Читаем Отечественные противотанковые гранатометные комплексы полностью

Воспламенение порохового заряда реактивного двигателя происходило от импульсного электрогенератора при нажатии на спусковой крючок. При выстреле граната получала ускорение за счет реактивной силы двигателя. Истекающие из ствола назад газы уравновешивали отдачу. Но работа реактивного двигателя не заканчивалась, в отличие от «Базуки», к моменту вылета гранаты из ствола. На коротком участке траектории после вылета реактивный двигатель продолжал работать. Поэтому при стрельбе из ружья «Офенрор», стреляющий, чтобы не получить ожогов, должен был надевать маску от противогаза, шлем и перчатки, а также одежду, закрывающую открытые участки тела. Это неудобство боевого использования ружья привело к его усовершенствованию – к ружью был придан легкий металлический щиток, присоединяемый к стволу вблизи дульного среза перед стрельбой. Щиток предохранял стрелка от ожогов. Модернизированный вариант ружья получил наименование «Панцершрек». Дальность стрельбы из него составляла 150 м; масса ружья со щитком – 9,5 кг; масса выстрела – 3,3 кг; длина ружья – 1630 мм.


Противотанковое ружье «ПИАТ».


Расчет английского противотанкового ружья «ПИАТ» готовится к выстрелу.


Спусковой механизм ружья «ПИАТ».


ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОТАНКОВОГО РУЖЬЯ «ПИАТ»


Применяемый боеприпас Граната с кумулятивной калиберной боевой частью и пороховым вышибным зарядом

Пусковое устройство Откатное, многоразового применения

Калибр ствола и гранаты, мм 88

Масса ПТР, кг 15,75

Масса гранаты, кг 1,18

Длина ПТР, мм 973

Прицельная дальность стрельбы, м 90 (100 ярдов)

Начальная скорость гранаты, м/с 77

Бронепробиваемость, мм до 120


Еще одной интересной конструкцией противотанкового оружия ближнего боя было английское противотанковое ружье «ПИАТ», предназначенное для стрельбы 88-мм кумулятивными гранатами. Ружье состояло из трубы и приваренного к ней лотка. В трубе размещались затвор с жестко закрепленным бойком и возвратно-боевая пружина. На трубе крепились коробка спускового механизма, прицельное приспособление, плечевой упор с резиновым амортизатором и, при необходимости, сошка.

Противотанковая граната состояла из боевой части с кумулятивным зарядом и взрывателем и хвостовой части с вышибным патроном и оперением.

Для производства первого выстрела затвор взводился вручную и ставился на боевой взвод. В лоток укладывалась граната, закрывая при этом канал трубы. При нажатии на спусковой рычаг затвор под действием мощной возвратно-боевой пружины начинал движение вперед. его передняя часть входила в канал хвостовой части гранаты, и боек разбивал капсюль вышибного патрона. Накол капсюля происходил еще до прихода затвора в крайнее переднее положение (т.е. на выкате затвора). Воспламенившийся вышибной заряд выбрасывал гранату вперед, а затвор – назад, ставя его на боевой взвод. Массивный затвор, мощная возвратно-боевая пружина и воспламенение вышибного заряда на выкате затвора значительно снижали отдачу ружья при выстреле.

Как уже отмечалось, американские и немецкие ПТР «Базука» «Офенрор» и одноразовые гранатометы «Фаустпатрон» положили начало широкому применению подобных ПТС ближнего боя в армиях многих стран. В предлагаемом издании дальнейшее развитие противотанковых реактивных гранат и противотанковых гранатометов показано на примерах отечественных образцов, разрабатывавшихся и принимавшихся на вооружение Советской, а затем – Российской армии. Данные о современных иностранных противотанковых гранатометах приводятся в Приложении 2.


Разрез ружья «ПИАТ» и кумулятивная граната к нему.


Плечевой упор ружья «ПИАТ».


В СССР работы по созданию противотанкового оружия с кумулятивным боеприпасом начали активно проводиться с 40-х годов, хотя исследования в этом направлении проводились в Артиллерийской академии еще в 30-е годы. Инженер научно-исследовательского института НИИ-6 М.Я. Васильев в

1941 году рассчитал основные параметры для проектирования кумулятивных снарядов. В этом же году на вооружение Красной армии была принята винтовочная противотанковая граната с кумулятивной боевой частью ВПГС-41 конструкции Сердюка, разработанная в конструкторском бюро Наркомата угольной промышленности СССР. Надкалиберная шомпольная граната выстреливалась с помощью холостого патрона из обычной 7,62-мм винтовки. В начале войны граната Сердюка производилась в больших количествах и широко использовалась для борьбы с бронированными целями. Однако в 1942 году ее сняли с производства и с вооружения из-за частых случаев преждевременных разрывов гранат в момент выстрела, приводивших к гибели бойцов.

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