Читаем Отечественные противотанковые гранатометные комплексы полностью

К первым гранатометам третьего поколения можно отнести комплексы одноразового применения – 66-мм американский М72 (1962) и 74-мм шведский «Миниман» (1968).

В американском гранатомете М72 ствол состоял из двух труб – внутренней из сплава алюминия и наружной из стеклопластика, граната состояла из кумулятивной боевой части и реактивного двигателя. Для производства стрельбы из гранатомета трубы необходимо было раздвинуть.

У шведского гранатомета «Миниман» ствол выполнен из пластмассы, армированной стекловолокном. Граната с кумулятивной боевой частью выстреливалась за счет действия стартового порохового двигателя, закрепленного в стволе.

Оба образца являются безоткатными системами за счет свободного истечения газов назад из открытого ствола. После выстрела пусковое устройство выбрасывалось, т.е. оно было одноразовым. Благодаря применению новых материалов для изготовления ствола, масса комплекса была невелика – около 2,7 кг, дальность стрельбы за счет применения более мощных стартовых пороховых зарядов составляла 150-180 м {в пять раз больше, чем у «Фаустпатрона»), бронепробиваемость – 270-340 мм.

Реактивные противотанковые гранаты предназначаются для поражения танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других бронированных средств противника. Кроме того, они могут использоваться для поражения живой силы в легких укрытиях, сооружениях городского типа, транспортных средствах.

В Российской армии используются четыре типа реактивных противотанковых гранат: РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга». Все они имеют одинаковую принципиальную схему. Она включает в себя:

– пусковое устройство в виде трубы, на которой расположено прицельное приспособление и ударно-спусковой механизм;

– гранату с калиберной кумулятивной боевой частью и реактивным двигателем;

– узел крепления гранаты, удерживающий гранату в стволе пускового устройства от перемещений как при транспортировке и переноске, так и в боевом положении при различных углах склонения и возвышения.

Обязательным требованием к РПГ, имеющим реактивный двигатель. является прекращение его работы еще до вылета гранаты из пускового устройства, чтобы истечение газов закончилось внутри ствола – иначе газы могут поразить стреляющего. При этом конструкцию РПГ требуется рассчитать так, чтобы длина ствола была достаточной для получения заданной начальной скорости гранаты. Большую скорость можно получить при удлинении ствола, чтобы реактивный двигатель гранаты работал на большем отрезке ее движения внутри ствола. Но удлинение ствола может ухудшить маневренные возможности оружия, создать трудности в переноске РПГ, при посадке в БМП и т.п., а также увеличит его массу. В первых образцах РПГ для разрешения упомянутого противоречия, а также для обеспечения десантирования на парашютисте, применялись стволы из двух телескопически соединенных труб. В походном положении они обеспечивали удобство действий, имея длину 700-750 мм, а в боевом положении в результате раздвижения труб получали ствол длиной порядка 1000 мм. Однако это усложняло конструкцию, требовало от стреляющего дополнительных манипуляций при подготовке РПГ к стрельбе. В последующих вариантах РПГ удалось создать стволы оптимальной длины 760-770 мм из одной трубы. Этого удалось достичь за счет разработки более эффективных двигателей с реактивным зарядом из быстро сгорающих порохов. Современные РПГ такой длины обеспечивают достаточную точность направления полета гранаты, требуемую начальную скорость, а также безопасность стреляющего при различных положениях стрельбы – стоя, с колена и лежа при удержании гранатомета на плече.


Спусковой механизм гранатомета М72.


На стволе РПГ размещаются прицельные приспособления и ударно- спусковой механизм. Прицельные приспособления – прицел в виде диоптра и мушка – позволяют учитывать поправки в угол прицеливания в соответствии с изменением температуры воздуха, так как тяга реактивного двигателя существенно разнится летом и зимой. Поэтому для достижения необходимой дальности полета гранаты, отдельно в летних и зимних условиях, предусмотрена возможность перемещения диоптра прицела в различные положения в зависимости от температуры наружного воздуха. Мушка прицельного приспособления отличается от мушек открытых прицелов стрелкового оружия. Она выполнена в виде откидывающейся вертикальной стойки и имеет прицельные марки на дальности стрельбы от 50 м до наибольшей прицельной дальности стрельбы (оцифровка дана в десятках метров – 5, 10, 15 и т.д.). Для стрельбы в условиях ограниченной видимости, когда через диоптр прицелиться невозможно, на стойке мушки сверху имеется выступ, а на стойке диоптра – паз (прорезь). Мушка имеет штрихи, или выступы, по бокам от прицельных марок, которые можно использовать для определения дальности до танка по видимой ширине его корпуса при фронтальном движении цели. На разных вариантах РПГ прицельные приспособления несколько отличаются друг от друга (они будут описаны ниже).

Перейти на страницу:

Похожие книги

Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ
Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ

Систематизированы материалы по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4—750 кВ. Изложены сведения по основным материалам, комплектующим изделиям, трансформаторным подстанциям, распределительным устройствам, строительно-монтажным работам, эксплуатационным материалам, строительным машинам, средствам механизации. Освещены вопросы технического обслуживания и ремонта строительных машин и транспортных средств, охраны труда.В основу положены материалы Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4—500 кВ.Настоящее издание дополнено новыми марками опор, линейных изоляторов, арматуры, комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств, строительных машин и автомобилей, оборудования и средств механизации; приведены данные о новых эксплуатационных материалах и комплектующих изделиях.Для специалистов, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией линий электропередачи, а также студентов вузов.

Анатолий Кравцов , Анатолий Николаевич Кравцов , Борис Узелков , Ефим Гологорский , Ефим Григорьевич Гологорский

Технические науки / Образование и наука
Инженерная эвристика
Инженерная эвристика

В книге представлены классические и новейшие — от эвристических до логических — методы активизации инженерно-технического мышления. Авторы демонстрируют междисциплинарный подход к решению изобретательских задач и тренингу интеллекта на основе универсальных языков. Последовательность в решении научно-технических проблем достигается методом выявления и разрешения противоречий. При этом формулировка проблемы в виде парадокса оказывается сильнейшим стимулом для развития творческой мысли.Книга содержит более 170 вопросов и задач, на которых заинтересованный читатель может проверить качественный уровень собственного мышления, а в случае затруднений — обратиться к приводимым решениям и ответам. Многие из этих задач озвучены авторами в 2011–2012 гг. в ходе семинаров и тренингов в рамках проекта ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Академия молодого инноватора», на интеллектуальных состязаниях молодых специалистов компании.Рекомендуется инженерам, преподавателям и учащимся инженерно-технических и естественнонаучных специальностей вузов, инновационно ориентированным молодым специалистам производственного и исследовательского комплексов, а также всем читателям, заинтересованным в формировании у себя эффективного, продуктивного, действенного мышления, достижении нового интеллектуального уровня развития.

Дмитрий Анатольевич Гаврилов , Нурали Нурисламович Латыпов , Сергей Владимирович Ёлкин

Технические науки / Психология / Образование и наука
Физика в бою
Физика в бою

В книге коллектива авторов в живой, популярной форме рассказывается о том, какую важную роль играет физика в современном военном деле, как используются ее достижения для дальнейшего развития ракетно-ядерного оружия, повышения боевых возможностей сухопутных войск, авиации и военно-морского флота Авторы показывают, что без знания основ физики сейчас невозможно плодотворно изучать и квалифицированно использовать боевую технику и вооружение, видеть, в каком направлении идет их прогресс. Встречаясь с известными еще со школьной скамьи физическими законами, читатель узнает, каких интересных и зачастую необычных результатов добиваются ученые и инженеры, используя эти законы для решения сложных проблем современного боя Читатель познакомится с новейшими военно-техническими достижениями, родившимися на основе использования успехов физики, ее тесного контакта с техническими науками.Редактор-составитель инженер-подполковник Жуков В.Н.

авторов Коллектив , Владимир Николаевич Жуков

Физика / Технические науки / Образование и наука