraz z zapłonnikiem wyrzucane jest z komory nabojowej do wnętrza przedziału bojowego czołgu. Rurka zapłonnika jest rozgrzana do wysokiej temperatury i stwarza zagrożenie zarówno dla załogi jak też może spowodować pożar we wnętrzu czołgu. Niebezpieczeństwo to było znacznie niższe w przypadku łusek w całości metalowych (np. w 105 i 100 mm amunicji czołgowej), ponieważ zapłonnik był w całości osłonięty łuską. W Stanach Zjednoczonych w związku z wprowadzaniem do uzbrojenia 120 mm armat czołgowych, prowadzono szeroko zakrojone prace nad wyeliminowaniem tego zagrożenia [4]. Podjęto próby opracowania zapłonników do ładunków z prochów ziarnistych, w których rurkę stalową zastępowano rurką z materiału ulegającemu spalaniu się w czasie strzału. Badania prowadzono z wykorzystaniem: - stopu aluminium, - stopu magnezu. Obudowy ze stopu aluminium i magnezu w wyniku oddziaływania gazów prochowych ulegały spaleniu częściowemu, a fragmenty pozostawały w komorze nabojowej i przewodzie lufy. Natomiast zmniejszanie grubości obudowy powodowało mechaniczne uszkodzenia (złamania) zapłonników w trakcie eksploatacji (drgania w czołgu, odkształcenia ładunku w trakcie przenoszenia itp.). W związku z tym w amunicji amerykańskiej nadal stosowane są obudowy długich zapłonników wykonywane ze stali. 4. Aktualne kierunki prac nad układami zapłonowymi Dotychczas stosowane układy zapłonowe do ładunków miotających amunicji czołgowej bazujące na sprawdzonych materiałach i technologiach nie w pełni spełniają współczesne wymagania. Wynika to z szeregu przyczyn wynikających zarówno ze zmian w konstrukcji pocisków i naboi, wprowadzania nowych wysokoenergetycznych a jednocześnie mniej wrażliwych na wpływ czynników zewnętrznych materiałów miotających i odpowiednich dla nich pirotechnicznych mieszanin zapłonowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa strzelania w szerokim zakresie warunków klimatycznych. Prowadzone w ostatnich latach badania [5] wykazują, że np. zastosowanie nowych prochów typu LOVA z dotychczas używanym zapłonnikiem powoduje nieoczekiwane wzrosty ciśnienia przy strzelaniu w ujemnych temperaturach co może doprowadzić do zniszczenia sprzętu i zagrażać bezpieczeństwu obsługi. Podobne skutki obserwowane są także niekiedy przy strzelaniu z użyciem prochów po długoletnim składowaniu, choć natura zjawiska w tym przypadku jest najczęściej inna. 51

Bardziej szczegółowe omówienie badań nad układami zapłonowymi związanymi ze stosowaniem nowych materiałów miotających i zapłonowych jak również zmianami konstrukcji pocisków przedstawione będzie w kolejnych artykułach poświęconych tej tematyce. Literatura [1] M. Sieriebriakow, Balistyka wewnętrzna, Warszawa 1955, [2] P. L. Langsjoen, Development of an Improved Ignition Train for the 120mm Tank Ammunition Primer, NDIA 39 Conference Baltimore 2004, [3] G. M. Tretiakow, Amunicja artyleryjska, Warszawa 1954, [4] F. W. Robbins, M. L. Bundy, R. von Wahlde, Combustible Metallic Igniter Casing for Tank Guns, BRL Aberdeen 1991, [5] T.G. Manning, J. Colburn, C.R. McMurray, The Effects of Igniter Design on the Interior Ballistic Performance of Deterrent Coated propellants, 20 International Symposium on Ballistics, Orlando 2002. 52