|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(из
журнала Вестник бронетанковой техники, №5. 1990)
С. А. ДИКОВ, М. М. РАСТОПШИН, А.
А. ЛУКЬЯНИЦА, С. А. ПОЧКИН
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТАНКА БЕЗ ДЕТОНАЦИИ ВЗРЫВЧАТОГО
ВЕЩЕСТВА
На основе экспериментальных
исследований воздействия различных зарядов на динамическую защиту танка
предлагается разработка тандемного кумулятивного боеприпаса, со сплющивающимся предзарядом для
преодоления динамической защиты без детонации ВВ.
На современных зарубежных танках применяется встроенная и
навесная динамическая защита (ДЗ). Анализ ряда работ [1, 2] показывает, что
при создании противотанковых боеприпасов в основном используется способ
преодоления ДЗ тандем ним кумулятивным снарядом, при котором кумулятивная
струя предзаряда инициирует взрывчатое вещество (ВВ) элементов ДЗ с последующим воздействием струи второго
заряда через определенное время задержки по основной броне. Однако эти
боеприпасы не имеют «регулятора времени задержки» срабатывания второго
заряда, определяемого толщиной экрана ДЗ, что может привести к резкому
сокращению бронепробиваемости. Вместе с этим
известен способ преодоления ДЗ без инициирования взрывчатого вещества. В [3]
описан способ преодоления навесной ДЗ без детонации с помощью кумулятивного предзаряда массой ВВ 275…500 г с
кумулятивной облицовкой и вкладышами из алюминия и стали.
Не менее актуальной задачей является преодоление
встроенной ДЗ, когда толщина экрана может достигать 15…20 мм и более [2]. В
работе [4] сформулирована гипотеза об использовании гидроудара для преодоления ДЗ без детонации ВВ. В одной из подобных задач [5] таким же
образом решен вопрос о защите тонкостенного боеприпаса от действия
осколков.
На основе проведенных экспериментов было установлено, что
после подрыва заряда BB-A-IX-1 (диаметр (
При попадании тандемного боеприпаса возможна ситуация, когда ДЗ расположена
за экраном, например, толщиной не 15, а более
Для решения указанных задач были проведены
экспериментальные исследования (табл. 1). Шашки ВВ диаметром
При увеличении высоты и массы зарядов откол увеличивается
главным образом за счет глубины; диаметр откола в этих условиях практически остается
неизменным. Из табл. 1 видно, что даже при значительном увеличении высоты и
массы зарядов постоянного диаметра масса откола возрастает медленно.
Установлено, что при размещении заряда в металлической оболочке толщиной до
Для оценки воздействия откола на элементы ДЗ были
проведены опыты, результаты которых сводятся к следующему. В первой серии
опытов использовались элементы ДЗ размером 250X130Х10 мм с толщиной стенки
корпуса
Разработана математическая модель, позволяющая определить
зависимость радиуса свободной зоны от величины и скорости пробки, выбитой из
экрана ДЗ. Пробка условно представлена правильным цилиндром. Пластическое ВВ считается вязкой несжимаемой жидкостью, поведение
которой описывается уравнением Навье-Стокса.
Результаты численных расчетов оказались в хорошем соответствии с
результатами эксперимента, что, в частности, является косвенным
подтверждением гидроударной природы выплескивания
ВВ.
В связи, с возможностью появления многослойных экранов
[6] экспериментально было исследовано воздействие зарядов ВВ на элементы ДЗ, находящиеся за такими экранами. Для этого заряды BB-4-IX-1
(диаметр
Примечание, СТБ - стеклотекстолит
броневой; ПРП - противорадиационный подбой.
Опыты показали, что для данного состава комбинированных преград
и используемого заряда величина свободных зон изменяется незначительно.
Применительно к защите отечественных танков [7] необходимо
учитывать возможное появление за рубежом тандемных боеприпасов с предзарядами, позволяющими преодолевать ДЗ без детонации ВВ ее элементов. При этом следует учитывать, что от
конструкции элемента ДЗ зависит возможное возникновения в нем гидроудара. Чем меньше размер элемента и тоньше стенки
его корпуса, тем больше возможность гидроудара при
вышеописанных условиях. Не менее важной проблемой является разработка
танковых управляемых ракет, предназначенных для поражения танков с навесной и встроенной ДЗ. Одним из
возможных направлений является создание управляемых ракет с тандемной боевой
частью (БЧ) со сплющивающимся предзарядом, фугасно-направленного действия.
Предварительные испытания показали
возможность создания универсальной тандемной БЧ, которая может преодолевать
встроенную ДЗ без детонации ВВ.
Вывод. Одним из возможных направлений
преодоления динамической защиты танка без детонации ВВ может быть кумулятивный тандемный боеприпас со сплющивающимся предзарядом фугасно-направленного действия, разрушающим ДЗ либо непосредственным воздействием выбитой из экрана
«пробки», либо за счет образовавшего откола.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Коновалов А. В. и др. Действии кумулятивных тандемных
боеприпасов по активной бронезащите // Боеприпасы 1980. № 7.
Максимов И. С, Томашевич И. И. Развитие кумулятивных боеприпасов -основных противотанковых средств // Там же. 1987. № 9.
Ладов С. В, и др. Преодоление кумулятивным боеприпасом
динамической защиты навесного типа без детонации взрывчатого вещества // Там же. № 7.
Брызгов В. Н. и др. Конструкция навесной
динамической защиты танка М-48АЗ (США)
// Вестник бронетанковой техники. 1984. № 1.
Тихомирова М. С. и др. Определение реакции заряда ВВ в оболочке на ударное воздействие осколка // Боеприпасы. 1980. № 7.
Рототаев Д. А. и др. Живучесть навесной динамичекой защиты // Вестник бронетанковой техники.
1987. №6
Комяженкр А. Г. и др. Методический подход к выбор характеристик динамической бронезащиты танка // Вопросы оборонной техники. Сер. 6. 1984, Вып.
4(116).
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|