Задержки при стрельбе из пистолета МЦМ и способы их устранения.
1.Осечка
Причины возникновения: Способ устранения:
1) некачественный патрон -заменить патрон; 2) сгущение смазки - произвести чистку; 3) загрязнение пистолета -произвести чистку; 4) поломка ударника -заменить ударник; 5)недокрытие патрона затвором -рукой дослать затвор
2. Неподача патрона из магазина в патронник: Причины возникновения: Способ устранения:
1)перекос патрона в магазине - переснарядить магазин; 2) загрязнение подвижных частей - произвести чистку; 3) плохо присоединен магазин- присоединить магазин; 4) поломка возвратного механизма -заменить возвратный механизм; 5) неисправность магазина- заменить магазин
3. Утыкание патрона
Причины возникновения: Способ устранения:
1) неисправность магазина -заменить магазин; 2) загрязнение магазина, патронника выполнить чистку.
4. Прихват гильзы затвором
Причины возникновения: Способ устранения:
1)загрязнение подвижных частей -выполнить чистку;
2)неисправность выбрасывателя - осуществить ремонт.
Назначение, устройство и принцип работа запала УДЗ
/. капсюль-детонатор детонационного узла; 2.капсюль-воспламенитель; 3.движок механизма дальнего взведения; 4.жало ударника; 5, 6.втулка и гильза датчика цели; 7. корпус; 8. инерционный груз датчика цели; 9.жало ударника накольно предохранителъного механизма; 10. ударник; 11. кольцо; 12. капсюль-воспламенитель на кольцо предохранительного механизма; 13.рычаг. Запал УДЗ собран в пластмассовом корпусе. В состав УДЗ входят: накольно предохранительный механизм (обеспечивает безопасность запала в служебном обращении и зажжение пиротехнических замедлительных составов), датчик цели (отвечает за срабатывание УДЗ при ударе гранаты в преграду в любом положении), дистанционное устройство (подрывает гранату через 3,2-4,2 с, если не обеспечивается ударное действие), механизм дальнего взведения обеспечивает безопасность запала в служебном обращении и для взведения запала через 1,0-1,8 с после метания гранаты), детонационный узел. Действует граната следующим образом. После удаления шплинта и броска гранаты, рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом, который накалывает капсюль-воспламенитель. Форс огня капсюля-воспламенителя зажигает пиротехнические составы. После прогорания составов механизма дальнего взведения (через 1,0-1,8 с) стопоры, перемещаясь под действием пружин, освобождают движок и гильзы датчика цели.
Движок под действием пружины выходит из зацепления с гильзами. УДЗ взведен. При встрече с преградой, от возникающей перегрузки, груз перемещается. В зависимости от угла подхода гранаты к поверхности, на-кол капсюля-воспламенителя обеспечивается либо жалом (перемещение груза вверх), либо капсюль-воспламенитель находит на неподвижное жало (при перемещении груза вниз). Также возможно одновременное перемещение гильз относительно друг друга, в случае движения груза в направлении, отличном от осевого. Шаровидная форма груза и конструкция датчика цели позволяют «поймать» составляющую инерции в широком диапазоне углов. После накола, луч огня от капсюля-воспламенителя обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора. В случае отказа ударного действия, после выгорания пиротехнического состава дистанционного устройства, через 3,2-4,2 с срабатывает вышибной заряд, от импульса которого инициируется капсюль-детонатор. Взрыв капсюля-детонатора усиливается детонационной шашкой и передается на разрывной заряд гранаты. В результате корпус гранаты дробится на осколки заданной массы, обеспечивая за счет формы гранаты их сферический разлет. Запал обеспечивает безотказное дистанционное действие гранат при метании по различным грунтам. При этом, если не обеспечивается ударное действие (к примеру, по глубокому снежному покрову), то дистанционное устройство обеспечит подрыв через 3,2-4,2 с.
В таком случае гранаты аналогичны штатным РГД-5 и Ф-1. Отличие — в более эффективном дроблении корпуса на осколки. При разрыве штатной оборонительной гранаты Ф-1 в среднем образуется порядка 290 убойных осколков массой не менее 0,25 граната, на долю которых приходится 32 % массы металла корпуса.
При разрыве гранаты РГО — порядка 670 осколков (79 % массы корпуса). Следовательно, оборонительная граната РГО, имея более рациональное дробление корпуса, по осколочности значительно превосходит Ф-1. Дробление корпуса гранаты РГН на осколки является более рациональным, чем дробление корпуса РГД-5. Осколки РГН имеют форму, сходную с формой параллелепипеда (у РГД-5 осколки пластинчатые). По приведенной площади осколочного поражения гранаты РГН и РГО превосходят штатные гранаты РГД-5 и Ф-1 в среднем в 3 и 2,6 раза соответственно, а по эффективности осколочного действия, за счет большей плотности поля поражения — в 4,2 и 2,5 раза. На дальностях свыше 20 м по сравнению со штатной РГД-5 наступательная граната РГН является более безопасной для метающего в части поражения его осколками собственной гранаты вследствие быстрой потери осколками убойной энергии. Метание гранаты РГО, как и Ф-1, допускается только из укрытия.