Фугасный снаряд
Содержание:
- Смешанные типы боеприпасов
- Примечания
- использовать
- Знамя и обмундирование
- Различные типы и виды фугасных снарядов
- Ссылки
- Зачем изменять фугасы?
- Типы осколочных поражающих элементов
- Новые алгоритмы нанесения урона
- Конструкция
- См. также
- Конструкция и принцип действия
- Примечания[править | править код]
- Взрыватели фугасных снарядов
- Взрыватели для снарядов фугасного типа
- Поражающий эффект
- Наследники «Сотки»
- Конструкция и принцип действия
- Тактико-технические характеристики[править | править код]
- Рой дронов
- «Самые-самые» среди авиабомб
- Особенности конструкции фугасных боеприпасов
Смешанные типы боеприпасов
Сегодня значительно снизилось количество боеприпасов, при заряде которых используется только фугас. Снаряд смешанного типа обладает гораздо более высокими поражающими характеристиками и лучшей эффективностью. Благодаря этому подобные боеприпасы широко распространены. Говоря о том, что такое фугас, следует учитывать, что существует несколько видов снарядов, при создании которых используется этот тип заряда. Некоторые из них являются смешанными. К таким, например, относятся осколочно-фугасные и бронебойно-фугасные.
Первые являются наиболее универсальными и часто применяемыми. Для них предусмотрены фугасный, осколочный и замедленный типы действия. К достоинствам таких снарядов можно отнести сравнительно низкую стоимость. Они часто используются в действующей армии при организации Однако за счет универсальности подобные боеприпасы существенно уступают снарядам, которые рассчитаны только на один вид поражения цели, в разрушающей силе. Что же касается бронебойно-фугасных снарядов, то их предназначение состоит в поражении различных укреплений и бронированной техники. Широкое распространение они получили в Великобритании, где и были изобретены. В настоящее время интерес к ним заметно снизился по причине небольшой поражающей силы.
Примечания
- Сноски
- Большинство бронебойно-кумулятивных снарядов имеет одинаково тонкие стенки корпуса, без утолщения в хвостовой части
- В пределах обычных скоростей артиллерийских боеприпасов. Однако же, кумулятивные боеприпасы могут действовать даже будучи неподвижными, тогда как бронебойно-кумулятивный снаряд вынужден всё же иметь определённую скорость для деформации о броню
- Источники
- ↑ Военная энциклопедия в 8 томах / А. А. Гречко. — Москва: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1976—1979. — Т. 8. — С. 345. — 688 с. — 105 000 экз.
- М. В. Павлов, И. В. Павлов. Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг. // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: Техинформ, 2009. — № 3. — С. 41.
- ↑ R. M. Ogorkiewicz. Technology of Tanks. — Coulsdon: Jane’s Information Group, 1991. — P. 87. — 500 p. — ISBN 0-71060-595-1.
- M. Norman. Conqueror Heavy Gun Tank. — Windsor: Profile Publications, 1972. — P. 5, 14. — 20 p. — (AFV Weapons № 38).
использовать
Гексоген является особенно сильным и очень взрывоопасным взрывчатым веществом и входит в состав многих распространенных типов взрывчатых веществ, например C4 и Torpex.
В чистом виде гексоген очень взрывоопасен. Чтобы его можно было использовать в качестве взрывчатого вещества в военных целях, его смешивают с пластификаторами, такими как полиэтилен , воск , пластилин , вазелин , полиизобутилен и т.п., для образования пластических взрывчатых веществ A2, A3, B2, B3, B4, C2, C3 и наиболее широко используемый C4 . Кроме того, взрывчатые вещества Гексоген и ТЭН вместе с пластификатором образуют известное пластичное взрывчатое вещество Семтекс . Как почти все взрывчатые вещества, используемые в вооруженных силах, все эти пластические взрывчатые вещества больше не чувствительны к ударам, пламени и трению. Чтобы взорвать эти пластические взрывчатые вещества, должно произойти первоначальное воспламенение с помощью детонатора . Однако с некоторыми другими химическими соединениями гексоген также может взорваться напрямую (см. ).
Гексоген содержится в режущих зарядах, таких как линейные резаки. Частичная фокусировка энергии взрыва позволяет прорезать сталь толщиной до 75 мм.
В прошлом гексоген замешивали в хлебное тесто и использовали как средство от родентицидов . Сегодня такое использование больше не распространено из-за более строгих законов о взрывчатых веществах.
Знамя и обмундирование
Знамя полка, за три сотни лет, претерпело множество изменений, как в цветовом аспекте, так и в нанесенных на нем линий и рисунков. Неизменным оставался лишь двуглавый орел в центре знамени.
Знамя Семеновского полка
Сначала, после получения статуса «Семеновского полка», знамя было белоснежное с нанесенным центре орлом. Но позже, с получением регалий и наград полком, знамя менялось. Добавлялся различного рода линии и ленты, в зависимости от наград.
Современный вариант знамени символизирует Георгиевскую ленту, а также старинное оружие, как дань памяти прошлому.
Мундир солдата Семеновского полка
Обмундирование армии при Петре Первом, проходило со всей строгостью и под контролем Военной Коллегии. Учитывались все нюансы ведения боя, а также вида оружия солдата.
У солдата лейб-гвардии Семеновского полка был следующий набор обмундирования:
- кафтан — верхняя одежда, доходившая до колен. В современном исполнении, напоминает офицерский сюртук без воротника;
- камзол — поддержка под кафтан, равная ему по длине. Не имел рукавов и как правило носился с несколькими ремнями;
- штаны — обычного покроя (для верховых солдат с кожаными прошивками), чуть ниже колен;
- чулки — летние и зимние, доходили до колен;
- башмаки — обычные, с тупыми носами;
- галстук или шейный платок — обязательно тёмно-синего цвета;
- кожаные перчатки;
- шляпа — пуховая или шерстяная, с тремя вверх смотрящими полями;
- епанча — плащ без рукавов, для ненастной погоды.
Форма выдавалась в среднем на полтора года. В разные года сроки использования менялись, как общие, так и для каждого из элементов по-отдельности.
Различные типы и виды фугасных снарядов
Снаряды, мины, авиабомбы, гранаты являются огневыми средствами поражения и могут иметь различную степень фугасного действия, основную или вспомогательную. Это определяет назначение боеприпаса, для каких целей предназначается тот или иной снаряд. Для того, чтобы добиться большого разрушающего и поражающего эффекта используются снаряды, в которых фугасное действие является основным. Для разрушения долговременных сооружений и полевых укрытий используются фугасные снаряды и авиабомбы. Для борьбы с тяжелой бронированной техникой используются фугасы направленного действия, бронебойно-фугасные снаряды. Этот тип боеприпасов отличает огромная кинетическая энергия, которой обладает выпущенный из ствола снаряд. Пробивная способность бронебойных снарядов достигается за счет высокой скорости полета снаряда и сердечника изготовленного из прочнейшего металлического сплава. Попав в броневую плиту, снаряд разрушает поверхностный слой, после чего происходит детонация фугасного заряда, разрушающего броневую плиту.
Противотанковая пушка
В тех боеприпасах, где основная цель их применения сводится к достижению определенного результата, фугасное действие является вспомогательным. Здесь основной акцент делается на другие поражающие факторы. Осколочно — фугасные снаряды, как и ручные гранаты, используются для уничтожения живой силы. Фугасное действие в данном случае служит вспомогательным фактором, благодаря которому корпус снаряда разрушается на мелкие осколки. При подрыве осколки снаряда или специально включенные в состав боеприпаса фрагменты, получают огромную кинетическую энергию, становясь главным поражающим фактором.
Типы артиллерийских снарядов
На сегодняшний день фугасные снаряды практически вытеснены боеприпасами осколочно-фугасного действия. Современные типы снарядов, которыми обладают артиллерийские системы, позволяют решать полный спектр задач на поле боя. Для разрушения крупных защитных сооружений и долговременных укреплений используются боеприпасы объемного взрыва. Что касается бронебойно-фугасных боеприпасов, то они продолжают оставаться на оснащении танковых подразделений в качестве основного средства уничтожения бронетехники противника. Появление кумулятивных боеприпасов существенно повысило тактические возможности противотанковых средств обороны. Фугас еще долго будет оставаться едва ли не основным средством вооруженной борьбы на поле боя.
Ссылки
Зачем изменять фугасы?
Этим летом в ходе двух тестов мы проверяли изменения в механике двух основных типов снарядов в игре: базовых и специальных. Мы скорректировали их параметры, а также изменили количество очков прочности у всех машин. Наша цель — снизить влияние специальных снарядов в бою и повысить востребованность обычных.
Нововведения хорошо показали себя на тестах, о чём говорят и данные статистики, и ваши отзывы. Чтобы завершить ребаланс боеприпасов, осталось переработать и протестировать фугасные снаряды
Это и предстоит сделать в новом этапе «Песочницы», куда также перейдут изменения из двух предыдущих.* Важно: параметры фугасных снарядов из боекомплекта САУ, а также HESH-фугасов на текущем этапе меняться не будут.
Типы осколочных поражающих элементов
В качестве осколочных поражающих элементов в боеприпасах используется металл. Самый дешевый вариант для крупнокалиберной артиллерии использует чугун и сталь. Так называемая рубашка и корпус снаряда одновременно разрывается от действия ВВ и превращается в осколки. Ручные осколочные гранаты используют алюминий. Там важен малый вес боеприпаса. Специализированные противопехотные снаряды имеют стальные шарики. Наконец, самый экзотический и дорогой вариант — вольфрамовые шарики, стальные дротики и другие поражающие элементы. Эта конструкция используется в зенитных ракетах, а также в специализированных снарядах для поражения радиолокационных станций.
Новые алгоритмы нанесения урона
Чтобы достичь более предсказуемого урона ОФ снарядами, ликвидации показателя бронепробития недостаточно, поэтому в механику внедрены два новых фактора.
Алгоритм трассировки — его задача заключается в поиске точек, чтобы нанести урон разным видам бронирования, внутренним модулям и танкистам. Предыдущий алгоритм не всегда справлялся со своими обязанностями, поэтому иногда ОФ снаряды вообще не наносили вреда, поэтому он был изменен. Новый более точно и более часто находит важные точки, следовательно, новый алгоритм имеет больше шансов найти уязвимое место в броне танка.
Этот вариант алгоритма еще не окончательный, в зависимости от результатов теста, возможно, будет доработан.
Ударная волна — ее задача заключается в том, чтобы повысить вероятность нанесения хотя бы минимального урона. Это на тот случай, когда в критической ситуации приходится срочно сбивать захват базы.
Конструкция
Фугасные снаряды обладают наиболее тонкостенными оболочками, высоким коэффициентом наполнения, высокой относительной массой разрывного заряда и малой относительной массой снаряда.
По конструктивному оформлению фугасные снаряды наземной артиллерии средних калибров бывают цельнокорпусными, с привинтной головкой или ввинтным дном и очком под головной взрыватель, а снаряды крупных калибров — со сплошной головной частью, ввинтным дном и очком под донный взрыватель или с привинтной головкой и ввинтным дном и очком под головной взрыватель.
Снаряды крупных калибров, кроме того, могут иметь два очка: под головной и донный взрыватели; применением двух взрывателей обеспечиваются безотказность действия и полнота разрыва снаряда.
Малокалиберные фугасные снаряды в авиационной артиллерии впервые были применены немцами в 20- и 30-мм авиационных пушках во время Второй мировой войны. Корпус 20-мм снаряда тонкостенный, штампованный, с выдавленными на нём канавками для ведущего пояска и кернения дульца гильзы. Дно корпуса для повышения прочности при выстреле делается полусферической формы. Центрующих утолщений на корпусе нет, и центрование снаряда в канале ствола производится центрующим утолщением на взрывателе и ведущим пояском. Взрыватель соединяется со снарядом при помощи переходной втулки, закрепленной в корпусе.
Необходимая прочность таких снарядов при выстреле достигалась за счет применения корпуса из металла с высокими механическими свойствами[источник не указан 1971 день] и его термической обработки.
Появление в 1940-х годах в малокалиберной авиационной артиллерии фугасных снарядов объясняется повышенным поражающим действием этих снарядов по сравнению с осколочными ввиду малой чувствительности современных самолетов к поражению осколками[источник не указан 1971 день]. Поэтому следует считать целесообразным[когда?] всемерное повышение фугасности малокалиберных осколочных снарядов зенитной и авиационной артиллерии.
Применение фугасных снарядов в наземной артиллерии целесообразно лишь в орудиях калибра от 120 мм и выше, так как незначительный вес разрывного заряда снарядов меньшего калибра не обеспечивает разрушения даже самых лёгких полевых укрытий[источник не указан 1971 день].
Основная статья: Малокалиберный фугасный снаряд
См. также
Конструкция и принцип действия
Устройство бронебойно-фугасного снаряда
По своей конструкции бронебойно-фугасный снаряд в целом схож с обычным фугасным, однако в отличие от последнего имеет корпус со сравнительно тонкими стенками, рассчитанный на пластичную деформацию при встрече с преградой, и всегда только донный взрыватель. Заряд бронебойно-фугасного снаряда состоит из пластичного взрывчатого вещества и при встрече снаряда с преградой «растекается» по поверхности последней. Вопреки расхожему мифу, увеличение угла брони негативно сказывается на пробитии и заброневом действии бронебойно-фугасных снарядов, что можно увидеть, к примеру в документах по испытанию британского 120mm орудия L11.
После «растекания» заряда он подрывается донным взрывателем замедленного действия, создавая давление продуктов взрыва до нескольких десятков тонн на квадратный сантиметр брони, в течение 1—2 микросекунд падающее до атмосферного. В результате этого в броне образуется волна сжатия с плоским фронтом и скоростью распространения около 5000 м/с, при встрече с тыльной поверхностью брони отражающаяся и возвращающаяся как волна растяжения. В результате интерференции волн происходит разрушение тыльной поверхности брони и образование отколов, способных поразить внутреннее оборудование машины или членов экипажа. В некоторых случаях может происходить и сквозное пробитие брони в виде прокола, пролома или выбитой пробки, однако в большинстве случаев оно отсутствует. Помимо этого непосредственного действия, взрыв бронебойно-фугасного снаряда создаёт ударный импульс, действующий на броню танка и способный вывести из строя или сорвать с места внутреннее оборудование, либо нанести травмы членам экипажа.
Эффективность воздействия по бронецелям, в американских документах, оценивается как до 1.3 от калибра.
Сколы с внутренней стороны брони от воздействия на неё бронебойно-фугасных снарядов
Благодаря своему принципу действия, бронебойно-фугасный снаряд эффективен против гомогенной брони и, как и у кумулятивных снарядов, его действие мало зависит от скорости снаряда и, соответственно, дистанции стрельбы. В то же время, действие бронебойно-фугасного снаряда малоэффективно против комбинированной брони, плохо передающей волну взрыва между своими слоями, и практически неэффективно против разнесённой брони. Даже против обычной гомогенной брони эффективность заброневого действия бронебойно-фугасного снаряда может быть значительно снижена или даже сведена на нет установкой противоосколочного подбоя с внутренней стороны брони.
Ещё два недостатка бронебойно-фугасного снаряда вытекают из его конструктивных особенностей. Тонкостенный корпус снаряда вынуждает ограничивать его начальную скорость по сравнению с другими видами боеприпасов, в том числе кумулятивными, до менее чем 800 м/с. Это приводит к снижению настильности траектории и увеличению полётного времени, что резко уменьшает шансы поражения движущихся бронированных целей на реальных дистанциях боя. Второй недостаток связан с тем, что бронебойно-фугасный снаряд, несмотря на значительную массу заряда взрывчатого вещества, обладает сравнительно малым осколочным, так как его корпус имеет тонкие стенки, а его механические свойства рассчитаны прежде всего на деформацию, а не на эффективное образование осколков, как в специализированных осколочно-фугасных или многоцелевых кумулятивных снарядах. Соответственно, недостаточным оказывается действие снарядов против живой силы противника, что рассматривается как серьёзный недостаток бронебойно-кумулятивных снарядов, так как с отказом на подавляющем большинстве западных танков от осколочно-фугасных снарядов, роль последних в борьбе с живой силой ложится на кумулятивные или бронебойно-фугасные снаряды.
Примечания[править | править код]
- Краткий словарь иностранных слов / составитель Локшина С.М.. — 8-е изд., стереотип. — М.: Русский язык, 1985. — С. 281. — 352 с.
- Фугас // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
- ↑ Фугасы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Граната // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Артиллерия // Военная энциклопедия : / под ред. В. Ф. Новицкого … []. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.
- Полевые фугасы // Военная энциклопедия : / под ред. В. Ф. Новицкого … []. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.
- Фугас // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Фугас // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.
- Камнемет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Взрыватели фугасных снарядов
Первым взрывателем осколочно-фугасных боеприпасов был обычный фитиль, который поджигался при выстреле из пушки и инициировал подрыв ВВ через определенное время. Однако после появления нарезных орудий и снарядов конической формы, что гарантировало встречу с препятствием передней части корпуса, появились взрыватели ударного действия. Их преимущество заключалось в том, что подрыв ВВ происходил сразу после контакта с преградой. Для разрушения ударные взрыватели оснастили замедлителем. Это позволяло боеприпасу сначала проникнуть внутрь препятствия, тем самым резко усиливая его эффективность. Оснастив фугас с таким взрывателем более массивным корпусом с толстыми стенками (что позволяло, за счет кинетической энергии, проникать глубоко в стены долговременных огневых точек), получили бетонобойный снаряд.
Кстати, на начальном этапе Великой Отечественной войны при помощи 152-миллиметровых бетонобойных снарядов успешно боролись с немецкой бронетехникой. При попадании в средний или легкий немецкий танк снаряд, за счет своего веса, сначала разрушал машину, срывал башню, а потом взрывался. Недостатком ударных взрывателей было то, что при попадании в вязкую почву (например, болото) они не срабатывали. Эту проблему смог устранить дистанционный взрыватель, позволяющий произвести подрыв боеприпаса на определенном расстоянии от среза ствола орудия. В настоящее время данный тип детонатора применяется практически во всех ОФС. Он позволяет, например, вести стрельбу из танковых пушек по воздушным целям (вертолетам).
Взрыватели для снарядов фугасного типа
Первоначально для приведения боеприпаса в действие использовали обычный фитиль. Его поджигали выстрелом из пушки. Однако когда в моду вошли нарезные орудия и стали выпускаться снаряды, имеющие форму конуса, были придуманы взрыватели ударного действия. Они обеспечивали значительное преимущество в бою, так как снаряд приводился в действие сразу после резкого контакта с любой преградой. Таким образом, он оказывался на территории противника, что в значительной степени способствовало повышению эффективности применения подобных ударов. Если фугас с подобным корпусом вдобавок оснастить стенками высокой толщины, то пробить таким снарядом можно даже бетон.
Самой популярной современной разновидностью взрывателя является дистанционный. Применение детонатора такого типа позволяет с одинаковым успехом вести стрельбу практически по любым объектам.
Поражающий эффект
Фугасные боевые припасы действуют разрушительной силой газов разрывного заряда и частично силой удара в преграду. В соответствии с этим мощность фугасного снаряда определяется весом и качеством взрывчатого вещества, заключенного в его оболочке, что и определяет основное требование, предъявляемое к таким снарядам. Увеличение мощности фугасных снарядов в пределах одного калибра возможно путём увеличения ёмкости камеры для разрывного заряда и применения более мощного взрывчатого вещества.
Объём камеры снаряда можно увеличить удлинением цилиндрической части снаряда и уменьшением толщины его стенок. Однако длина цилиндрической части ограничена общей длиной снаряда, обусловленной его устойчивостью на траектории. Тем не менее длинная цилиндрическая часть является характерной особенностью фугасных снарядов. Уменьшение толщины стенок оболочки фугасного снаряда ограничено требованием его прочности при выстреле. В связи с этим применение фугасных снарядов в мортирах и гаубицах является более выгодным, нежели в пушках, из-за высоких давлений, развивающихся в последних при выстреле.
Наследники «Сотки»
Понимали проблемы своей машины и в КБ Сухого — недаром ещё с 1967 года шли работы над многорежимным вариантом бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Т-4М. Уже в 70-х годах появился проект межконтинентального бомбардировщика интегральной схемы Т-4МС — конкурента будущего Ту-160. Хотя представителям КБ Сухого удалось составить серьёзную конкуренцию конструкторским бюро Туполева и Мясищева — и даже взять первое место в конкурсе, стало ясно: доводка МС снова затянется.Суховцы» решили сосредоточиться на разработке истребителя Су-27.
Многорежимный стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Т-4М. Реконструкция А. Жирнова
Конечно, Т-4 мог принести пользу — в случае мелкосерийного выпускаСотки» в качестве разведчика, эдакого советского аналога А-12/SR-71
Но военные СССР не слишком уделяли внимание воздушной разведке и предпочитали не специально спроектированные машины, а куда более дешёвые варианты из серийных самолётов. Да и большая скорость для разведчика совсем не главное — куда важнее бортовая электроника и камеры, а с этим у СССР было не очень весело
Стратегический бомбардировщик Т-4МС. Во многом его конструкция повлияла на Ту-160 и Су-27
История Т-4 служит отличным примером ситуации, когда передовая машина создаётся слишком поздно и стоит слишком дорого. История знает множество таких примеров. И то, что Т-4 не попытались затащить в серию, — большая удача, которая сэкономила огромное количество денег и ресурсов. А многие решения, отработанные наСотке», в дальнейшем пригодились во многих других проектах — от Су-27 до Ту-160.
Конструкция и принцип действия
Устройство бронебойно-фугасного снаряда
По своей конструкции бронебойно-фугасный снаряд в целом схож с обычным фугасным, однако в отличие от последнего имеет корпус со сравнительно тонкими стенками, рассчитанный на пластичную деформацию при встрече с преградой, и всегда только донный взрыватель. Заряд бронебойно-фугасного снаряда состоит из пластичного взрывчатого вещества и при встрече снаряда с преградой «растекается» по поверхности последней. Вопреки расхожему мифу, увеличение угла брони негативно сказывается на пробитии и заброневом действии бронебойно-фугасных снарядов, что можно увидеть, к примеру в документах по испытанию британского 120mm орудия L11.
После «растекания» заряда он подрывается донным взрывателем замедленного действия, создавая давление продуктов взрыва до нескольких десятков тонн на квадратный сантиметр брони, в течение 1—2 микросекунд падающее до атмосферного. В результате этого в броне образуется волна сжатия с плоским фронтом и скоростью распространения около 5000 м/с, при встрече с тыльной поверхностью брони отражающаяся и возвращающаяся как волна растяжения. В результате интерференции волн происходит разрушение тыльной поверхности брони и образование отколов, способных поразить внутреннее оборудование машины или членов экипажа. В некоторых случаях может происходить и сквозное пробитие брони в виде прокола, пролома или выбитой пробки, однако в большинстве случаев оно отсутствует. Помимо этого непосредственного действия, взрыв бронебойно-фугасного снаряда создаёт ударный импульс, действующий на броню танка и способный вывести из строя или сорвать с места внутреннее оборудование, либо нанести травмы членам экипажа.
Эффективность воздействия по бронецелям, в американских документах, оценивается как до 1.3 от калибра.
Сколы с внутренней стороны брони от воздействия на неё бронебойно-фугасных снарядов
Благодаря своему принципу действия, бронебойно-фугасный снаряд эффективен против гомогенной брони и, как и у кумулятивных снарядов, его действие мало зависит от скорости снаряда и, соответственно, дистанции стрельбы. В то же время, действие бронебойно-фугасного снаряда малоэффективно против комбинированной брони, плохо передающей волну взрыва между своими слоями, и практически неэффективно против разнесённой брони. Даже против обычной гомогенной брони эффективность заброневого действия бронебойно-фугасного снаряда может быть значительно снижена или даже сведена на нет установкой противоосколочного подбоя с внутренней стороны брони.
Ещё два недостатка бронебойно-фугасного снаряда вытекают из его конструктивных особенностей. Тонкостенный корпус снаряда вынуждает ограничивать его начальную скорость по сравнению с другими видами боеприпасов, в том числе кумулятивными, до менее чем 800 м/с. Это приводит к снижению настильности траектории и увеличению полётного времени, что резко уменьшает шансы поражения движущихся бронированных целей на реальных дистанциях боя. Второй недостаток связан с тем, что бронебойно-фугасный снаряд, несмотря на значительную массу заряда взрывчатого вещества, обладает сравнительно малым осколочным, так как его корпус имеет тонкие стенки, а его механические свойства рассчитаны прежде всего на деформацию, а не на эффективное образование осколков, как в специализированных осколочно-фугасных или многоцелевых кумулятивных снарядах. Соответственно, недостаточным оказывается действие снарядов против живой силы противника, что рассматривается как серьёзный недостаток бронебойно-кумулятивных снарядов, так как с отказом на подавляющем большинстве западных танков от осколочно-фугасных снарядов, роль последних в борьбе с живой силой ложится на кумулятивные или бронебойно-фугасные снаряды.
Тактико-технические характеристики[править | править код]
Т-4 в Монино
Схема Т-4 (Изделие «100», «Сотка»)
Схема варианта Т-4М (Изделие «100 И»)
Схема варианта Т-4МС (Изделие «200», «Двухсотка»)
Для вариантов Т-4М и Т-4МС даны только расчётные данные. Для базовой модификации Т-4 часть данных также является расчётной.
ТТХ Т-4 различных модификаций | |||
Характеристика | Т-4 | Т-4М | Т-4МС |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Экипаж | 2 | 3 | |
Длина, м | 44,5 | н/д | 41,2 |
Высота, м | 11,2 | н/д | 8,0 |
Размах крыла, м | 22,7 | н/д | 40,8 / 25,0 |
Коэффициент удлинения крыла | н/д | 3,3 / 1,4 | |
Угол стреловидности по передней кромке | н/д | 30° / 72° | |
Площадь крыла, м² | 295,7 | н/д | 506,8 / 482,3 |
База шасси, м | н/д | 12,0 | |
Колея шасси, м | н/д | 6,0 | |
Масса пустого, кг | 55 600 | н/д | 123 000 |
Масса снаряжённого, кг | 57 000 | 49 000 | н/д |
Нормальная взлётная масса, кг | 114 000 | 131 000 | 170 000 |
Максимальная взлётная масса, кг | 135 000 | 145 000 | 170 000 |
Масса топлива, кг | 57 000 | 82 000 | 97 000 |
Двигатель | 4× РД36-41 | 4× НК-101 | |
Тяга, кгс | 4× 16 150 | 4× 20 000 | |
Лётные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 3200 (расчётная) | ||
Крейсерская скорость,км/ч | 3000 (расчётная) | 850—900 / 3000 | 3000-3200 /800—900 |
Практическая дальность, км | 6000 | 7000 / 10 000 | 9000 / 14 000 |
Перегоночная дальность, км | 7000 | н/д | |
Практический потолок, м | 25 000 | 23 000 | 24 000 |
Длина разбега, м | 950—1050 | н/д | 1100 |
Длина пробега, м | 800—900 | н/д | 950 |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 184 | н/д | 335 |
Тяговооружённость | 0,56 | н/д | 0,47 |
Аэродинамическое качество | н/д | 17,5 / 7,3 | |
Вооружение | |||
Боевая нагрузка, кг | н/д | 4000 / 18000 | 9000 / 45000 |
Ракеты | 2× Х-45 | 2× Х-45 или 8× Х-15 | 4× Х-45 или 24× Х-15 |
Т-4 интересен тем, что после взлёта и подъёма носового обтекателя в рабочее положение (для сверхзвукового полёта) экипаж мог смотреть вперед только через перископ, остекление кабины давало возможность смотреть только вбок-вверх через 4 иллюминатора, так как, в отличие от Ту-144, носовой обтекатель остекления не имел. [источник не указан 1650 дней]
Рой дронов
Сам по себе единичный американский «Топорик» не представляет серьезной угрозы. Но когда на противника планирует сотня таких боеприпасов, последствия могут быть самыми плачевными. В Orbital ATK подчеркивают: их детище наиболее эффективно при массированном применении с беспилотников. К примеру, под крылья разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper вместо одной ракеты «воздух — земля» AGM-114 Hellfire можно подвесить 24 бомбы Hatchet. «Рипер», напомним, способен поднять в небо аж четыре «Хеллфайра». А если таких беспилотников много?
Военное руководство США никогда не скрывало, что в военных конфликтах будущего основная ставка будет сделана именно на беспилотные средства поражения. Достоинства такого оружия очевидны: во‑первых, БПЛА проще и дешевле в производстве, чем современный истребитель или бомбардировщик. Во‑вторых, оператор находится в тысячах километров от поля боя и управляет аппаратом движением джойстика. В-третьих, обучение этого «геймера» обойдется в гораздо меньшую сумму, чем подготовка пилота самолета.
«Самые-самые» среди авиабомб
Авиабомбы обычного снаряжения
Grand Slam
- ПТАБ-2,5-1,5 — самая массовая авиационная бомба СССР в годы Великой Отечественной войны.
- ФАБ-100 — основная авиационная бомба СССР в годы Великой Отечественной войны.
- ФАБ-9000М-54 — наиболее тяжёлая (вместе с бронебойной БрАБ-9000) и мощная неядерная авиационная бомба в СССР.
- Grand Slam («Большой хлопо́к») — наиболее мощная (из неядерных) и тяжёлая (9979 кг) авиационная бомба Второй Мировой войны.
- GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — «Массивный боеприпас ударной волны», распространённый бэкроним: Mother Of All Bombs — «Мать всех бомб»; является самой мощной неядерной авиационной бомбой в мире (масса взрывчатого вещества — 8480 кг), доведенной до поступления на вооружение. Также являлась самой тяжёлой (9500 кг) управляемой авиационной бомбой в мире до поступления на вооружение GBU-57 и остается самой мощной из таких бомб. Впервые применена в боевых условиях 13 апреля 2017 года.
- GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — «Массивный боеприпас-взламыватель» — самая тяжелая (13609 кг) неядерная авиационная бомба в истории, доведенная до принятия на вооружение (первая партия из 20-ти бомб поставлена Воздушным Силам Соединенных Штатов в ноябре 2011 г.). Также самая тяжёлая управляемая авиационная бомба в мире.
- T-12 Cloudmaker («Создающий облака») — самая тяжёлая (калибр — 43 600 фунтов или 19 777 кг) неядерная (фугасная) авиационная бомба в истории. Её корпус был использован для изготовления «урановой сверхбомбы» Mk.18 и термоядерной авиабомбы Mk.17.
- ОДАБ-9000[источник не указан 3066 дней] («Кузькин отец», «Папа всех бомб») — объёмно-детонирующая авиационная бомба повышенной мощности. Считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире (44000 кг тротилового эквивалента).
- ХБ-2000 — самая тяжёлая химическая авиационная бомба в истории.
- («Удар Гадюки») — самая маленькая (19 кг) серийная управляемая авиационная бомба в мире.
- Small Tactical Munition (STM) Pyros («Поджигатель»)— самая маленькая (6,13 кг) управляемая авиационная бомба, доведённая до готовности к поставке.
- Shadow Hawk («Призрачный Ястреб»)— самая маленькая (5 кг) управляемая авиационная бомба в мире.
- АО-8м6сч-фс — самая маленькая (6,67 кг) фугасная авиационная бомба в истории.
- BLU-39 (химическая) — самая маленькая (около 82 граммов) авиационная бомба в истории, доведённая до принятия на вооружение.
- Bat bomb («Мышиная бомба», зажигательная) — самая маленькая (17 граммов) авиационная бомба в истории (выпускалась опытной серией, на вооружение не поступила). Предполагалось, что носителями этих бомб будут сбрасываемые с самолётов в специальных самораспаковывающихся контейнерах летучие мыши.
Ядерные авиабомбы
- «Малыш» (англ. Mk.I «Little Boy») — первая ядерная бомба, сброшенная на Японию (Хиросима) 6 августа (8:15).
- «Толстяк» (англ. Mk.III «Fat Man») — вторая ядерная бомба, сброшенная на Японию (Нагасаки) 9 августа г. (11:02).
- РДС-1 («изделие 501») — первая советская ядерная бомба.
- Mk.18 («урановая сверхбомба») — самая мощная (500 килотонн) и тяжёлая «классическая» (только на основе реакции ядерного распада) ядерная бомба, доведённая до серийного производства и принятия на вооружение. Аналог термоядерной Mk.17, но в чисто урановом снаряжении.
- РДС-6с («изделие 6») — первая в мире термоядерная авиационная бомба (и первый в мире термоядерный боеприпас вообще).
- Mk.17 — самая мощная (15 мегатонн) и тяжёлая (21000 кг) термоядерная бомба, доведённая до серийного производства и принятия на вооружение.
- АН602 («Царь-бомба», «Кузькина мать», «Иван») — наиболее мощная (58,6 мегатонны) и тяжёлая (масса 26,5 тонн с парашютной системой) бомба в истории человечества.
- Blue Danube («Голубой Дунай») — первый ядерный боеприпас, принятый на вооружение британскими Королевскими Воздушными Силами.
- Orange Herald («Оранжевый Вестник») — самый мощный (700 килотонн) испытанный боеприпас, энерговыделение которого обеспечивалось полностью за счёт реакции деления ядер.
Особенности конструкции фугасных боеприпасов
Фугасное действие снарядов требует задержки срабатывания взрывателя, поэтому все взрывные соединения, применяемые для фугасных снарядов, должны быть нечувствительны к ударам. Это в полной мере относится и к обычным снарядам, так как в противном случае их просто разорвет в канале пушки.
Боеприпасы имеют ограниченный срок годности. В тоже время в них используются очень стойкие химические взрывчатые соединения, спрятанные в герметичный корпус. Срок годности по нормативам специально занижен в разы. Это сделано для надежности, так как просроченный снаряд становится более чувствителен к ударам, и вероятность его разрыва в канале пушки увеличивается. Теоретически, стрельба просроченными снарядами возможна, но обращаться с ними нужно очень аккуратно, и при выстреле в зоне поражения не должно быть людей.