Техника и вооружение 1998 02 | страница 10



Противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) различного базирования оснащаются, как правило, кумулятивными боевыми частями (рис. 8), которые эффективны по кораблям малого и среднего водоизмещения и недостаточно эффективны но целям большого водоизмещения, например, авианосцам. Но большинство ПКР сконструированы так. что боевые части в обычном снаряжении могут быть заменены на ядерные, что позволяет эффективно решать любые боевые задачи.


Рис 7. 115-мм выстрел с кумулятивным снарядом


Рис 8. Схема противокорабельной крылатой ракеты с кумулятивной боевой частью


Рис 9. 125-мм выстрел с бронебойным подкалиберным снарядом и зарядом в гильзе со сгорающим корпусом


Бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) до настоящего времени считались одними из наиболее эффективных противотанковых средств (рис. 9). Определяющим показателем БПС является бронепробиваемость, которая в последнее время достигается путем использования в качестве конструкционного материала обедненного урана – побочного продукта атомной промышленности. До недавнего времени в качестве конструкционного материала для производства сердечников бронебойных подкалиберных снарядов использовался вольфрам, который принадлежит к числу редких металлов. После проведения большого количества экспериментов с целым рядом тяжелых металлов и их сплавов, специалисты-исследователи пришли к выводу, что наиболее удачной заменой вольфрамовым сплавам в сердечниках бронебойных подкалиберных снарядов является обедненный уран. Основными преимуществами обедненного урана как материала для изготовления БПС являются наличие значительных запасов этого металла, высокая плотность и увеличенный в следствие пирофорности заброневой эффект. Для улучшения физико-механических свойств обедненный уран используется в БПС в виде сплавов, с небольшими добавками легирующих элементов: титана, молибдена и других. Для получения высокой бронепробиваемости БПС из обедненного урана имеют в настоящее время длину порядка 500 мм при диаметре 20…30 мм. Это увеличение длины снаряда и уменьшение диаметра в значительной мере способствует деформации и разрушению при его взаимодействии с экраном и особенно с появившейся в настоящее время встроенной динамической защитой. Нельзя забывать экологические аспекты, возникающие при отработке бронебойных подкалиберных снарядов, содержащих уран. Можно себе представить. во что превращается полигон после испытаний таких боеприпасов.

Применительно к созданию противотанкового вооружения в последние годы зарубежные специалисты провели исследования, основанные на технологии электромагнитного метания. Это новое направление обладает некоторыми новыми достоинствами. Исследовались три тина метательных установок, в которых электрическая энергия обеспечивает движущую силу для дос тижения высоких скоростей метаемых снарядов – это рельсовые, индуктивные и электротермические пушки. В рельсовых и индуктивных пушках движущая сила развивается под действием чисто электромагнитной (ЭМ) энергии, а в электротермической (Э'Г) или электро термохимической (ЭТХ) пушках – под влиянием взаимодействия электрической энергии с рабочей жидкостью, включающей энергетическое топливо, так что часть кинетической энергии сообщается за счет электрической энергии, а часть – энергией химического топлива. Современные ЭТ и ЭТХ пушки эффективно действуют до дульной скорости 2,2 км/ сек. Рельсовые пушки способны разгонять снаряды до скоростей 4…5 км/сек.