Вопрос функциональных качеств холодного оружия в российских публикациях XIX – начала XX вв

Содержание

Слайд 2

Функциональные качества холодного оружия

- Поражающие

- Динамические

Твердость и упругость клинка, способность держать заточку,

Функциональные качества холодного оружия - Поражающие - Динамические Твердость и упругость клинка,
качество сборки эфеса и пр.

Насколько быстро можно манипулировать оружием, легко ли управлять им, насколько точно можно нанести удар или укол и пр.

Какой импульс оружие приобретает при движении и в какой степени передает цели, хорошо ли рассекает и прокалывает цель и пр.

- Технические

Слайд 3

Первые работы по фехтованию, опубликованные в России

Работа А Вальвиля 1817 г.

И. Е.

Первые работы по фехтованию, опубликованные в России Работа А Вальвиля 1817 г. И. Е. Сивербрик
Сивербрик

Слайд 4

Работы о технологии
оружейного производства

Гогель И. Г. Подробное наставление о изготовлении , употреблении

Работы о технологии оружейного производства Гогель И. Г. Подробное наставление о изготовлении
и сбережении огнестрельного и белого солдатского оружия. 1825 г.

Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении. 1826 г.

Слайд 5

«Memoire sur les Armes-blanches»
Исследование о холодном оружии

В английском переводе

В русском переводе

Гийом-Станислас Марей-Монж

«Memoire sur les Armes-blanches» Исследование о холодном оружии В английском переводе В
(1796 - 1863) – генерал, сенатор Франции, активный участник завоевания Алжира

Слайд 6

Преимущество изогнутого клинка или расширения рубящей части

Поражающие качества рубящего оружия

Преимущество изогнутого клинка или расширения рубящей части Поражающие качества рубящего оружия

Слайд 7

- Симметрия массы эфеса

Поражающие качества рубящего оружия

- Симметрия массы эфеса Поражающие качества рубящего оружия

Слайд 8

Поражающие качества рубящего оружия

- Вес

- Распределение массы

Eк=mV2/2

Рубящее оружие желательно утяжелить с обоих

Поражающие качества рубящего оружия - Вес - Распределение массы Eк=mV2/2 Рубящее оружие
концов

Слайд 9

Соколов Н. В. –

генерал-адъютант Плаутин Г. А. –

генерал-майор П. А.

Соколов Н. В. – генерал-адъютант Плаутин Г. А. – генерал-майор П. А.
Горлов

Предложения по улучшению холодного оружия российских войск

Записка о холодном оружии кавалерии 1859 г.

- «Начертание правил фехтовальнаго искусства» 1843 г.
- «Искусство фехтованья пикою»
- Представление в Главное артиллерийское управление о необходимости улучшения холодного оружия. 1867 г.
- Спроектированы новые образцы легкокавалерийской сабли, кирасирского и пехотного палашей

Разработка новых образцов холодного оружия 1874 – 1881 гг.

Слайд 10

Сэр Ричард Бёртон

«Новая система упражнений с клинковым оружием для пехоты» 1876;
«Книга

Сэр Ричард Бёртон «Новая система упражнений с клинковым оружием для пехоты» 1876; «Книга мечей» 1884
мечей» 1884

Слайд 11

Форма сечения клинка

Поражающие качества рубящего оружия

Форма сечения клинка Поражающие качества рубящего оружия

Слайд 12

Определение центра удара

Определение центра удара

Слайд 13

М. И. Драгомиров

«14 лет. 1881 - 1894. Сборник оригинальных и переводных статей

М. И. Драгомиров «14 лет. 1881 - 1894. Сборник оригинальных и переводных
М. Драгомирова» 1895 г.

В. А. Олсуфьев

Рубка и фехтование 1904 г.

Слайд 14

Владимир Григорьевич Федоров «Холодное оружие» 1905 г.

Владимир Григорьевич Федоров «Холодное оружие» 1905 г.

Слайд 15

Доказательство значения дол для увеличения прочности клинка

Доказательство значения дол для увеличения прочности клинка

Слайд 16

А. И. Греков
Обучение рубке и уколам 1912 г.

А. И. Греков Обучение рубке и уколам 1912 г.

Слайд 17

Наклон рукояти к оси клинка

«Оружие же, имеющее большую или меньшую кривизну клинка,

Наклон рукояти к оси клинка «Оружие же, имеющее большую или меньшую кривизну
должно иметь со-ответственно изогнутую въ сторону лезвія рукоять такъ, чтобы продолжение оси последей было бы направлено на остріе и тем отчасти парализовало-бы вліяніе кривизны (стремленіе скользнуть, а не погрузиться!)»

«Рукоять должна быть прямая, продолженіе оси которой было бы направлено на центръ удара; изгибъ рукояти къ лезвію отдаляетъ какъ бы центръ удара (къ острію, темъ боліе, чъмъ изгибъ сильнее) и тъмъ уменьшаетъ режущия свойства клин¬ка (какъ бы выпрямляя его); наоборотъ, отклонение руко¬яти къ обуху хотя и увеличивает, режущия свойства (уве¬личивая кривизну оружія), но затрудняетъ направленіе клинка въ плоскости удара (особенно въ вертикальныхъ или близкихъ къ нимъ плоскостях), почему такое оружіе требуетъ долгой практики, чтобы къ нему надлежаще примениться».

Слайд 18

Вибрация клинка

«…очень легкий клинокъ обладаетъ излишней гибкостью, производящей вибрацию при движении для

Вибрация клинка «…очень легкий клинокъ обладаетъ излишней гибкостью, производящей вибрацию при движении
удара – это свойство нарушаетъ правильность удара и даетъ ничтожное проникновеніе, замедляя поступательное движеніе».

Слайд 19

Исследование капитана артиллерии Мартюшева

«Изследования капитана артиллерии Мартюшева доказываютъ что проникновение оружія вследствии

Исследование капитана артиллерии Мартюшева «Изследования капитана артиллерии Мартюшева доказываютъ что проникновение оружія
режущаго дниженія зависитъ, главнымъ образомъ, не от уменьшения угла клина (абб), а от уменшения силы сопротивлеия среды вследствие противодействия не по нормали, но под некоторымь, более или менее острым (от величины изгиба) угломъ къ клинку (равнодействующая разложения силы). Полагаем, что все ети факторы влияют одновременно».

Слайд 20

- Форма рукояти

Поражающие качества рубящего оружия

- Форма рукояти Поражающие качества рубящего оружия

Слайд 21

- Статический момент

Fтяж


d

Динамические качества холодного оружия

Fтяж=m g Fб= Fтяж d Fб= m

- Статический момент Fтяж Fб d Динамические качества холодного оружия Fтяж=m g
g d

Слайд 22

- Статический момент

Динамические качества холодного оружия

m = 1,253 кг,
d = 0,183

- Статический момент Динамические качества холодного оружия m = 1,253 кг, d
м
Fб = 0,229229g.
Kст = 1/ Fб
Kст = 1/0,229229=4,36.
У 130 клинков колеблется от 2,3 (у полуторного меча конца XIV – начала XV) вв. до 11,9 (у шпаги XVII века).

Российский кирасирский солдатский палаш обр. 1810 г.

Слайд 23

- Динамический момент

Динамические качества холодного оружия


F3

F2

F1

E = m V2 Fб= F1 d1

- Динамический момент Динамические качества холодного оружия Fб F3 F2 F1 E
+ F2 d2 + F3 d3

d1

d2

d3

Fб= m1 V12 d1 + m2 V22 d2 + m3 V32 d3

Слайд 24

Динамические качества холодного оружия

«Динамический метод» взвешивания оружия

- Оценка динамического момента

Меч как

Динамические качества холодного оружия «Динамический метод» взвешивания оружия - Оценка динамического момента
«система с двумя массами»

Слайд 25

Динамические качества холодного оружия

- Графическое представление динамических качеств

Графическое представление динамических качеств

Каталога выставки

Динамические качества холодного оружия - Графическое представление динамических качеств Графическое представление динамических
«Меч – форма и мысль», проходившей в немецком Музее клинкового оружия в Золингене в 2015 году.

Слайд 26

Динамические качества холодного оружия

- Особенности оценки динамических качеств некоторых видов оружия

Оружие с

Динамические качества холодного оружия - Особенности оценки динамических качеств некоторых видов оружия
хватом овергард

Оружие, управляемое двумя руками

Оружие с кольцом для большого пальца

Слайд 27

- Физика клинкового оружия

Динамические качества меча
по П. Джонсону

Питер Джонсон (Петер Йонссон)

- Физика клинкового оружия Динамические качества меча по П. Джонсону Питер Джонсон (Петер Йонссон)