某型火炮射击时抛全弹故障原因及对策研究

(整期优先)网络出版时间:2022-03-30
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某型火炮射击时抛全弹故障原因及对策研究

郭雪松 周平 韩宇 王驰

65367 部队 134000

摘要:火炮是部队武装中的重点装备,各国部队在日常训练或对外任务中都大量使用火炮这一装备,这也使得火炮在射击过程中出现的故障较为频繁。本文主要介绍了火炮在射击时所出现的抛全弹故障现象,文中首先对抛全弹故障现象进行简要地介绍,再结合实际情况,对火炮射击过程中出现的抛全弹故障现象原因进行论述。最后介绍了火炮在射击中出现抛全弹故障的解决措施及注意事项,希望借此为降低火炮在使用中的故障率提供些许参考。

关键词:火炮射击;抛全弹;故障原因;排除方法

引言

当前某国某部队某型号火炮自动化程度较高,在实战演练过程中,该火炮射击速度加快、可靠性强,且抗干扰能力和对空反导能力在同类型火炮中有着明显的优点。但是该火炮在应用过程中,却会出现射击时抛全弹的典型故障,这一故障不仅会严重影响该火炮在执行作战任务的质量,甚至还会对部队人员造成人身安全威胁。

一、火炮射击时抛全弹故障现象

某国某部队某型号火炮在一次打靶训练的过程中,火炮在射击的过程中突然停止射击,官兵在对火炮进行检查的过程中,发现火炮的自动机、弹鼓等结构均处于正常转动状态,但是有全弹抛出。

二、火炮射击时抛全弹的故障原因分析

1.火炮射击的工作原理

某型号火炮在射击过程中的工作原理,其主要如下,火炮在设计过程中射击控制系统由射击控制电机启动装置、运转装置、自动进弹装置、击发装置、进弹装置、清膛等组合而成,通过射击控制系统可以对火炮的射速进行自动选择,调节火炮的射速给定装置,同时该系统还可以对火炮的发火电路控制系统、供弹离合控制结构、余弹检测结构等进行控制。

火炮在战斗状态下,其电源供给处于正常状态,火炮的随动系统和射控系统在电能供给完成后,自身会进入发射状态,该状态下火炮的一切功能处于正常。在该状态下火炮可以随时通过接受火控设置的数字化指令,开展目标点设计工作。当前部队中的火控设备射击指令,通常是由以太网向火炮操作控制台进行传输,该射击指令可以调节火炮的发射速度和发射时间,同时还可以对火炮的发射频率等参数进行调节。通过火炮发射台的中央控制机,对火炮发送发火控制信号,该信号可以在第一时间通过微段处理结构,对火炮的开闭锁控制板继电器触点实施电路操作,使触点处于闭合状态,从而接通火炮发火装置。该装置在接通后的第一时间,将会有60伏的直流电源传达至发火及导电滑块区域,该区域或在短时间内通过闭锁机和导电滑块的导电柱接触,使导电柱在闭锁状态下撞击击针,击针与火炮炮弹的底火进行接触就可以发射火炮。在这期间火炮控制系统还会接收射速给电信号、离合控制信号、射击控制使能信号等,当射速给定信号被火炮控制系统接收后,会第一时间将信号发送至射击驱动变频器功能控制模块,进而对火炮的射击速度进行确定。在火炮开始射击时,火炮中央控制系统的火控二台定速器和设计时间功能选择器,会在按下“击发”按钮的第一时间将发火信号进行接通。同时根据给定的射击速度,就可以驱动射控电机在给定状态下加速转动。此时控制人员只需要接通发火控制信号和离合控制信号,便可以利用自动化设备检测火炮驱动板控制接弹弓弹离合机的电源结构,该结构可以采用冷气电磁阀,自动操作供弹系统给火炮进行供弹。火炮射控电机在供弹系统的控制下,通过转动便会完成自动供弹、推弹进膛、闭锁开关、火炮击发、弹膛开锁、火炮抛壳等一系列操作。这些操作会在给定的射击速度信号和射击时间信号的基础上,完成松开“击发”按钮后,火炮的自动开火及闭火操作。火炮在开火完成后,控制机会根据自身下降斜率进行给定射速信号的持续输出,在此状态下火炮射速会下降至一定平衡状态,火炮的离合器发控制信号断开供弹离合机构,便会停止供弹。此时,火炮便会完成清膛工作,在该工作完成后,火炮会继续进行上述一系列操作,直到自动机停止转动。

2.火炮射击中抛全弹故障原因

对上述某型号火炮射击中的控制工作原理进行分析,便可以了解到火炮在设计过程中需要射击控制系统全程参与配合工作,进而完成炮弹、自动机、火控系统、弹鼓等装置的协调使用。在火炮射击过程中,如果火控系统中的自动机处于正常工作状态下,且火炮的供弹系统、中心控制机都可以正常进行工作,那么便可以说明火炮的离合控制信号和发火控制信号均处于正常状态下。由此便可以论证,火炮在设计过程中出现抛全弹故障的主要原因,是源于火炮发火电源至闭路机之间的线路出现故障,从而导致火炮的激发电路出现断路。而这一现象,可能造成的原因有火炮发火电联输出电压不正常、火炮发火电源至发火机之间出现线路断裂、火炮发火线路各连接点出现焊点松落。

三、火炮射击时抛全弹故障排除方法

1.发火电源输出电压不正常的故障排除方法

火炮发火电源输出电压不正常这一故障,在排除过程中,需要采用万能表,将其调节至直流电压档进行发火电源的输出端测量。在测量过程中如果万能表的电压值显示60伏左右,那么便可以初步断定,火炮的发火电源处于正常状态下。如果万能表电压值不在此范围内,那么便说明火炮的发火电源出现故障,对这一故障的解决措施,是更换火炮发火电源的一体化电源系统,便可以对该故障进行排除。

2.发火线路连接焊点松落的故障排除方法

火炮发火线路连接点焊点脱落这一故障,在排除过程中,需要从火炮的后盖端将发火机取下。然后采用万能表,将其调节至蜂鸣挡,对火炮的发火机负极电路与机箱之间的连接线路进行测量。在测量过程中如果显示电路正常,那么火炮线路连接点未出现焊点松动问题;热火炮发火电机在线路测量中,测量结果为线路不通,那么需要在第一时间检查线路的松动脱落位置,并将脱落位置进行紧固,若发现线路中出现虚焊点,那么需对该位置进行重新焊接,

3.发火电源与发火机线路断裂的故障排除方法

火炮发火电源与发火机线路之间出现断裂,仍需要从火炮机箱处取下火炮发火电机,然后打开火炮的控制柜,将火炮的发火电源测试按钮开关与万能表直流电压档进行连接,对火炮的导电滑轨和机箱之间的电压值进行测量。在测量过程中若万能表电压显示在60伏左右,那么则表示正常;若万能表电压显示在其他范围内,那么需要对火炮发火电源与发火机之间的线路进行检查,从而寻找到线路的断点处,对线路断电位置进行重新连接,便可以将该故障排除。

四、火炮射击时抛全弹故障排除中的注意事项

火炮在射击过程中抛全弹故障排除时,检修人员需要了解该装备的具体构造及火炮的发射原理,在检修火炮的过程中,需注意火炮在检修下的工作状态,并对故障原因点进行细致的分析,拟定详细的故障排除方案,避免将火炮抛全弹故障进一步恶化。其次在故障排除的过程中,检修人员需要第一时间对火炮进行断电处理,同时对火炮的射控电压进行保护,做好火炮在发射状态下的绝缘措施。在对火炮自动机进行维护保养的过程中,需要在射击前,将火炮的设计控制机构中的旧油全部清除,避免火炮自动机在旋转过程中,将旧油旋转至导电部件中,造成导电部件发火电路不通,进而引发电路故障。

参考文献

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