Техника и вооружение 2001 03
- Название:Техника и вооружение 2001 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Техника и вооружение 2001 03 краткое содержание
Техника и вооружение 2001 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Комплекс С-125 «Печора» имеет на вооружении двухступенчатую твердотопливную ракету В-601 со стартовой массой 980 кг. Боевая часть кругового действия 5Б18 массой 72 кг содержит 4500 готовых поражающих элементов массой 4,7-4,8 г.
По конфигурации осколочного поля 1*в настоящее время выделяют три основных класса ОБЧ:
ОБЧ с круговыми полями;
ОБЧ с осевыми полями;
ОБЧ с радиально-направленными полями.
ОБЧ с круговыми полями являются наиболее распространенными. Их главными преимуществами являются наиболее высокий коэффициент использования энергии ВВ, возможность расположения боевой части в любом месте снаряда и поражения цели при произвольной стороне промаха. Основным недостатком круговых ОБЧ, имеющих более или менее широкие поля, требуемые для уверенного накрытия цели, является низкая плотность осколочного поля (низкая плотность кинетической энергии осколков на единицу телесного угла поля).
По величине меридионального угла поля различают:
– узкие поля (<30°)
– широкие поля (> 90°)
Угол разлета определяется в основном формой оболочки и схемой инициирования. Для цилиндрических оболочек с удлинением 1,5…2,5 при точечном инициировании на торце и в центре заряда угол разлета 80% ГПЭ составляет соответственно 15° и 25°.
Малые углы разлета 5-10° (осколочные поля типа «режущий диск») реализуются с помощью оболочки с вогнутой образующей, двухточечного инициирования на торцах заряда, многоточечного синхронного инициирования по оси заряда, создающего расходящую детонационную волну, близкую к цилиндрической. Большие углы разлета обычно достигаются приданием осколочной боевой части (ОБЧ) бочкообразной или, в предельном случае, сферической формы.
В БЧ ракет и реактивных снарядов с большими стартовыми перегрузками как правило применяются оболочки заданного дробления, осуществляемого с помощью рифления, использования навитой рифленой ленты, нанесения охрупченной сетки, например, с помощью электронно-лучевой или лазерной обработки и т.п. для БЧ с относительно невысокими стартовыми перегрузками, в первую очередь БЧ ЗУР, широко применяется сборно-клееные оболочки с ГПЭ. ГПЭ в форме кубиков, цилиндров и др. изготовляются из стали или тяжелых сплавов на основе вольфрама с плотностью 16-18 г/см’.
1* – Подробно о направленных осколочных потоках см. «ТиВ» N№ 8, 9/2000 г.
Найк-Геркулес | Усовершенствований Хсж | Патриот MIM-104 | |
Год принятия на вооружение | 1958 | 1973 | 1984 |
Стартовая масса, кг | 4800 | 625 | 1000 |
Длина, м | 12,6 | 5 | 5,3 |
Диаметр корпуса, м | 0,8 | 0,37 | 0,41 |
Макс. скорость, м/с | 940 | 900 | 1700 |
Макс. дальность перехвата, км | 140 | 40 | 60 |
Макс. высота перехвата, км | 45 | 18 | 24 |
Масса БЧ, кг | 500 | 70 | - |
Масса ГПЭ, г | 8 | 2 | 7 |
Количество ГПЭ | 19000 | 14000 | - |
Скорость разлета, м/с | 2100 | 2050 | - |
Угол разлета, град | 18 | 70 | - |

Кассетная боевая часть ЗУР с осевым полем поражения

Схема ОБЧ ЗУР с формированием нескольких высокоплотных поясов («режущих дисков») ГПЭ (патент №3978796 США)

Схема ОБЧ ЗУР с формированием двух высокоплотных поясов («режущих дисков») ГПЭ (патент №3974771 США)

Схема ОБЧ ЗУР с формированием высокоплотного склоненного пояса ГПЭ (патент №3974771 США) и способ поражения цели (внизу)

Ведутся исследования по увеличению зажигательного действия ГПЭ путем добавки в них магния, циркония, бериллия. Снаряжение БЧР производится заливкой литьевыми сплавами тротила с гексогеном типа ТГ40, ТГ50, тротила с гексогеном и алюминиевой пудрой типа ТГА, ТГАФ и др. Применение более мощных ВВ, в первую очередь октогена (плотностью 1,9 г/см э , скорость детонации 9100 м/с) ограничено их стоимостью.
Реализация направленного действия ОБЧ с круговым полем может быть осуществлена с помощью доворота оси ОБЧ, с помощью изме-
няемой осесимметричной схемы инициирования или за счет предварительного осесимметричного деформирования ОБЧ. В данном случае термин «направленное действие» применяется в значительной степени условно, поскольку поле разлета при всех указанных методах остается круговым (осесимметричным).
Отдельный класс ОБЧ с ГПЭ представляют стержневые боевые части ракет, предназначенные для действия по панелям летательных аппаратов. Основным элементом стержневой боевой части является набор стержней квадратного или круглого сечения, уложенных на поверхности заряда, как правило, под небольшим углом к его образующей. Стержни могут быть соединены (сварены)попеременно верхними или нижними концами либо не иметь связи друг с другом. При подрыве они разлетаются, образуя при связанных стержнях сплошное кольцо, а при не связанных – прерывистое с перекрытием. Преимущество стержневых ПЭ перед обычными компактными ГПЭ заключается в нанесении сплошного разреза обшивки и силового набора, приводящего к разрушению конструкции планера, т.е. поражению воздушной цели по классу «мгновенное разрушение цели в воздухе».
В конструкциях осколочно-стержневых боевых частей поверх набора стержней укладывается слой компактных готовых поражающих элементов. Боевая часть такой схемы применена в ЗУР 9М311, входящей в состав войскового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 2К22М «Тунгуска» и корабельного комплекса ЗМ87 «Каштан». Масса боевой части составляет 9 кг, длина стержней – около 600 мм, диаметр – 4-9 мм, диаметр стержневого кольца – около 5 м. Поверх стержней уложен слой ГПЭ 8 форме кубиков массой 2-3 г.
Стержневыми боевыми частями снабжены авиационные управляемые ракеты Р-27Р, Р- 27Т, Р-73. В зарубежной литературе стержневые БЧ обозначаются как HECR (High Explosive Continuos Rod).
Относительные массы круговых ОБЧ (отношение массы БЧ к стартовой массе ЗУР) обычно колеблется в пределах 0,075-0,1.
Основным недостатком круговых ОБЧ, имеющих более или менее широкие поля, требуемые для уверенного накрытия цели, является низкая плотность осколочного поля (низкая плотность кинетической энергии осколков на единицу телесного угла поля). Поэтому тенденция дальнейшего развития, по-видимому, будет заключаться в переходе к направленным осколочным полям, позволяющим достичь высокой концентрации энергии в осколочном потоке, при этом для ракет с осевым полем требуется высокая точность наведения на цель, а для ракете направленным радиальным полем – нацеливание потока в сторону цели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: