Немного прикладной баллистики

Немного прикладной баллистики, image #1

У познакомившихся с приключениями «торпед-пацифисток» могло сложиться впечатление, что на пресловутой Тор­пед­ной станции ВМС в Ньюпорте служили ис­клю­чи­тель­но криворукие вредители, ме­с­то которым в американском Гулаге. Однако по­лез­ны­ми делами они тоже занимались. Например, на фотографиях ниже – про­во­дившиеся там ис­пы­та­ния мер по улучшению параметров сброса ави­а­тор­пед Mark 13 в виде объ­е­ди­нён­ных кадров скоростной кинокамеры.

«За­чёт­ны­ми», естественно, считались лишь те сбросы, после которых у торпеды запускался дви­га­тель, она не рикошетила от воды или, наоборот, не уходила ко дну (или в цир­ку­ля­цию), а выходила на выставленную глубину хода и про­дол­жа­­­ла движение на заданном курсе, или «runs hot, straight and normal».

Немного прикладной баллистики, image #2

Прогресс в улучшении параметров сброса (а это позволяло пилотам торпедо­но­с­цев работать в менее рискованных ус­ло­ви­ях, плюс повышало надёжность тор­пед) хорошо виден в таблице ниже. Две средние строки – параметры сбро­сов с фотографий.

*В примечании к отчёту указывалось, что рекордный сброс не удалось снять из-за ограничений кинокамеры.
*В примечании к отчёту указывалось, что рекордный сброс не удалось снять из-за ограничений кинокамеры.

А достигалось это с помощью нехитрых, на первый взгляд, деревянных при­спо­соб­лений, показанных на кадрах ниже. И если заднее было честно позаим­ство­ва­но у японцев и тоже служило дополнительным аэродинамическим стабилиза­то­ром, до­по­л­ня­в­шим рассчитанные на более плотную среду штатные, то перед­нее – это уже оригинальное know-how конструкторов Торпедной станции.

Немного прикладной баллистики, image #4

Иногда можно встретить утверждение, что эта деталь (которую все, конечно же, называли просто «бочонок»), предназначалась ещё и для сни­же­ния скорости па­дения за счёт увеличившегося сопротивления воз­ду­ха. Но, как учит нас наука физика, тело, брошенное горизонтально на какой-то высоте, будет при наличии гравитации падать по параболической траектории, но вот по оси x про­ле­тит ро­в­но то же расстояние как если бы гравитации не было и оно про­должало дви­га­ть­ся горизонтально с первоначальной скоростью. Это всё, ес­тес­т­вен­но, в идеа­ле, без учёта сопротивления воздуха.

А теперь смотрим на реальную съёмку падающих вполне себе в земной ат­мо­с­фере торпед и видим, что в обоих случаях торпеда пролетает рас­сто­я­ние, где-то на половину длины фюзеляжа «Авенджера» (то есть около 6 м) меньшее, чем са­молёт. Вот и всё вли­я­ние со­про­ти­в­ления воздуха в случае сброса тупоносого ци­линдра 900 кг весом с высоты около 100 м на скоростях 257 и 420 км/ч. И это мы ещё не учитываем, что после сброса торпеды скорость полегчавшего почти на тонну самолёта несколько возрастает.

Послевоенные отечественные авиабомбы
Послевоенные отечественные авиабомбы

На самом же деле, на воздушном этапе траектории это устройство было пред­на­з­­начено для того же, для чего и аэ­ро­ди­на­ми­че­с­кие кольца (или аналогично за­ту­­пленная носовая часть) у многих современных свободнопадающих авиа­бо­мб. Есть много съё­мок из бомболюков времён Второй Мировой и вы, наверное, об­ра­щали внимание, что сразу после сброса хвостовые ча­с­ти бомб начи­нает се­рь­ёзно болтать.

Это происходит из-за того, что у цилиндрических объектов со скруглённой но­со­вой частью и малым соотноошением длина/диаметр такое аэродинамическое явление как «срыв потока» происходит в основном в задней части корпуса. В ре­зультате стабилизаторы оказываются в зоне пониженного давления и вся­чес­ких турбулентностей, из-за чего их эффективность резко падает (почти по той же причине, кстати, горизонтальные стабилизаторы самолётов никогда не на­хо­­дят­ся в той же плоскости, что и крыло).

Подвеска доработанных торпед Mark 13 в торпедоносцы «Грумман» TBF-1 «Авенджер»
Подвеска доработанных торпед Mark 13 в торпедоносцы «Грумман» TBF-1 «Авенджер»

Затупленная носовая часть или аэродиномические кольца провоцируют срыв по­тока уже в носовой части, в результате в рай­о­не стабилизаторов действие да­н­ного эффекта ослабляется, и снаряд летит более стабильно. Альтер­натив­ным способом яв­ля­ет­ся вынос стабилизаторов достаточно далеко за переднюю про­е­к­цию снаряда, как это сделали те же японцы на своих до­пол­ни­тель­ных де­ре­в­ян­ных стабилизаторах торпед (хотя для их длинных и тонких торпед это было менее актуально), но в аме­ри­кан­с­ком случае такая конструкция просто не по­ме­стилось бы в бомбоотсек.

Не менее важную роль этот «бочонок» играл и при входе в воду. Если дополни­те­льные стабилизаторы, державшиеся на па­ре деревянных шпилек, срывало мгновенно, то носовой элемент был достаточно прочным и имел, как мы ви­дим на фото, спе­ци­а­ль­ные рёбра жёсткости. При ударе он начинал работать ещё и как одноразовый аммортизатор – на его разрушение тратилась часть ки­не­ти­че­с­­кой энергии падающей торпеды. Утверждается, что таким образом гасилось до 40% набранной в полёте скорости.

«Отделяемые воздушные стабилиза­то­ры» обр. 97 японских авиаторпед, модель для внешней подвески.
«Отделяемые воздушные стабилиза­то­ры» обр. 97 японских авиаторпед, модель для внешней подвески.

В связи со всем этим возникает закономерный вопрос, а почему американские конструкторы озаботились параметрами сбро­са лишь весной 1942 г., при том, что торпеда Mark 13 была принята на вооружение в том же самом 1937 г., в ко­тором япон­цы разработали деревянные аэродинамические стабилизаторы для своих торпед обр. 91. Ответ будет достаточно не­о­жи­дан­ным – тогда это было попросту неактуально.

Низкая энерговооружённость тогдашнего основного американского торпе­до­но­с­ца TBD-1 «Девастейтор» просто не позволяла ему с торпедой на подвеске раз­го­няться более тех 110-120 узлов, на которые и была из­на­чаль­но рассчитана пе­рвая американская авиаторпеда специальной разработки. Поэтому увеличе­ни­ем скорости и высоты сброса серьёзно занялись лишь с появлением новой, бол­ее мощной машины TBF-1 «Авенджер» в конце 1941 г. В результате они даже ус­пели, и в свой первый боевой вылет 4 июня 1942 г. шестёрка «Авенджеров» по­ш­ла уже с доработанными торпедами. Хотя это им не особо помогло.

Учебный сброс доработанной торпеды Mark 13 с торпедоносца «Грумман» TBF-1 «Авенджер»
Учебный сброс доработанной торпеды Mark 13 с торпедоносца «Грумман» TBF-1 «Авенджер»

Проблемы подлодочных и корабельных торпед авиационные Mark 13 к счастью не коснулись. Магнитных взрывателей там не было, а низкая скорость поз­во­ли­ла избежать проблем как с контактным взрывателем, так и с глубиной хода из-за ги­д­ро­ди­на­ми­чес­кого давления. Однако у них хватало и своих собственных, эксклюзивных слабых мест.

В результате анализа 105 сбро­сов торпед на скоростях в пределах 280 км/ч, про­ве­дённого в середине 1943 г., выяснилось, что на 36% не за­пу­сти­ли­сь двигатели, 20% затонули, на 20% наблюдались проблемы с гироскопом (ух­од с курса), ещё на 20% – проблемы с глубиной хода. Цифра уже прибли­жа­ет­ся к сот­не, но это в данном случае означает, что на всех глючных торпедах на­б­лю­да­лось более одн­ой проблемы одновременно. На успешные сбросы пришлось только 31%. Как и в случае с остальными торпедами, этот букет был прео­до­лён ли­шь к концу 1943 г.

398 views·1 share