Научная статья на тему 'Состав и принцип действия су РСЗО "Смерч"'

Состав и принцип действия су РСЗО "Смерч" Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
11717
507
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ / БОЕВАЯ ЧАСТЬ / РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

Аннотация научной статьи по механике и машиностроению, автор научной работы — Михайлов Дмитрий Юрьевич

Данная статья посвящена краткому обзору реактивной системы залпового огня «Смерч», ее основным подсистемам, а также их характеристикам. Основное внимание уделено устройству реактивного снаряда, его параметрам (габариты, количество боевых элементов, тип цели) и расположению основных элементов (БЧ, двигатель, стабилизаторы). В статье рассмотрен принцип действия ракетной части, состоящий из воспламенения пускового заряда, последующего включения работы стабилизаторов в момент полета, а также работа блока системы управления, основанная на измерении угловых перемещений.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Состав и принцип действия су РСЗО "Смерч"»

СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СУ РСЗО «СМЕРЧ»

Михайлов Д.Ю.

Михайлов Дмитрий Юрьевич - аспирант, кафедра системы автоматического управления, Тульский государственный университет, г. Тула

Аннотация: данная статья посвящена краткому обзору реактивной системы залпового огня «Смерч», ее основным подсистемам, а также их характеристикам. Основное внимание уделено устройству реактивного снаряда, его параметрам (габариты, количество боевых элементов, тип цели) и расположению основных элементов (БЧ, двигатель, стабилизаторы). В статье рассмотрен принцип действия ракетной части, состоящий из воспламенения пускового заряда, последующего включения работы стабилизаторов в момент полета, а также работа блока системы управления, основанная на измерении угловых перемещений. Ключевые слова: система управления, боевая часть, реактивная система залпового огня.

РСЗО «Смерч» (рис. 1) предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей: открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры [1].

Рис. 1. Боевая машина 9А52 и транспортно-заряжающая машина 9Т234-2ТРСЗО «Смерч»

РСЗО «Смерч» обеспечивает высокую эффективность поражения целей на всю тактическую глубину боевых порядков предполагаемого противника за счет функционирования реактивных снарядов различного целевого назначения с

20

корректирующей системой управления полетом. Основными подсистемами РСЗО «Смерч» являются:

- боевая машина 9А52-2,

- транспортно -заряжающая машина 97234-2,

- реактивные снаряды с различными боевыми частями в зависимости от решаемых боевых задач.

РС 9М55К - базовый при создании РС других типов, предназначен для поражения живой силы и небронированной техники противника. Он снабжен кассетной ГЧ осколочного действия, которая содержит 72 боевых элемента, имеющих массу 1,82 кг, диаметр - 69 мм, длину - 270 мм. Один снаряд 9М55К поражает живую силу на площади 5,6 га и небронированную технику на площади 5,4 га.

Расположенное в передней части снаряда электронное временное устройство (ЭВУ) является датчиком времени, который включается в момент страгивания снаряда и в нужный момент времени подает команду на вскрытие ГЧ.

Боевые элементы БЧ перед установкой в ГЧ размещаются в восьми трубчатых направляющих и при вскрытии ГЧ разлетаются не на отдельные БЭ, как у РС 9М27К, а на вышеупомянутые направляющие. В каждой направляющей находятся девять БЭ и вышибной заряд с лучевым воспламенителем. Последний инициируется продуктами сгорания зарядов, обеспечивающих вскрытие ГЧ. Лучевой воспламенитель имеет время срабатывания 4±1 с, по истечении которого он воспламеняет вышибной заряд направляющей. При этом происходит выброс БЭ. Направляющая не имеет стабилизаторов и в процессе полета совершает беспорядочное вращение. Это резко уменьшает скорость ее движения и приводит к более равномерному распределению БЭ по площади поражения.

Ракетная часть 9Д167 рассматриваемых РС включает в себя двигатель и блок стабилизаторов. Двигатель состоит из камеры сгорания, сопла, топливного заряда и системы воспламенения. Камера сгорания выполнена в виде двух свинчивающихся труб: головной и хвостовой. В переднюю часть головной трубы ввинчивается дно. Внутренняя поверхность дна защищена от нагрева вкладышем.

На внешней поверхности установлен весовой компенсатор переменной массы, позволяющий ввести массу снаряда в заданный диапазон. На внутренние поверхности труб нанесен эпоксидоуретановый защитно -крепящий слой. На концевых участках труб установлены раскрепляющие манжеты из резины, снижающие концентрацию напряжений в зоне контакта торцов заряда с оболочкой камеры сгорания. Для обеспечения герметичности камеры сгорания резьбовые соединения свинчиваются на герметике.

Сопло профилированное включает в себя конус эрозионно -стойкий, графитовый вкладыш и раструб. Защита конуса и раструба от нагрева осуществляется с помощью вкладышей, выполненных из прессматериала. К конусу приварены два ведущих штифта.

Топливный заряд выполнен из смесевого топлива. Он состоит из головной и хвостовой секций. Секции устанавливаются в соответствующих трубах камеры сгорания методом вакуумной заливки, образуя заряд, прочно скрепленный со стенками труб.

Система воспламенения состоит из пускового устройства, контактной колодки и сопловой заглушки. В пусковом устройстве расположена втулка с электровоспламенителем. Контакты колодки соединены с контактами электровоспламенителя жгутом и закрыты крышкой.

Блок аэродинамических стабилизаторов состоит из основания, в окнах которого на осях установлены шесть складывающихся лопастей, раскрывающихся и стопорящихся под действием пружин. В сложенном положении лопасти удерживаются кольцом.

Принцип действия РЧ состоит в следующем. При подаче на контакты колодки электрического импульса срабатывает электровоспламенитель и задействует воспламенительный заряд, который воспламеняет основной заряд. Под действием давления продуктов его сгорания разрушается форсажная гайка, и заглушка с деталями системы воспламенения выбрасываются из раструба. Начинается истечение пороховых газов через сопло. При достижении необходимой величины реактивной тяги срабатывает стопор направляющей БМ, происходят страгивание снаряда и движение его по направляющей. При этом срезается винт крепления контактной колодки и снимается кольцо со стабилизаторов РЧ [2].

Вращательное движение снаряда в направляющей БМ обеспечивается за счет взаимодействия двух ведущих штифтов РЧ с винтовыми пазами направляющей БМ.

При выходе снаряда из направляющей БМ происходит раскрытие лопастей стабилизатора под действием пружин. На траектории вращательное движение снаряда поддерживается за счет установки лопастей под углом к продольной оси снаряда.

Блок системы управления (БСУ) расположен перед боевой частью. Он предназначен для угловой стабилизации снаряда на начальном участке траектории и выработки поправки для ЭВУ. БСУ включает измеритель угловых перемещений (ИУП), блок электронной и измерительной аппаратуры (БЭИА), корректирующий двигатель (КД), источник тока. ИУП является чувствительным элементом системы угловой стабилизации снаряда.

В его основе лежит двухстепенной интегрирующий гироскоп. Исполнительным элементом системы стабилизации является КД. В качестве рабочего тела используются продукты сгорания порохового аккумулятора давления. КД позволяет создавать регулируемую тягу в двух взаимно - перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось снаряда. Тяга КД создает относительно центра масс снаряда управляющий момент, обеспечивающий уменьшение колебаний РС на начальном участке траектории. В состав БЭИА наряду с ИУП входят акселерометры, измеряющие ускорение в направлении оси снаряда. В результате его интегрирования вычисляются скорость и путь, необходимые для определения поправки для времени вскрытия ГЧ.

Список литературы

1. Информационный сборник. Военно-техническое сотрудничество // ВТС. № 15,

12-18 апреля 1999 года. С. 6.

2. Шунков В.Н. Ракетное оружие. Мн.: ООО «Попурри», 2001. 528 с.

ОБРАБОТКА НА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКАХ

Михайлов Д.Ю.

Михайлов Дмитрий Юрьевич - аспирант, кафедра системы автоматического управления, Тульский государственный университет, г. Тула

Аннотация: в статье рассказывается о токарно-револьверном станке. Приводятся основные характеристики, параметры, сфера применения, а также преимущества использования. Рассказывается о происхождении данного термина, рассматривается возможность использования приводных блоков для станка для расширения возможных действий. Токарно-револьверные станки используются в серийном производстве для изготовления деталей сложной конфигурации. Кроме того, в таких станках влияние оператора ЧПУ сведено к минимуму. Рассматривается целесообразность использования в мелкосерийном производстве. Ключевые слова: токарно-револьверный станок, приводной блок, производство.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.