Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016



Podobné dokumenty
VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Hydromechanické procesy Hydrostatika

LOVECKÉ STŘELECTVÍ TEORIE STŘELBY

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

ŘÍZENÍ PALBY. Specifické druhy střelby

Rovnice, soustavy rovnic, funkce, podobnost a funkce úhlů, jehlany a kužely

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

15.14 Vačkové mechanismy

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

5. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006


Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vysoké teploty, univerzální

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

Základy vakuové techniky

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

FDA kompatibilní iglidur A180

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

6 Hlavně palných zbraní

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP)

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

5 FUNKČNÍ CYKLUS ZBRANĚ

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Teorie měření a regulace

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Nízká cena při vysokých množstvích

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

Smyková pevnost zemin

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Přijímací zkoušky FYZIKA

Normální (Gaussovo) rozdělení

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Balistika Označení

Barevné značení a šablonování střel

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Zapojení odporových tenzometrů

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu

Elektromagnetický oscilátor

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

2 Požadavky na údržbu ZS

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Hydromechanické procesy Obtékání těles

pracovní list studenta

Měření teplotní roztažnosti

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

10. Energie a její transformace

Proč funguje Clemův motor

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Vlastnosti tepelné odolnosti

HT4400. Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis

Myslivecké střelectví. Zpracoval: Ing. Roman Jelínek Ústav ochrany lesů a myslivosti

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель )

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Transkript:

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 SKUPINA A 1. Zbraně: Vysvětlete postup sestrojení konstrukčního tlaku při návrhu hlavně palné zbraně. Nakreslete jeho typický průběh. 1) Výchozí veličinou je tlak spotřebního náboje v závislosti na dráze střely p SN (l), zjištěný pro standardní teplotu zpravidla měřením. 2) Dále stanovíme tlak tormentačního náboje podle vzorce: p T = 1,3p SN Je možné také použít vnitrobalistický výpočet pro požadované rozmezí teplot, zpravidla se získá jako obálka průběhů tlaku pro teploty -50 až +50 C, viz obrázek průběh p M. Také je možno použít změřený průběh tlaku tormentačního náboje v závislosti na dráze střely. 3) Sestrojíme křivku konstrukčního tlaku podél hlavně podle vzorce: P K = k B p T, Kde k B je koeficient bezpečnosti. Koeficient bezpečnosti je proměnný a roste směrem k ústí hlavně. V oblasti nábojové komory má velikost 1-1,2, v místě max.tlaku 1,2-1,4, na ústí 2-3 podle typu zbraně, malorážové zbraně jej mají obecně větší. Při sestrojení konstrukčního tlaku posouváme místo maximálního tlaku o cca 1,5 ráže k ústí, vzhledem k možnému rozptylu míst max. tlaku. Kritická místa pro pevnost hlavně jsou: - dno nábojové komory - začátek drážek. Graficky:

2. Munice a balistika: Uveďte faktory nejvíce ovlivňující účinek kumulativních náplní s ostrým úhlem rozevření. Nakreslete a popište řez rotačně stabilizovanou kumulativní dělostřeleckou střelou. Kumulativní účinek náplní s ostrým úhlem rozevření vložky a tím i průraznost kumulativní střely ovlivňují zejména následující faktory: Velikost, tvar a uspořádání kumulativní náplně a vlastnosti použité trhaviny. S výkonnější trhavinou a zvětšujícím se průměrem náplně účinek roste. Od trhavin se požaduje zejména vysoká brizance (požaduje se vysoká hodnota součinu hustoty a 2 detonační rychlosti - D v ). Používají se proto trhaviny na bázi RDX a HMX, často s přídavkem hliníku. Tvar, materiál a tloušťka kumulativní vložky. Používají se kuželové vložky s konstantní i proměnnou tloušťkou stěny a zaobleným vrcholem. Vyššího průrazu lze sice docílit jinými složitějšími tvary, ale jakékoliv tvarové a rozměrové nesymetrie však vyvolávají velký rozptyl v účinku. Jako materiál vložky se volí nejčastěji měď, nízkouhlíkaté oceli (v tomto případě však účinek klesá) a jiné materiály, např. různé kombinace mědi s hořčíkem (tzv. bimetalické kumulativní vložky). Představná vzdálenost S, která se konstrukčně zabezpečuje tzv. distanciérem. Při jiné než optimální S se účinek vždy sníží. V důsledku postupné změny (zmenšování) úhlu dopadu detonační vlny na stěnu vložky se mění poměr složek energie, které materiál kumulují do osy a které materiál urychlují. Čelo paprsku se proto pohybuje rychleji než jeho konec a tento gradient rychlosti vede k prodlužování délky a zmenšování průřezu kumulativního paprsku. Při malé S není paprsek ještě dostatečně naformován a naopak, při velké S se energie paprsku snižuje díky dekoncentraci energie a jeho možného přetrhání důsledkem gradientu rychlosti.

Způsob stabilizace střely. Odstředivé síly vyvolané vysokou úhlovou rychlostí rotačně stabilizované střely snižují průrazný účinek až o 60 %. Pro zbraně s drážkovaným vývrtem proto mají rotační kumulativní střely význam pouze u velkých ráží, kdy velký průměr trhavinové náplně zabezpečí požadovaný účinek. Jinak je nutné rotaci vyloučit. Typ a konstrukční uspořádání zapalovače. Zapalovač musí iniciovat trhavinu odzadu a zároveň okamžitě při kontaktu s překážkou, aby byla dodržena optimální S. Používají se proto kombinované zapalovače, skládající se z hlavové (kontaktní) a dnové (iniciační) části. Nejjednodušší a z hlediska okamžitosti funkce i nejvýhodnější jsou piezoelektrické zapalovače, u nichž je doba přenosu signálu z hlavové části na dnovou velmi krátká a změny dopadové rychlosti tak velikost S neovlivní. Obrázek 1 Řez rotačně stabilizovanou kumulativní dělostřeleckou střelou Pozn. Kumulativní náplň je uložena ve střele kluzně, aby nerotovala spolu s tělem střely. 3. Optické přístroje:

Objasněte pojem dosah optoelektronického průzkumného prostředku na definovaný cíl.? nedodali SKUPINA B 1. Zbraně: Graficky znázorněte průběh odporu proti zákluzu a vysvětlete jednotlivé složky u hydropneumatického brzdovratného ústrojí. Grafické vyjádření ideálního průběhu odporu proti zákluzu: Odpor proti zákluzu se určí podle vzorce (v grafu je již proveden součet sil): Největší je odpor zákluzové brzdy, je závislý na rychlosti zakluzujících hmot v z, takže na začátku a na konci zákluzu je F B = 0, protože v z = 0. Síla vratníku F v závisí na hmotnosti zákluzových částí a musí udržet a vrátit hlaveň do přední polohy i při největším náměru. V případě použití pružiny má lineární průběh. Pasivní odpory ve vedení jsou označeny F T.

Jestliže je hlaveň v náměru pak je odpor proti zákluzu snižován tíhovou složkou je tíha zákluzových hmot., kde G 2. Munice a balistika: Popište průběh výstřelu z palné zbraně. Nakreslete průběhy základních vnitrobalistických veličin v závislosti na čase t a dráze l. Iniciátor (např. zápalka) zažehne výmetnou prachovou náplň v prostoru za střelou. Od zážehu prachové náplně až do dosažení hodnoty tlaku p 0, který vyvolá sílu nutnou k překonání pasivních odporů proti pohybu střely, probíhá hoření v konstantním objemu střela se nepohybuje a tlak v tomto prostoru roste. S rostoucím tlakem však roste i rychlost hoření prachové náplně a tím se v každém dalším časovém okamžiku vyvíjí stále větší množství prachových plynů, které neustále zvyšují tlak. V okamžiku t 0 je dosaženo tlaku p 0 a střela se začne pohybovat. Pohyb střely způsobuje zvětšování objemu prostoru za střelou a nárůst tlaku se začíná postupně zpomalovat, protože plyny vyplňují stále rychleji (v důsledku zvyšování rychlosti střely) uvolňovaný prostor za střelou. Od okamžiku t m, kdy tlak dosáhne svého maxima, je přírůstek tlaku od nově vyvinutých prachových plynů vždy menší než pokles tlaku vyvolaný zvětšením objemu za střelou. Tlak proto klesá a tím klesá i přírůstek rychlosti střely (inflexní bod v průběhu rychlosti). V čase t k prachová náplň dohořela, ale tlak plynů dosahuje ještě vysokých hodnot a střelu dále urychluje. Přírůstek rychlosti vyvolaný expanzí plynů je však stále menší a menší. V okamžiku t ú, kdy dno střely opustí hlaveň, začínají prachové plyny z hlavně vytékat (expandují do okolního prostředí) a ještě na určité dráze střelu urychlují. Tlak plynů v hlavni rychle klesá. Obrázek 2 Závislost vnitrobalistických veličin na čase

Obrázek 3 Závislost vnitrobalistických veličin na dráze 3. Optické přístroje: Popište parametry, na kterých závisí přesnost a maximální měřitelná vzdálenost cíle u impulzního laserového dálkoměru. HODNOCENÍ: Celkem: 100 bodů (34+33+33), Minimální potřebný počet bodů: 50