Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Взрывчатые вещества и инженерные боеприпасы вс рф. Авиационные боеприпасы. Учебный военный центр

Инженерные боеприпасы

За последние десятилетия в армиях развитых стран проведены крупномасштабные мероприятия по совершенствованию обычного оружия, среди которого важное место отводилось инженерному вооружению. В состав инженерного вооружения входят инженерные боеприпасы, создающие наилучшие условия для эффективного применения всех видов оружия и защиты своих войск от современных средств поражения, затрудняя действия противника с нанесением ему значительных потерь. Использование инженерных боеприпасов в последних локальных конфликтах показало их возрастающую роль в решении оперативно-тактических задач.

На вооружении инженерных войск появились системы дистанционного минирования, позволяющие устанавливать мины в ходе боя и на значительном удалении от переднего края – на территории противника. Инженерные боеприпасы позволяют также создавать условия для скоростного преодоления войсками минных полей противника. В этом случае используются наиболее перспективные боеприпасы объемного взрыва.

Что же относится к инженерным боеприпасам? Это, в первую очередь, мины различного назначения – противотанковые, противопехотные, противодесантные и появившиеся недавно противовертолетные, а также заряды разминирования и ряд зарядов вспомогательного назначения. Современная мина – это многофункциональное устройство. Некоторые образцы новых мин содержат элемент искусственного интеллекта и обладают способностью оптимизации выбора цели из нескольких и ее атаки.

Особо следует отметить противопехотные мины, по поводу запрещения которых началась кампания государств, желающих окончательно разоружить Россию. В связи с резким сокращением численности Вооруженных Сил роль инженерных боеприпасов возрастает. Учитывая то, что инженерные боеприпасы в основном играют оборонительную роль, наше политическое и военное руководство должно не разоружаться, а содействовать совершенствованию и повышению эффективности этого вида вооружения, которое достаточно надежно и имеет высокие показатели по критерию «эффективность – стоимость». Общее направление и цель развития инженерного вооружения, главным образом, определяется способностью эффективно поражать современные и перспективные цели в интересах сухопутных войск.

Рассмотрим особенности и технические характеристики инженерных боеприпасов.

До последнего времени в развитых странах производилось большое количество разных по конструкции противотанковых мин, из всего многообразия существующих конструкций которых можно выделить три основных типа: противогусеничные, противоднищевые и противобортовые.

Противогусеничные мины до недавнего времени считались основными, но постепенно утрачивают свое значение. Главным недостатком этих мин является их ограниченная боевая возможность: обычно из строя выводятся только отдельные узлы ходовой части танка. И тем не менее противогусеничные мины пока в достаточно большом количестве имеются в войсках различных стран.

Противогусеничные мины предназначены идя вывоза из строя гусеничных, и колесных боевых и транспортных машин путем разрушения или повреждения, главным образом, их ходовой части (гусениц, колес). Установка этих мин осуществляется с помощью минных заградителей или вручную (как в грунт, так и на его поверхность). Противогусеничные отечественные мины имеют цилиндрическую форму, за исключением мины ТМ-62Д, имеющей форму параллелепипеда. Основные характеристики отечественных противогусеничных мин представлены в табл.1, а зарубежных – в табл.2. На рис I, 2 представлены схемы конструкций мин ТМ- 46 и ТМ-62Т. Противогусеничные мины оснащены механическими взрывателями нажимного действия, которые ввинчиваются в центральное гнездо корпуса. Давление на взрыватель от гусеницы танка передается через нажимную крышку. В боковой и донной частях корпуса мины предусмотрены гнезда для дополнительных взрывателей. Они используются, когда надо установить мины в неизвлекаемое положение. В основном, корпуса и взрыватели современных мин изготовлены из пластмассы, поэтому их нельзя обнаружить с помощью индукционных миноискателей. Благодаря герметичности корпусов мин большинство из них можно использовать для минирования водных преград.

Рис.1. Противогусеничная мина ТМ-46:

а) – внешний вид; б) – разрез мины; 1 – корпус; 2 – диафрагма; 3 – крышка; 4 – взрыватель МВМ; 5 – заряд ВВ; 6 – промежуточный детонатор; 7 – колпачок; 8 – ручка.

Таблица 1

Основные характеристики противогусеничных мин

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры диам. х выс., мм Материал корпуса
общая заря­да ВВ
ТМ-46 8,5 5,7 T 300x109 сталь
TM-56 107 7.0 T 316х109 сталь
ТМ-57 8,7 5,9 T 316x108 сталь
8,79 6,62 мс
. .8,8 , 7,0 ТГА-16
ТМ-62М 9.0 7.18 T 320x90 сталь
9,6 7.8 MC
9.62 7,78 ТГА-16
8,72 6,68 А-50
ТМ-62Д 11.7- 8.7- 340x340x110 дерево
-13,6 -10,4
12.4 8.8 ТГА-16
ТМ-62П 11.0 8,0 T 340 х 80 пластмасса
11.5 8,3 MC
11.5 8,3 ТГА-16
10.6 7.4 А-50
10,0 6.8 А-80
11.0 7,8 A-XI-2
ТМ-62П2 8.6 7.0 Т 320x90 пластмасса
9,1 7,0 МС
9,1 7,0 ТГА-16
8.3 6,1 А-50
ТМ-62ПЗ 7,2 6,3 Т 320 x90 пластмасса
7,8 6,8 МС
7,8 6.8 ТГА-16
7,8 6.8 ТМ
ТМ-62Т 8,5 7,0 T 320 х 90 ткань
9,0 7.5 ТГА-16

Таблица 2

Зарубежные противогусеничные мины

Мина Страна изгото­витель Масса.кг Размеры, мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ диаметр (длина х х ширина) высо­та
М15 США 14,3 10,3 337 125 сталь
М19 США 1?,6 9,53 332x332 94 пластмасса
М56 США 3,4 1.7 250x120 100 алюминии
АТ-1 ФРГ 2,0 1,3 55 330 сталь
L9A1 Англия 11.0 8,4 1200x100 80 пластмасса
SB-61 Италия 3,2 2,0 232 90 пластмасса

Таблица 3

Зарубежные противоднищевые мины

Мина Страна изгото­витель Масса,кг Размеры, мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ диаметр (длина х х ширина) вы­сота
М70 М73 США 2.2 0.7 127 76 сталь
AT-2 ФРГ 2,0 0.7 100 130 сталь
ПРО Франция 6.0 2.0 280x165 105 пластмасса
SB-MV/T FFV028 Италия 5,0 2,6 235 100 пластмасса
SD Швеция 5,0 3.5 250 110 сталь

Рис.2. Противогусеничная минаТМ-62Т:

1-корпус; 2- заряд ВВ; 3 – запальный стакан; 4 – взрыватель МВП- 62; 5 – ударник взрывателя; 6 – шашка запального стакана; 7 – передаточный заряд взрывателя; 8 – капсюль-детонатор взрывателя.

С точки зрения снаряжения, отечественные мины – «всеядны». Они снаряжаются тротилом (Т), смесями A-IX2, МС, ТМ; сплавами ТГА- 16, ТГ-40; аммотолами А- 50, А-80 и др.

Данные табл.1 свидетельствуют о том, что большинство представленных противогусеничных мин имеют значительные габариты и большую массу ВВ.

Наиболее интересна английская противогусеничная мина L9AI, имеющая удлиненную форму (ее размеры 1200x100x80 мм). Для устройства противотанкового минного поля таких мин требуется в два раза меньше, чем мин, имеющих корпус цилиндрической формы. Удлиненные мины более удобно хранить и транспортировать. Корпус мины L9A1 пластмассовый. Нажимная крышка расположена в верхней части корпуса и занимает две трети его длины. Для установки этой мины в грунт или на его поверхность применяется прицепной минный заградитель.

В ряде стран для дистанционных систем минирования разработано несколько образцов противогусеничных мин, рассчитанных на поражение ходовой части танка при контактном взрыве. Эти мины имеют относительно небольшие размеры и массу.

Противогусеничная мина М56 (США) является компонентом вертолетной системы минирования. Корпус мины имеет форму полуцилиндра и снабжен четырьмя раскрывающимися стабилизаторами, которые обеспечивают уменьшение скорости падения мины (минирование осуществляется с высоты около 30 м). На плоской поверхности корпуса расположена нажимная крышка. Электромеханический взрыватель находится в торцевой части корпуса и имеет две ступени предохранения. Первая снимается при выходе мины из кассетной установки, вторая – через одну-две минуты после падения на землю. В боевом положении мина может быть обращена нажимной крышкой как вверх, так и вниз. Взрыватель оснащен элементом самоликвидации, который приводит к взрыву мины по истечении определенного времени. Мина М56 выполняется в трех вариантах. Мины первого (основного) варианта оснащены однотактным взрывателем, второго – двухтактным, срабатывающим при повторном воздействии на нажимную крышку. Взрыватель у мины третьего варианта приводится в действие от сотрясения корпуса мины или изменения ее положения. Мины последних двух вариантов предназначаются для того, чтобы помешать противнику удалять их из проходов вручную или проделывать проходы в минном заграждении с помощью катковых тралов.

Западногерманскими минами АТ-1 снаряжаются 110-мм кассетные боеприпасы РСЗО «Ларс». В каждом боеприпасе размещается по 8 мин, оснащенных взрывателем нажимного действия, элементами необезвреживаемости и самоликвидации.

В Италии разработано несколько образцов противогусеничных мин, предназначенных для установки вертолетными системами, в их числе мина SB-81, имеющая пластмассовый корпус и электромеханический взрыватель с нажимным датчиком. Помимо вертолетов эта мина может устанавливаться минным заградителем.

Противоднищевые мины по сравнению с противогусеничными имеют значительно большую эффективность поражающего действия. Взрываясь под днищем танка и пробивая его, они поражают экипаж и выводят из строя вооружение и оборудование машины. Взрыв такой мины под гусеницей танка выводит ее из строя. Противоднищевые мины оснащаются кумулятивным зарядом или зарядом на принципе ударного ядра. Большинство противоднищевых мин имеют неконтактные взрыватели с магнитными датчиками, которые улавливают изменения магнитного поля при прохождении танка над миной. Такой взрыватель установлен у шведской противоднищевой мины FFV028. При прохождении танка над миной электрическое напряжение подается на электродетонатор, который инициирует взрыв вскрышного, а затем (с некоторой задержкой по времени) и основного заряда (бронепробиваемость мины с расстояния 0,5 м составляет 70 мм). При срабатывании вскрышного заряда сбрасывается верхняя часть взрывателя, крышка корпуса мины и маскировочный слой грунта, тем самым создаются благоприятные условия для формирования ударного ядра. Типовая компоновочная схема противоднищевой мины SB-MV/T представлена на рис.3.

Рис.3. Компоновочная схема противотанковой мины SB-MV/T: 1 – магнитный датчик; 2 – источник питания; 3 – программный элемент устройства нейтрализации мины; 4-сейсмический датчик; 5 – устройство задержки перевода взрывателя в боевое положение; 6 – рычажок перевода взрывателя в боевое положение; 7 – элемент включения взрывателя; 8 – основной заряд; 9 – переходной заряд; 10 – детонатор; 11 -капсюль-воспламенитель; 12 – вскрышной заряд.

Французская противоднищевая мина HPD оснащена взрывателем с магнитным и сейсмическими датчиками. Бронепробиваемость мины с расстояния 0,5 м составляет 70 мм. Мина взрывается при одновременном срабатывании обоих датчиков. Для сбрасывания крышки корпуса и маскировочного слоя грунта в мине HPD применен дополнительный (вскрышной) заряд. Минирование этими минами осуществляется с помощью минного заградителя.

Большое внимание уделяется разработке противоднищевых мин для систем дистанционного минирования. В США, например, созданы разбрасываемые противоднищевые мины с помощью артиллерийских и авиационных систем минирования (мины М70, М73 и BLU-91/B). Эти мины отличаются небольшими габаритами и оснащены неконтактными взрывателями с магнитными датчиками и элементами неизвлекаемости. Мины М70 и М73 являются компонентами артиллерийской противотанковой системы минирования RAAMS (для 155-мм гаубиц). В кассетных снарядах этой системы содержится девять мин М70 или М73, которые имеют кумулятивные заряды, направленные в противоположные стороны, что не требует специального ориентирования на поверхности грунта. По конструкции эти мины одинаковы и различаются только сроком самоликвидации.

Таблица 4

Эффективность противогусеничных и противоднищевых мин

Эффективность противогусеничной мины Эффективность противоднищевой мины
Танк лишен подвиж­ности; Танк лишен подвиж­ности и огневой мощи;
- повреждена гусени­ца; - пробито днище;
- поврежден каток и подвеска, - значительно повреж­дены агрегаты внутри танка в результате под­рыва мины и детонации боеаапаса,
- экипаж контужен, но частично боеспособен. - экипаж полностью вы­веден из строя;
- огневая мощь сохра­нена; - ремонт(если он вооб­ще возможен) в заводс­ких условиях.
- возможен ремонт в полевых условиях

Западногерманская противоднищевая мина АТ-2 предназначена для устройства противотанковых заграждений с использованием наземной, ракетной и авиационной систем минирования. Мина имеет боевую часть на принципе ударного ядра.

Сравнительная эффективность противогусеничных и противоднищевых мин представлена на рис.4 и в табл.4.

Противобортовые мины предназначены для поражения танков и бронемашин на расстоянии нескольких десятков метров. Эти мины эффективны при использовании для перекрытия дорог и устройства заграждений в лесах и населенных пунктах. Поражающим элементом у противобортовых мин является ударное ядро или кумулятивная противотанковая граната, выстреливаемая из трубы-направляющей.

На вооружении французской и английской армий состоит мина МАН F1 (рис.5), имеющая боевую часть (бронепробиваемость 70 мм с расстояния 40 м) на принципе ударного ядра. Корпус мины может поворачиваться в вертикальной плоскости относительно опоры, состоящей из двух стоек и опорного кольца. Взрыватель приводится в действие от 40-метрового контактного провода.

Американская противобортовая мина М24 состоит из 88,9-мм гранаты (от противотанкового ружья М29),-трубы-направляющей, взрывателя с контактным датчиком, выполненным в виде ленты, источника питания и соединительных проводов. Труба-направляющая выполняет роль контейнера, в котором хранится и транспортируется мина. Размещают установку на расстоянии около 30 м от дороги или прохода. При наезде гусеницей танка на контактную ленту замыкается цепь взрывателя и противотанковая граната выстреливается. Разработан усовершенствованный образец этой мины – М66. От М24 он отличается тем. что вместо контактного датчика используются инфракрасный и сейсмический датчики. В боевое положение мины переводятся после того, как срабатывает сейсмический датчик. Он же включает инфракрасный датчик цели. Граната выстреливается как только бронецель пересечет линию излучатель-приемник.

Противотанковые минные поля (ПТМП) устанавливают прежде всего на танкоопасных направлениях перед фронтом, на флангах и стыках подразделений, а также в глубине для прикрытия огневых позиций артиллерии, командно-наблюдательных пунктов и других объектов. Противотанковое минное поле обычно имеет размеры по фронту 200…300 м и более, в глубину – 60… 120 м и более. Мины устанавливают в три-четыре ряда с расстоянием между рядами 20…40 м и между минами в ряду – 4…6 м для противогусеничных и 9… 12 м для противоднищевых мин. Расход мин на 1 км минного поля составляет 550…750 противогусеничных или 300…400 противоднищевых мин. На особо важных направлениях ПТМГ1 могут устанавливаться с повышенным расходом мин: до 1000 и более противогусеничных или 500 и более противоднищевых мин. Такие минные поля обычно называются минными полями повышенной эффективности.

Рис.5. Компоновочная схема противобортовой мины МАН F1:

1-заряд; 2 – медная облицовка; 3 – опорное кольцо; 4 – капсюль-детонатор; 5 – взрыватель; 6 – источник питания; 7 – переходной заряд; 8 – детонатор.

Рис.4. Сравнительная эффективность поражающею действия противолнишевых и противогусеничных мин:

1 – зона действия противоднищевой мины;

2 – зона действия противогусеничной мины.

Таблица 5

Зарубежные противобортовые мины

Мина Страна изгото­витель Масса,кг Размеры, мм Материал корпуса
об­щая заряда ВВ диаметр высо­та
М24, М66 США 10,8 0,9 89 609 сталь
MAH F1 Франция 12,0 6,5 185 270 сталь

Противопехотные мины разнообразны по конструкции и, в основном, бывают фугасного или осколочного типа. Основные характеристики некоторых образцов отечественных противопехотных мин представлены в табл.6. Название МОН-50 означает, что данная мина обладает осколочно-направленным действием. Эти мины состоят на вооружении различных стран. Обычно пластмассовые корпуса таких мин выполняются в форме изогнутой призмы, в которых размещен заряд пластичного ВВ с большим количеством осколков. Для удобства установки на поверхности земли внизу корпуса мины имеются шарнирно укрепленные ножки. Наиболее распространенным способом приведения мины в действие является использование штатного взрывателя натяжного действия, срабатывающего, когда цель заденет натянутую проволоку. При взрыве мины образуется плоский пучок осколков. Мины осколочно-направленного действия предназначены для поражения личного состава, движущегося в развернутых боевых порядках.

Индекс ПМН означает, что данная мина – противопехотная нажимного действия. Устройство противопехотной мины ПМН представлено на рис.6.

В настоящее время широко используются подпрыгивающие осколочные противопехотные мины. Срабатывание такой мины происходит при задевании идущим человеком натяжной проволоки или при давлении на специальные проводники, соединенные взрывной цепью. В результате этого происходит воспламенение вышибного порохового заряда, с помощью которого мина выбрасывается на высоту груди идущего человека, где происходит взрыв и поражение осколками находящихся в этой зоне людей.

Противопехотные минные поля (ППМП) устанавливаются перед передним краем и, как правило, впереди противотанковых в целях их прикрытия. Они могут быть из фугасных мин, осколочных, а также в сочетании из фугасных и осколочных мин. ППМП в зависимости от их назначения устанавливают протяженностью по фронту от 30 до 300 м и более, в глубину – 10…50 м и более. Количество рядов в минном поле обычно два-четыре, расстояние между рядами – 5 м и более, между минами в ряду не менее I м для фугасных и один-два радиуса сплошного поражения для осколочных мин. Расход мин на 1 км минного поля принимают: фугасных – 2000…3000 шт.; осколочных – 100…300 шт. На направлениях, где пехота наступает большими массами могут устанавливаться ППМП повышенной эффективности – с двойным или тройным расходом мин.

Таблица 6

Основные характеристики противопехотных мин

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота
МОН-50 2,0 0.7 ПВВ-5А 225x153 54 пластмасса
MOH-90 12,4 6.5 ПВВ-5А 343 x 202 153 пластмасса
МОН-100 7,5 2.0 Т 236 83 сталь
7.0 1,5 А-50
МОН-200 30,0 12.0 Т 434 131 сталь
28,7 10,7 А-50
ПМН 0.58 0,21 Т 100 56 пластмасса
ЛМН-2 0.95 0.4 ТГ-40 122 54 пластмасса

Рис.6. Противопехотная мина ПМН:

а) – общий вид; б) – разрез; 1 – корпус; 2 – щиток; 3 – колпак; 4 – проволока или лента; 5 – шток; 6 – пружина; 7 – разрезное кольцо; 8 – ударник; 9 – боевая пружина; 10 – упорная втулка; 11 – предохранительная чека; 12 – металлоэлемент; 13 – заряд ВВ; 14 – запал МД-9; 15 – заглушка; 16 – колпачок; 17 – прокладка; 18 – металлическая рамка; 19 -струна.

Таблица 7

Основные характеристики противодесантных мин

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота
ПДМ-1М 18,0 10,0 Т 380 143 сталь
ПДМ-2 21,0 15.0 Т 380 342 сталь
ПДМ-3Я 34,0 15.0 Т 650 сталь
ЯРМ 12,1 3.0 Т 275 34В сталь

Таблица 8

Основные характеристики специальных мин

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры, мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота
ЖДМ-6 24.2 14,0 1 250 230 сталь
АДМ-7 24,2 14,0 Т 215 265 сталь
АДМ-8 24,2 14,0 Т 220 252 сталь
МПМ 0.74 0,3 ТГ-50 148x72 46 пластмасса
СПМ 2,35 0,93 МС 248х114 72 сталь
БПМ 7,14 2,6 Т 292 110 сталь
БПМ 7,44 2.9 ТГА-16 292 110 сталь

Рис.7. Мина ПДМ-2 на низкой подставке:

1 – штанга; 2 – чека; 3 – взрыватель; 4 – корпус с зарядом ВВ; 5 – контра- гайка; 6 – бопт; 7 – фланец; 8 – верхняя балка; 9 – нижняя балка; 10 – стальной лист; 11 – шайба; 12 – защёлка; 13 – ручка; 14 – ролик.

Рис.8. Корпус мины ПДМ-2:

1 – корпус; 2 – центральная горловина; 3-стакан; 4 – промежуточный детонатор; 5 – боковая горловина; 6 – ниппель; 7 – заряд; 8 – прокладки; 9 – заглушки.

Рис.9. Заряд С3-3Л:

а) – общий вид; б) – разрез; 1 – корпус; 2 – заряд ВВ; 3 – промежуточные детонаторы; 4 – запальное гнездо под капсюль-детонатор; 5 – гнездо для специального взрывателя; 6 – пробки; 7 – ручка; 8 – кольца для привязывания заряда.

1 – корпус; 2 – кумулятивная облицовка; 3 – заряд ВВ; 4 – промежуточный детонатор; 5 – запапьное гнездо; 6 – ручка; 7 – выдвижные ножки; 8 – пробка.

Рис.10. Заряд С3-6М:

1 – оболочка из капрона; 2 – оболочка из полиэтилена; 3 – заряд пластичного ВВ; 4 – промежуточные детонаторы; 5 – резиновые муфты; 6 – металлические обоймы; 7 – гнездо под капсюль-детонатор; 8 – гнездо для специального взрывателя; 9 – пробки; 10 – накидная гайка; 11 – кольца для привязывания заряда.

В настоящее время инженерные войска развитых государств располагают ядерными минами с тротиловым эквивалентом от 2 до 1000 т.

Оценивая эффективность ядерных мин, зарубежные специалисты считают, что они могут быть использованы как многоцелевое средство борьбы с наступающими войсками противника. Считается, что при взрыве ядерных мин, находящихся в специальных бетонированных или грунтовых колодцах, создаются зоны разрушений и заражения, которые способны расчленить боевые порядки войск противника, направлять его продвижение в районы, выгодные для нанесения по нему обычных и ядерных ударов. Важным направлением использования ядерных мин считается усиление минно-взрывных заграждений на танкоопасных направлениях. Заградительный эффект ядерных мин обусловлен созданием в результате взрывов воронок, завалов, зон разрушений и заражения, являющихся серьезным препятствием на путях движения войск.

Воронка от взрыва ядерной мины является труднопреодолимым препятствием, так как большие размеры ее, крутые откосы и быстрое наполнение водой сильно затрудняют движение не только автотранспорта, но и танков.

Размеры воронок будут зависеть от тротилового эквивалента ядерных мин, глубины их заложения и способов подрыва. При взрыве мины на поверхности земли мощностью 1,2 кт образуется воронка диаметром 27 м и глубиной 6,4 м; тот же заряд, взорванный на глубине 5 м, образует воронку диаметром 79 м и глубиной до 16 м, а на глубине 20 м – диаметром 89 м и глубиной 27,5 м. Заградительный эффект взрыва ядерной мины усиливается выпадением радиоактивных осадков на значительной площади.

Для минирования водных рубежей в зонах возможной высадки десанта используются противодесантные мины с целью поражения десантных плавающих средств и боевых транспортных машин. Основные характеристики этих мин представлены в табл.7, отличительной чертой которых является их использование в подводном положении.

Устройство противодесантных мин и их основные компоненты представлены на примере мины ПДМ-2 на рис.7, 8.

Для минирования железнодорожных путей (ЖДМ-6), автомобильных дорог (АДМ-7, АДМ-8) и решения других специфических задач используются специальные мины (табл.8). Мины МПМ, СПМ, БИМ обладают свойством «прилипания» (с помощью магнита или клеющего материала) и имеют квазикумулятивную облицовку для образования в преградах значительных по размеру пробоин.

Для проделывания проходов в противотанковых и противоминных полях применяются удлиненные заряды разминирования (табл.9). Они надвигаются вручную или механизированным способом, или запускаются на минное поле с помощью реактивных двигателей. Поэтому заряды ВВ размещены в металлических трубах или в гибких тканевых или пластмассовых рукавах (шлангах). Заряды УЗ-1, УЗ-2, УЗ-З и УЗ-ЗР представляют собой металлические трубы, в которых размешены прессованные шашки из тротила. Заряд УЗ-67 состоит из рукава (материал – ткань на основе капрона), в котором тротиловые шашки нанизаны на гибкий шланг с ВВ типа A-IX-1. Заряды УЗП- 72 и УЗП-77 имеют в основе гибкий канат с намотанными слоями пластичного заряда из ПВВ-7, размещенными в рукаве из специальной ткани.

Таблица 9

Основные характеристики удлиненных зарядов разминирования

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры мм Материал кор­пуса
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота
УЗ-1 5,3 2,88 Т 53 1200 сталь
УЗ-2 10,24 5,33 Т 53 2000 сталь
УЗ-З 43 8 кг /п. м. Т 53 1950 сталь
УЗ-ЗР 43 Т 53 1950 сталь
УЗ-67 55.5 41,6 Т+А-XI -1 80 10 500 сталь
УЗП-72 47,7 41.2 ПВВ-7 80 10 500 сталь
УЗЛ-77 47,7 41.2 ПВВ-7 80 10 500 сталь

Примечание: п.м. – погонный метр.

Таблица 10

Основные характеристики сосредоточенных зарядов

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры мм Материал корпуса
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота
СЗ-1 1,4 1,0 Т 65x116 126 сталь
СЗ-З 3.7 3.0 Т 65x171 337 сталь
СЗ-ЗА 3,/ 2,8 Т 98x142 200 сталь
СЗ-6 7,3 5.9 Т 98x142 395 сталь
сз-вм 6,9 6.0 ПВВ-5А 82 1200 ткань
СЗ-1П 1,5 Л.Ь ПВВ-5А 45 600 ткань
СЗ-4П 4,2 4,2 ПВВ-5А 45 2000 ткань

Таблица 11

Основные характеристики кумулятивных зарядов

Мина Масса, кг Тип ВВ Размеры мм Материал
об­щая заря­да ВВ (длина х х ширина) вы­сота корпуса
КЗ-1 14,47 9.0 ТГ-40 350 570 сталь
КЗ-2 14,8 9,0 ТГ-40 350 650 сталь
КЗ-4 63,0 49,0 ТГ-50 410 440 стапь
КЗ-5 12.5 8,5 ТГ-40 215 280 сталь
КЗ-6 3,0 1,8 ТГ-40 112 292 сталь
КЗ-7 6,5 4,2 ТГ-40 162 272 сталь
КЗУ 18,0 12,0 ТГ-50 195x225 500 сталь
КЗК 1,0 0,4 ТГ-50 52x160 200 сталь
0,56 0,185 ТГ-40 76x70 1507 сталь
КЗУ-1 0,0 032 ТГ-40 85x105 160 сталь

Таблица 12

Характеристики тротиловых шашек

Таблица 13

Характеристики шашек из пластичного ВВ

Таблица 14

Характеристики детонирующих шнуров

Рис.12. Кумулятивный заряд КЗУ-2:

а) – продольный разрез; б) – поперечный разрез; 1 – пенопластовый вкладыш; 2 – заряд ВВ (ТГ-40); 3 – корпус; 4 – пробка; 5 – прокладка; 6 – втулка; 7 – прокладка; 8- стакан; 9 – шашка ВВ A-XI-1; 10 – колпачок; 11 -кольцо; 12 – защелка; 13 – планка; 14 – скоба; 15 – пластинчатая пружина; 16 – магнит; 17 – кумулятивная облицовка; 18 – прижим.

Рис.13. Схемы установки зарядов КЗУ-2 (стрелкой указано место установки электродетонатора или взрывателя)

Для проведения подрывных работ в условиях внештатных ситуаций, например, когда необходимо изготовить в кратчайший срок самодельную мину, используются сосредоточенные заряды (табл.10). Заряды СЗ-ЗА (рис.9), СЗ-6, СЗ-6М (рис. 10) могут применяться для подрывных работ под водой. Необходимо отметить, что заряды СЗ-ЗА, СЗ-6 и СЗ-6М могут успешно использоваться при подводных подрывных работах.

Кумулятивные заряды (табл.11) применяются для пробивания или перерезания толстых металлических плит при разрушении броневых и железобетонных оборонительных сооружений.

Конструкция и элементы кумулятивных зарядов КЗ-2, КЗУ-2 представлены на рис.11-13.

В инженерных войсках для проведения подрывных работ тротил и пластичные ВВ применяются в виде шашек, основные характеристики которых представлены в табл. 12,13.

Для передачи взрывного импульса при проведении подрывов в инженерных войсках широко используются детонирующие шнуры (табл.14).

Из всех боеприпасов, состоящих на вооружении Российской армии, инженерные боеприпасы замечательны тем, что они являются боеприпасами двойного назначения, т.е. могут быть использованы при проведении взрывных работ в народном хозяйстве для решения конкретных задач в горной, металлургической и в нефтедобывающей промышленностях. По этой причине не требуется финансирование для их утилизации. Инженерные боеприпасы, сроки эксплуатации которых подошли к концу, должны передаваться в гражданские организации, ведущие взрывные работы (например, в горнодобывающей промышленности). На металлургических комбинатах к настоящему времени скопились миллионы тонн, так называемых, скрабов, представляющих собой крупногабаритные многотонные объекты со значительным содержанием железа. В связи с кризисным состоянием нашей металлургической промышленности эти скрабы могут служить хорошей сырьевой базой. Но по понятным причинам такие скрабы невозможно транспортировать и загружать в доменные печи, т.е. требуется их разделка. В данном случае инженерные боеприпасы являются незаменимым инструментом для решения этой задачи. При этом технология разделки такого скраба заключается в следующем. С помощью подрыва кумулятивного заряда (КЗ-1, КЗ-2, КЗ-4) в скрабе создается кратер (значительный по глубине и диаметру), который заполняется ВВ и производится подрыв. В результате этих мероприятий скраб разрушается на части, поддающиеся транспортировке и загрузке в доменную печь. Это только один из тысячи примеров использования инженерных боеприпасов в народном хозяйстве.

Из книги Новобранец автора Шайдуров Илья

Боеприпасы То, что пулемёт MG 4 поступил в войска с десятилетней задержкой по сравнению с винтовкой G 36, наглядно показывает, каким непростым решением был переход с калибра 7,62x51 на калибр 5,56х45. Эта тема была предметом постоянных и острых дискуссий специалистов BWB (Bundesamt fur Waffen

Из книги Правнук «Токарева» автора Дегтярёв Михаил

Боеприпасы ГШ-18 позволяет вести стрельбу всей номенклатурой патронов 9х19 Para (9 мм Luger) отечественного и иностранного производства, а так же специальным патроном 9х19 ПБП повышенной бронепробиваемости с дульной энергией около 800 Дж. В процессе испытаний пистолета

Из книги От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед автора Гончаренко Олег Геннадьевич

Русские инженерные войска в Отечественной войне 1812 года В начале войны русские инженерные войска состояли из двух пионерских полков трехбатальонного состава. Каждый батальон состоял из одной минерной и трех пионерских рот. Ввиду большой разбросанности инженерных

Из книги 20-мм противотанковое ружье РЕС обр. 1942 г. (системы Рашкова, Ермолаева, Слухоцкого). Краткое руководство службы автора Главное артиллерийское управление Красной Армии

VII. БОЕПРИПАСЫ 1. Патроны к противотанковому ружью РЕС (рис. 10) снабжены снарядом с бронебойным сердечником 53 особого сплава, способного пробивать броню до 60 мм толщиной.2. Заряд из пороха марки 6/7; вес заряда около 140 г.3. Заряд снабжен флегматизатором, а также

Из книги Устройство вооруженных сил Республики автора Самуйлов В. И.

Г) Инженерные войска Еще в древности мы видим при армиях особые команды для производства осадных работ и по исправлению дорог, а в Римских армиях, кроме того, имелись и средства для мостовых переправ.В средине века инженерные войска впервые появляются во Франции в 1671 году

Из книги Как России победить Америку? автора Маркин Андрей Владимирович

Инженерные вопросы устройства туннельных траншей С инженерной точки зрения, идея туннельной траншеи очень проста: помимо отрывания окопов и котлованов под блиндажи и убежища открытым способом, то есть снятием грунта сверху (в том числе, с последующим сооружением над

Из книги Литовские полицейские батальоны. 1941-1945 гг. автора Станкерас Петрас

Строительные (инженерные) батальоны В марте 1943 г. верховный полевой комендант в Литве генерал майор Э. Юст обратился к литовскому народу, к бывшим офицерам армии Литвы, военным врачам, унтер-офицерам и бойцам с воззванием, в котором призвал вступать их в заново создаваемые

Из книги Спецназ. Курс подготовки с огнестрельным оружием автора Комаров Константин Эдуардович

Приложение № 4 Основные боеприпасы «Немного теории перед выбором нужного боеприпаса.Калибры измеряются в миллиметрах или долях дюйма. Дюйм равен 25,4 мм. В России и большинстве других стран калибры измеряются в миллиметрах. В Великобритании калибр измеряют в тысячных

Из книги История артиллерии [Вооружение. Тактика. Крупнейшие сражения. Начало XIV века - начало XX] автора Хогг Оливер

Глава 5. Боеприпасы Термин «боеприпасы» охватывает все то, что при помещении в оружие превращается из безобидного механического устройства в средство разрушения. В артиллерии это – заряд пороха (метательного взрывчатого вещества), гильза, средства воспламенения заряда,

Из книги Танк «Шерман» автора Форд Роджер

Танки-бульдозеры и бронированные инженерные машины Возможно, простейшим вариантом машины, разработанной на базе «Шермана», был бронированный бульдозер, способный под обстрелом расчищать дороги, засыпать воронки и так далее. Первые предложения о разработке такой машины

Из книги Бронеколлекция 1995 № 03 Бронетанковая техника Японии 1939-1945 автора Федосеев С.

Инженерные машины На основе среднего танка "89" в 1931 году была разработана инженерная машина, упоминаемая в литературе как "SS". Компоновка машины была той же, что и "89", но объем корпу а увеличен. В лобовом листе имелись дверь и пулемет в шаровой опоре. Командирский купол

Учебные и воспитательные цели:

3. Формировать у студента военно-профессиональную культуру офицера, командирские качества, навыки и умения;

4. Формировать у студента теоретическую и практическую базы для решения командно-штабных вопросов;

5. Воспитывать настойчивость в овладении военными знаниями.

6. Прививать личному составу чувство профессиональной гордости за выбранную специальность офицера, ненависть и уважение к потенциальному противнику.

Время 90 минут

Расчёт учебного времени:

Материальное обеспечение:

1. Методическая разработка.

2. Компьютерное и мультимедийное оборудование аудитории.

3. Презентация Microsoft Office PowerPoint по теме .

4. Тетради, канцелярские принадлежности.

5. Журнал учета занятий по военной подготовке.

Литература:

а) основная

1. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть III (БУСВ) М.: Воениздат, 2004.

2. Инженерное обеспечение боя. М.: Воениздат, 1988.

3. Фортификация: прошлое и современность. М.: Воениздат, 1987.

б) дополнительно

1. Словарь военных терминов сост. А.М. Плеханов. – М.: Воениздат, 1988.



в) нормативная

1. Устав внутренней службы ВС РФ, Утвержден указом Президента РФ от 10.11.2007 г. № 1495, М., 2008.

2. Строевой устав ВС РФ, Введен в действие приказом Министра обороны РФ от 11.03.2006 г. № 111, М., 2008.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:

Презентация Microsoft Office PowerPoint по теме "Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики" .

Задание на самостоятельную подготовку:

1. Изучить материал по указанной литературе, доработать конспект лекции.

2. Быть готовым к контрольному опросу по вопросам занятия.

3. Подготовить ответы на следующие вопросы:

Назначение инженерных заграждений.

Классификация инженерных заграждений.

Характеристики инженерных заграждений.

Назначение инженерных боеприпасов.

Классификация инженерных боеприпасов.

Правила обращения с взрывчатыми веществами.

Методические указания по подготовке и проведению занятия:

Приступая к работе над лекцией, преподаватель начинает с:

1. Изучения Квалификационных требований, предъявляемые к выпускнику по ВУС-063300, 445000 в части, касающейся изучения данной темы.

2. Изучения Программы подготовки специалистов по ВУС-063300, 445000, тематический план.

3. Изучения текста лекции.

4. Подбора и изучения литературы, периодической печати и ресурса интернет.

5. Доработки текста лекции.

6. Подборки и подготовки учебно-материальной базы для проведения занятия.

7. Составления плана проведения лекции.

Структурно лекция по теме занятия состоит из трех взаимосвязанных частей: вступления, основной части, заключения.

Цель вступления – вызвать интерес к изучаемой теме, установить контакт с обучаемыми, направить их внимание на предмет предстоящего разговора. Вступление не должно превышать 5 минут.

Во вступлении рекомендуется дать под запись а) название темы, б) распределение времени на ее изучение, в) учебные цели лекции (воспитательные цели при этом не объявляются), г) учебные вопросы лекции и д) рекомендуемую литературу. Затем следует обосновать важность изучения данной темы, ее актуальность, связь с последующими темами курса и взаимосвязь с другими предметами обучения.

Переходя к изложению основного содержания лекции, преподаватель должен повторно сформулировать перед аудиторией первый вопрос лекции как исходный тезис, поставить проблему, обоснованию которой будет подчинена вся логика его рассуждений в ходе изложения материала.

Закончив изложение первого вопроса, преподаватель должен сделать вывод по изложенному материалу, предложить студентам задать возникшие в ходе лекции вопросы и кратко на них ответить. Затем в той же последовательности приступить к изложению последующих вопросов.

При раскрытии учебных вопросов необходимо подчеркнуть и выделить основные положения вопроса (в тексте лекции эти положения выделены жирным курсивом ).

В ходе занятия:

При раскрытии первого вопроса необходимо заострить внимание на назначение, классификацию инженерных заграждений и их характеристики.

Освещая материал второго учебного вопроса необходимо акцентировать внимание на классификацию инженерных боеприпасов.

При доведении третьего учебного вопроса необходимо настроить обучаемых на изучение требований безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.

С целью активизации обучаемых лекцию по теме целесообразно проводить активным методом, используя элементы визуальной иллюстрации (применяя показ слайдов или наглядных пособий) и принципа обратной связи, используя в этих целях заранее подготовленные вопросы обучаемым по изучаемой теме.

В ходе изложения основного содержания лекции для разъяснения учебных вопросов рекомендуется использовать SMART доску с подготовленным набором слайдов, на которых должны быть представлены:

– новые понятия, раскрываемые в ходе изложения материала;

– иллюстративный материал.

(Набор слайдов презентации Microsoft Office PowerPoint прилагается к тексту лекции).

С целью контроля усвоения изложенного материала рекомендуется в ходе лекции задавать 1 – 2 вопроса по каждому из основных вопросов лекции.

По первому основному вопросу:

– Дайте определение – инженерное заграждение.

– Классификация инженерных заграждений.

По второму основному вопросу:

Какие инженерные боеприпасы Вы знаете?

По третьему основному вопросу:

– Меры предосторожности при использовании взрывчатых веществ.

Преподавателю следует оценить каждый ответ и выставить оценки в журнал. Таким образом, в ходе лекции должны быть оценено 20 % присутствующего личного состава.

В заключении преподаватель:

– делает краткие выводы по лекции в целом;

– оценивает участие обучаемых в ходе занятия и степень достижения поставленных учебных целей;

– дает задание обучаемым на самостоятельную подготовку, доводит информацию о дополнительной литературе по теме занятия;

– отвечает на вопросы обучаемых по теме лекции.

Порядок проведения лекции.

1. Принять доклад дежурного о готовности учебного взвода к занятию.

Во вводной части необходимо провести письменный опрос по предыдущему занятию Тема7: «Инженерное обеспечение боевых действий подразделений и частей».

Контрольные вопросы:

1. Основные задачи инженерного обеспечения боевых действий.

2. Виды и назначение укрытий.

Перед переходом к отработке лекции преподаватель даёт возможность дежурному по взводу довести обучаемым, в течение 3минут, информацию о событиях в мире.

2. Вступительная часть:

– объявить тему, цель занятия, порядок его проведения, основные учебные вопросы и время, отводимое на их изложение;

– поставить учебные задачи на лекцию;

– довести до обучаемых основную учебную литературу по теме.

3. Основная часть:

Изложение основных вопросов лекции проводится по следующей схеме:

а) изложение первого основного вопроса;

б) постановка контрольных вопросов перед студентами по первому вопросу;

в) вывод по первому вопросу;

г) ответ на возникшие в ходе изложения вопросы.

д) переход к следующему основному вопросу лекции, и т. д.

При этом преподаватель осуществляет контроль занятия, за качеством работы студентов.

4. Заключительная часть.

– сделать общий вывод по теме лекции;

– отметить положительное в работе студентов и указать недостатки;

– напомнить дату проведения самостоятельной работы по данной теме;

– ответить на вопросы студентов;

– объявить оценки;

Дать задание на самостоятельную работу.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Отдел общевоенной и тактической подготовки

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ

ВУС-063300, 445000

ВВЕДЕНИЕ:

Сегодняшней лекцией мы продолжением теоретический курс по изучению учебной дисциплины «Общая тактика » темой № 7 «Инженерное обеспечение боевых действий подразделений и частей » лекция №16 «Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики ».

С давних времен русские люди для борьбы с врагом создавали с большим искусством различного рода заграждения. Об этом свидетельствуют, например, данные о характере оборонительной системы Киевской Руси. Эта оборонительная система состояла из ряда городков-крепостей и значительных по протяженности оборонительных линий, так называемых «змиевых валов». Валы эти, являясь не только заграждениями, но и укреплениями, устраивались обычно вдоль рек или же имели с наружной стороны ров. Высота вала достигала 6-8 м, а ширина- 16-17 м.

Эта система сыграла важную роль в борьбе с кочевниками в X-XI вв.

Создавая оборону и умело, используя естественные свойства местности, русские войска в то же время хорошо применяли и искусственные полевые укрепления: плетни, колья, вбитые в землю, - и умели в случае надобности «заложиться» лесом, т. е. устроить засеку.

Засеки были одним из самых распространенных заграждений, применявшихся русскими еще в начале XII в.

В XVI в. засека (или так называемая засечная черта) состояла не из одних лесных завалов, а представляла собой сложную систему укреплений, в которой лесные завалы-засеки чередовались с естественными препятствиями на местности (реками, озерами, болотами, оврагами и т. д.) и искусственными (частоколами, надолбами, земляными валами и рвами, возводимыми в безлесных промежутках, т. е. там, где не из чего было соорудить засеку в собственном смысле этого слова).

Большое применение заграждения получили при организации Севастопольской обороны 1854-1855 гг. Здесь в системе обороны перед главной оборонительной линией были устроены различного рода заграждения (рвы, волчьи ямы, фугасы, засеки).

В боевых действиях Советской Армии заграждения, создаваемые нашими войсками, нашли наиболее широкое применение в ходе Великой Отечественной войны.

Уже в самом начале войны Советское Верховное Главнокомандование потребовало, чтобы войска широко практиковали устройство рвов, завалов и других заграждений, всемерно используя для этого местные материалы и средства.

В последнее время конструкции инженерных заграждений, а также приемы их применения получили свое дальнейшее более совершенное развитие, еще больше обеспечивающее обороноспособность Российской Федерации.

Занятия по данной теме будут проводиться, так, чтобы Вы (студенты) могли должным образом применить свои знания на практике. И правильно выстроили схему совершенствования своих знаний, умений и навыков по данной учебной дисциплине.

Цель лекции.

1. Раскрыть сущность инженерного обеспечения современного общевойскового боя.

2. Ознакомить студентов с назначением, классификацией инженерных заграждений и их характеристиками.

3. Формировать у студента:

Военно-профессиональную культуру офицера, командирские качества, навыки и умения;

Теоретическую и практическую базы для решения командно-штабных вопросов;

4. воспитывать у студентов умение ориентироваться в быстроменяющейся тактической о6становке.

5. - прививать студентам навыки в поиске, обобщении и изложении учебного материала.

В соответствии с этими целями, а также с учетом тематики занятий по учебной дисциплины «Общая тактика » в лекции рассматриваются следующие вопросы.

Первый учебный вопрос: Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики.

Второй учебный вопрос : Назначение, классификация инженерных боеприпасов.

Третий учебный вопрос: Правила обращения со взрывчатыми веществами.

Перехожу к изложению вопросов лекции.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

Вопрос №1: Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики.

Инженерные заграждения устраивают в целях нанесения потерь противнику в живой силе и технике, задержки его продвижения и сковывания маневра.

Инженерными заграждениями - называются инженерные средства, сооружения и разрушения, установленные или устроенные на местности с целью нанести потери противнику, задержать его продвижение, затруднить маневр и тем самым содействовать уничтожению живой силы и техники огнем всех видов и контратаками наших войск.

Заграждения применяют во всех видах боя, но наиболее широко - в обороне. В наступлении и во встречном бою их применяют для прикрытия исходных районов и флангов наступающих частей, отражения контратак про­тивника и закрепления захваченных рубежей; в оборонительном бою - для прикрытия опорных пунктов, районов обороны и промежутков между ними, а также огневых позиций артиллерии, пунктов управления и других важных объектов. В современном бою к системе заграждений предъявляется ряд инженерно-тактических требований.

Она должна быть высокоэффективной по степени поражения противника, снижать темпы его наступления, затруднять его действия; быть устойчивой от всех видов огневого воздействия противника и труднопреодолимой; быть тесно увязанной с системой огня и не стеснять маневра своих войск; устраиваться с учетом условий местности, времени года и климатических условий.

Систему заграждений создают при подготовке и в ходе боя. Для повышения эффективности заграждений большее их количество устанавливают на выявившихся направлениях действий противника в ходе боя.

К устройству заграждений кроме инженерных подразделений привлекают подразделения родов войск; для их устройства применяют дис­танционный способ минирования.




Классификация инженерных заграждений (вариант).

По характеру воздействия на противника инженерные заграждения делятся на:

1. Невзрывные - противотанковые рвы, эскарпы, контрэскарпы, снежные валы, надолбы, лесные завалы, барьеры, а также проволочные, электризуемые и водные заграждения

2. Минно-взрывные заграждения (МВЗ), состоящие из минных полей, групп мин, одиночных мин, а так же фугасов и зарядов ВВ, применяемых с целью производств разрушений. По способу приведения в действие подразделяются на управляемые и неуправляемые.

3. Комбинированные - представляющие собой сочетание МВЗ и невзрывных заграждений.

Цель инженерных заграждений:

Обеспечить высокую боевую эффективность и внезапность воздействия на противника;

Допускать быструю установку на местности и применением средств механизации;

Обладать устойчивостью против ударной волны ядерного взрыва и средств преодоления заграждений;

Не стеснять маневра своих войск;

Трудно отыскиваться;

Легко маскироваться.

Подвопрос №1: Невзрывные заграждения.

Невзрывные заграждения по своему назначению подразделяются на противотанковые и противопехотные.

К противотанковым относятся:

Противотанковые рвы;

Эскарпы;

Контрэскарпы;

Надолбы (деревянные, металлические, железобетонные, каменные);

Барьеры в лесу из брёвен и на берегах водоёмов из льда;

Заграждения из металлических ежей;

Баррикады в населённых пунктах;

Снежные валы;

Полосы обледенения на горных скатах;

Проруби на реках и водоёмах;

Затопление местности;

Лесные и каменные завалы в населённых пунктах.

Противопехотные заграждения бывают переносные и постоянные .

Переносные проволочные заграждения применяют в основном для быстрого закрытия проходов, разрушенных участков заграждений, а также в случаях, когда возведение других заграждений затруднено. Их обычно изготовляют заблаговременно и в готовом виде доставляют к месту установки (малозаметные проволочные сети, быстро устанавливаемые заграждения из гирлянд колючей и гладкой проволоки, спирали, рогатки и ежи).

К постоянным заграждениям относятся проволочные на высоких и низких кольях, проволочные заборы, проволока в наброс, силки и петли, засеки в лесу, оплётка колючей проволокой пней и т.п.

Невзрывные заграждения могут применяться самостоятельно или в сочетании с минно-взрывными заграждениями. В последнем случае достигается наибольшая эффективность их применения.

Для обеспечения пропуска своих войск в невзрывных заграждениях должны быть оставлены проходы, а для быстрого их закрытия предусматривается необходимое количество средств (проволочные спирали, рогатки, ежи и т.п.)

Подвопрос №2: Минно-взрывные заграждения.

(наименование и текст учебного подвопроса лекции)

Основными характеристиками МВЗ являются:

Эффективность;

Плотность;

Расход мин;

Вероятность поражения противника.

Под расходом мин понимается количество противотанковых мин (ПТМ), противопехотных мин (ППМ) на один погонный или квадратный километр минного поля.

Минным полем называется участок местности, на котором в заданном порядке и с определенной целью установлены мины.

Основными характеристиками минного поля (МП) являются:

Плотность;

Глубина;

Протяженность по фронту.

Глубина и плотность зависят от назначения минного поля, тактической обстановки, характеристики местности, условий фиксации, обзора и обстрела, а также от количества рядов мин, расстояние между рядами и расстояния между минами в рядах.

Минимальное расстояние тыльного ряда МП от позиций, занимаемой своими войсками, должно исключать поражение личного состава ударной волной или осколками, образующимися при взрыве мин. Как правило, оно должно быть не менее 50м, а для осколочных мин не менее радиуса сплошного поражения. Плотность ПТМП от 550-1000 мин на 1 км фронта. Чтобы обеспечить хороший обзор и обстрел минных полей, они должны располагаться не более 100-150 м от позиций наших войск.

Минные поля должны обеспечивать :

Наибольшую боевую эффективность (максимальная вероятность поражения объектов противника).

Устойчивость от воздействия взрыва ядерных и обычных боеприпасов, зарядов разминирования и соседних мин обеспечивается применением взрывоустойчивых мин, установкой мин в грунт, рассредоточенным расположением мин в рядах и рядов мин в минном поле).

Трудность обнаружения и проделывания проходов противником (обеспечивается тщательной маскировкой; разнообразием схем расположения мин, установкой ложных мин, мин-сюрпризов и др.)

Возможность быстрого обнаружения и разминирования минных полей своими войсками обеспечивается тщательной фиксацией минных полей)

МП по своему назначению подразделяются на:

Противотанковые;

Противопехотные;

Смешанные;

Противодесантные.

МП любого типа могут быть:

Управляемые;

Неуправляемые;

ПТМП из противогусеничных мин устанавливаются как правило:

В 3-4 ряда;

Расстояние между рядами от 10 до 40 м;

Шаг минирования 4-5.5 м;

Глубина МП от 60-100 м и более;

Плотность МП от 550 до 1000 мин на 1 км.

ППМП из фугасных мин устанавливаются:

В 2 ряда или 4 ряда;

Расстояние между рядами от 2 до 4 м;

Расстояние между минами в ряду не менее 1 м;

Плотность МП - 2000 мин на километр.

ППМП из осколочных мин устанавливается:

В 2 ряда;

Расстояние между рядами 10-20 метров;

Расстояние между минами в ряду 1-2 радиуса сплошного поражения;

Плотность МП 100-300 мин на километр.

Смешанные МП устанавливаются из ПТ и ПП мин. ППМ устанавливаются с ПТМ группами до 2-3 штук или самостоятельными рядами. Глубина смешанного минного поля не должна превышать 120-150 м.

ППМП, прикрывающие доступы к ПТМП со стороны противника устанавливаются от них на удалении 10-15 м.

Ложные минные поля устанавливаются по схемам боевых.

Имитация мин осуществляется зарывкой банок, металлических предметов, устройством бугорков, поднятием дерна, натягиванием отрезков проволоки над поверхностью грунта.

Каждое минное поле в зависимости от расположения в боевом порядке должно иметь определенную степень боевой готовности.

Первая степень готовности - заграждения приведены в полную готовность: мины установлены, предохранительные устройства сняты, обозначения и ограждения МП отсутствуют; в заряды ВВ вставлены детонаторы.

Вторая степень готовности - заграждения подготовлены к быстрому введению в полную готовность (МП обозначены, в необходимых случаях имеют проходы, ЭДП-р в заряды ВВ не вставлены)

Противотанковые минные поля устанавливаются:

Минными заградителями;

Вертолетами, оборудованными комплектами для раскладки мин;

Средствами дистанционного минирования;

С применением автомобилей, оборудованных лотками;

Вручную (строевым расчётом или по минному шнуру).

Вопрос №2: Назначение, классификация инженерных боеприпасов.

(наименование и текст учебного вопроса лекции)

Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях создания частями и подразделениями необходимых условий для своевременного и скрытого выдвижения, развёртывания, повышения защиты личного состава и боевой техники от всех современных средств поражения, а также для нанесения потерь противнику и затруднения его действий.

Для выполнения поставленных целей подразделения должны умело использовать штатную инженерную технику, инженерные боеприпасы.

На вооружении армия Российской Федерации имеет различные инженерные боеприпасы.

Инженерные мины - это инженерные боеприпасы, предназначенные для устройства минно-взрывных заграждений с целью поражения живой силы, боевой и транспортной техники противника, разрушения дорог и различных сооружений. Инженерные мины включают в себя противотанковые, противопехотные, противодесантные, противотранспортные, объектные, сигнальные и мины-ловушки.

Мина - представляет собой заряд взрывчатого вещества (ВВ), конструктивно объединенный со средством для взрывания (приводное устройство, взрыватель).

Мины по назначению делятся на:

Противотанковые (ТМ-62, ТМ-57, ТМК-2),

Противопехотные (ПМН, ПОМЗ-2М, ОЗМ-72, МОН-50, MQH-90, МОН-100, МОН-200),

Противодесантные (ПДМ-1, ПДМ-2, ЯРМ),

Специальные (магнитные, сигнальные, подледные, мины-сюрпризы, мины-ловушки, объективные и др.)

Основными элементами ПТМ, ППМ, ПДМ являются:

Заряд ВВ;

Взрыватель;

Приводное устройство.

Противотанковые мины (ПТМ) Российской Федерации.

Противопехотные мины (ППМ) Российской армии.

Мина сигнальная натяжного действия. Предназначена для подачи звукового и светового сигнала. Мина устанавливается вручную.

Предисловие.
Не раз и не два за последние двадцать-тридцать лет наши средства массовой пропаганды, особенно телевидение, истерично извещали широкие массы о “преступно халатном отношении военных к боеприпасам”, об “очередной смертельной находке”, об обнаруженных в лесу (на стрельбище, заброшенном военном городке, на месте проведения учений) и т.д. и т.п. снарядах, ракетах, минах. Очень охотно и подробно телевидение показывает эти “страшные находки”, берет интервью у возбужденных обывателей, клеймит позором “преступников в погонах”, требует расследовать “вопиющее головотяпство” и строго наказать виновных. Кстати, почему-то особенно бывают возбуждены бывшие студенты (в основном московские), получившие минимум военной подготовки на военных кафедрах, но мнящих себя крупными специалистами в военном деле.

И всякий раз мой глаз привычно со скукой фиксирует белые полоски на корпусах мин, отчетливые надписи “инертно”, черную окраску “неразорвавшихся” снарядов. Все эти находки не опаснее старой бороны, или, скажем, ноутбука (неисправного).

От автора . Вобще то, приглядев в девяностые годы для своих целей земли, принадлежавшие Вооруженным Силам, российские бизнесмены, да и простые граждане развернули активнейшую кампанию за изъятие у Министерства обороны “неоправданно занимаемых военным ведомством огромных территорий невероятно больших военных полигонов”. Добились. Добились многого. Особенно во времена правления маршала Табуреткина. Вот только не понимают люди или не хотят понимать, что земли, на которых многие десятилетия военные стреляли, бросали бомбы, взрывали, засорены неопределимым количеством неразорвавшихся боеприпасов и уже никогда (НИКОГДА) не станут безопасными.
И это неизбежно. Это столь же неизбежно как и то, что человек всегда оставляет после себя при любом виде своей деятельности.
Год за годом из под земли в садово-огородных товариществах, местах строительства котеджей как из преисподней будут вылезать гранаты, снаряды, бомбы. А детишки будут их находить в полигонных лесах и на ягодных полянах. Сколькими жизнями люди будут платить за свое скудоумие, один только Бог знает.

В данной статье автор хочет попытаться научить не военных людей отличать учебные, вполне безобидные инженерные боеприпасы от действительно опасных боевых мин, зарядов, взрывателей. Может быть тогда кому либо и не придется, бросив увлекательный сбор грибов или бросив грабли, схватив в охапку своих ребятишек, спешить к телефону известить власти о находке. Или же наоборот, не придется подвергать свою жизнь смертельной опасности, неся домой маленький изящный серенький с черными буковками снарядик (чего греха таить, случается и снаряду улететь не туда, куда надо, и доблестное воинство, случается, теряет целые ракеты).

Конец предисловия.

Окраска инженерных боеприпасов.

Инженерные мины и прочие инженерные боеприпасы могут иметь любой цвет, которыйсочтен целесообразным для данного изделия. Специально установленной идентификационной окраски инженерные боеприпасы в отличие от боеприпасов артиллерии, авиации и флота не имеют.

Обычно противотанковые мины окрашены в зеленый цвет, который варьируется от темно-зеленого, до цвета зеленой оливы. Впрочем, встречаются мины, окрашенные в различные оттенки серо-желтого, бежевого цветов. Обычно это мины, предназначенные на экспорт в Африку, на Ближний Восток.

Противопехотные мины отличаются разнообразием цветов и сказать здесь что либо определенное невозможно.
Тротиловые шашки обычно обернуты в парафинированную бумагу красного, серо го, серо-синего, зеленого и иных подо бных цветов.

Подрывные заряды промышленного изготовления обычно окрашены в оливково- зеленый или светло-серый (шаровый) цвет.

Взрыватели, детонаторы обычно имеют цвет голого металла (медь, латунь, алюминий, сталь), пос кольку обычно не окрашиваются совсем.

Самое существенное – различить инженерные боеприпасы боевые, учебные и практические (имитационные) между собой по окраске невозможно. А следовательно, по цвету отличить опасную находку от вполне безобидной нельзя.

Различить боевые и учебные (инертные), учебно-имитационные инженерные боеприпасы можно только по маркировке.

Маркировка инженерных боеприпасов.

Капсюль-детонаторы, электродетонаторы, запалы.
*Боевые (т.е. опасные по взрыву) маркировки как правило не имеют.
*Учебные(инертные) – белая полоска;
*Практические (имитационные) – красная полоска.

Учебные средства взрывания заполнены инертными материалами, схожими с боевыми по цвету, плотности и консистенции и совершенно безопасны в обращении.

Практические запалы предназначены для инициирования практических имитационных взрывных зарядов, мин. Они при срабатывании выдают вспышку пламени от которой загорается пиротехнический состав практического инженерного боеприпаса. Тот в свою очередь имитирует взрыв вспышкой пламени или дымлением цветным дымом.
Сильно пострадать от них нельзя, но травмы получить возможно.

От автора . Вообще то, по правилам техники безопасности со всеми видами инженерных боприпасов следует обращаться как с боевыми. И это не только с тем, чтобы приучить обучаемых к безусловно правильным действиям. В практике автора имел место случай, когда в учебной мине ОЗМ-3 (на корпусе как и положено была белая полоска) вышибной пороховой заряд оказался настоящим. На занятиях он сработал и подбросил мину. Благо, никто не пострадал. А ведь эта мина поступила с завода. Чья то халатность могла привести к тяжким последствиям.

И еще. Эти красивые блестящие серебристые или золотистые трубочки так и хочется вертеть в руках, перебирать их, играть ими, дети нередко берут в рот. Результат взрыва такого изделия в руках – три оторванных пальца и выбитый глаз, иногда оба (стандарт!).

Взрыватели малоразмерные.
К таким относятся взрыватели типа МУВ (МУВ, МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4), ВПФ, ПВ-42, ВЗД-3М, ВЗД-1М и им подобные. Они в своем составе не имеютникаких взрывоопасных материалов. Поэтому они могут не иметь никаких обозначений, букв, цифр или цветных полосок. Или же на корпусе может быть выбит или выдавлен шифр (обозначение) изделия.
На корпусах изделий также может наноситься маркировка, определенная Приложением 5 издания “Инженерные боеприпасы. Книга первая”. Маркировка может быть выбита (выдавлена) или нанесена черной краской.

Маркировка содержит:
*верхняя строка – шифр (обозначение изделия)*
*нижняя строка -группа из трех знаков, разделяемых тире. Первая группа знаков (число, буквенное сочетание, условный знак) означает шифр, указывающий на завод-изготовитель. Вторая группа цифр – номер партии изделий. третья группа цифр – год изготовления.

От автора . Шифр завода-изготовителя чаще всего это группа из двух-трех цифр. Но это не номер завода. Иногда встречается сочетание букв или же вообще условный знак (обычно это два или три переплетенных кольца). Периодически шифр завода-изготовителя меняется.
Так что пытаться узнать по шифру где изготовлен взрыватель совершенно бесцельное занятие. Это могут сделать только люди, работающие в ГРАУ, которые имеют в сейфах соответствующие таблицы.

Никаких цветных полосок или колец на такие взрыватели не наносится.

Взрыватели и взрывные механизмы.
Это достаточно крупные изделия, которые, как правило, имеют внутри инициирующие, а часто и бризантные взрывчатые вещества.
На них наносится маркировка, определенная Приложением 5 издания “Инженерные боеприпасы. Книга первая”. Маркировка наносится черной краской. Реже выбивается (выдавливается в металле).

Маркировка содержит:
*верхняя строка – шифр (обозначение изделия)
*вторая строка -группа из трех знаков, разделяемых тире. Первая группа знаков (число, буквенное сочетание, условный знак) означает шифр, указывающий на завод-изготовитель. Вторая группа цифр – номер партии изделий. третья группа цифр – год изготовления.
*третья строка – шифр взрывчатого вещества, находящегося во взрывателе. Если конструктивно (!) взрыватель не содержит инициирующих и/или бризантных ВВ, то третья строка в маркировке отсутствует.
Это не касается учебных взрывателей, на которых обязательно в третьей строке либо белая полоса, либо надпись “инерт”.

На фотографии справа: Учебный (инертный) взрыватель к мине ТМ-62.
*У-МВЧ-62 – означает шифр изделия (учебный взрыватель типа МВЧ-62)
*42-М – означает шифр завода-изготовителя
*30 – указывает, что взрыватель из состава партии №30
*90 – указывает, что взрыватель выпущен в 1990 году
*белая полоска на месте шифра ВВ указывает, что данный взрыватель инертный и не содержит никаких взрывоопасных материалов.

В некоторых случаях, если взрыватель имеет индивидуальный номер, то над строкой, указывающей на шифр изделия, дается его номер.

На снимке слева: Взрыватель ВЗМУ-С. Над шифром изделия видно число 199. Это индивидуальный номер взрывателя.

В ряде случаев, чаще всего в отношении учебных и практических взрывателей дополнительно в маркировке могут наноситься поясняющие надписи (“инертный”, “инерт”, “”практический”, “практ”, и т.п.).

На снимке слева Примеры обозначения шифра завода-изготовителя.

От автора . Такие иероглифические шифры завода-изготовителя стали появляться в семидесятых годах и должен сказать, что не от большого ума. Ведь по большей части в практической работе саперу требуется знать только шифр (обозначение) самого изделия и каким ВВ он снаряжен. Все остальные данные нужны разве что следователям в случае происшествий, связанных с хищениями инженерных боеприпасов или несчастных случаев (подрывов). Ну и каково следователю запрашивать ГИУ или ГРАУ относительно того, кем было изготовлено то или иное изделие? Если цифры и буквы, то тут все легко и просто передавать любыми способами и по любым каналам связи, фиксировать на бумаге. А вот как сей иероглиф отобразить, скажем, в протоколе осмотра места происшествия?

Инженерные мины.
Маркировка, определена Приложением 5 издания “Инженерные боеприпасы. Книга первая”.
Маркировка наносится на светлые поверхности черной, а на темные поверхности белой стойкой краской. Место нанесения маркировки строго не регламентируется. Обычно это боковая или верхняя поверхность. Редко, но встречается маркировка, наносимая на нижнюю поверхность.

Маркировка включает в себя:

1 строка- индивидуальный номер изделия (если присвоен).
2 строка – шифр (обозначение) изделия.
3 строка – три группы знаков, разделенных тире:


-третья группа знаков – год изготовления данной партии боеприпасов
4 строка – шифр взрывчатого вещества основного заряда.

На снимке справа: пример маркировки противотанковой мины:
*ТМ-62П – шифр изделия, т.е. это противотанковая мина марки ТМ-62П.
*ЗП – шифр завода-изготовителя.
*53 – номер партии мин.
*68- год изготовления партии мин.
*белая полоска на месте шифра ВВ – мина заполнена вместо взрывчатки инертным материалом.

Наиболее широко применяемые шифровки взрывчатых веществ:

Тротил Т
Гексоген Г или А-IX-I
Смесь тротила с гексогеном по 50% ТГ-50
Смесь 30% тротила и 70% гексогена ТГ-30
Смесь тротила, гексогена и алюминия ТГА
Морская смесь МС
Пластичная взрывчатка (пластит-4) ПВВ-4
Тетрил Тетр
Пентрит (тэн) ТН
Аммонит с содержанием тротила 50% А-50
Аммонит с содержанием тротила 20% А-80
Инертное вещество т олщина полоски 7-10 мм.
Инертное вещество ИНЕРТ
Имитирующее вещество (вспышка, дым) т олщина полоски 7-10 мм.

На снимке справа: пример маркировки противопехотной мины ПОМ-2Р.

На корпусах инертных мин белая полоска на месте шифра ВВ может дополняться или заменяться надписью “ИНЕРТНАЯ”, “ИНЕРТ,”. Эта же надпись может дублироваться на других поверхностях мины.

Кроме предписанной маркировки в различных местах корпуса мины могут иметься различные буквы, цифры, знаки. Это технологические отметки завода-изготовителя (штамп ОТК, номер цеха, номер смены, штамп бракера, отметка бригадира, отметки склада, отметки упаковщика и т.п.). Их количество, расположение никак не регламентируется и эти пометки нужны только заводу во время изготовления.

Заряды взрывчатых веществ промышленного изготовления.
Маркировка полностью аналогична маркировке инженерных мин и подчиняется тем же правилам.

На снимке справа: пример маркировки сосредоточенного заряда промышленного изготовления СЗ-3А.

Следует заметить, что вышеописанные правила маркировки инженерных боеприпасов соблюдаются промышленностью не слишком строго. Читатели, знакомые с ними не понаслышке наверняка встречали многочисленные отклонения от предписанных правил. Например, маркировка может быть выдавлена на корпусе, может быть разбросана по различным местам (шифр на одной стороне, шифр ВВ на другой, а строка партии, завода и года вообще снизу. Также маркировка может дублироваться на двух поверхностях боеприпаса.

Укупорка.

Для картонных коробок, в которые укладываются малогабаритные изделия (капсюль-детонаторы, электродетонаторы, запалы, взрыватели) строгих правил маркировки не установлено. Как правило, маркировка типографским шрифтом на бумажных этикетах, наклеиваемых на коробку.
Маркировка обычно содержит:
*Шифр (обозначение) изделий, находящихся в коробке.
*Количество изделий в коробке.
*Номер партии.
*Год или дата изготовления.
*Фамилия или штамп упаковщика,
*Фамилия или штамп контролера (отдела технического контроля.

На фотографии справа: Примеры маркировки картонных укупорок малоразмерных изделий.

Инженерные боеприпасы более крупные обычно укладываются в деревянные ящики, обычно окрашенные в темно-зеленый цвет, реже некрашеные. На боковой торцевой стенке наносится черной краской маркировка наносится черной или белой краской в зависимости от того, какой цвет более различим на фоне окраски.

Обязательная маркировка для ящиков с боеприпасами:
*верхний ряд- шифр изделий и их количество в ящике,
*2 ряд -три группы знаков, разделенных тире:
-первая группа знаков – шифр завода-изготовителя,
-вторая группа знаков – номер партии боеприпасов,
-третья группа знаков – год изготовления данной партии.
*3 ряд – шифр ВВ, используемых в боеприпасах,
*4 ряд – вес ящика брутто.

На ящиках с учебными (инертными) боеприпасами наносится белая полоса шириной 15 мм и длиной 100 мм.
На ящиках с практическими (имитационными боеприпасами наносится красная полоса шириной 15 мм и длиной 100 мм.

Если в ящике уложены изделия различных наименований, то маркировка наносится по каждому наименованию, причем маркировка по каждому наименованию делается в дну строку.

Кроме обязательной военной маркировки на ящиках может иметься маркировка, определяемая ведомственными нормами и правилами. например, знаки категории взрыво- и пожароопасности, транспортной разрядности, особых пометок типа ” При транспортировке самолетом проколоть шилом здесь”, “Боится сырости”, “Не кантовать”, “Огнеопасный груз”.

Литература

1.Руководство по подрывным работам. Утверждено нач. инж. Войск МО СССР 27.07.67г. Военное издательство. Москва. 1969г.
2. Наставление по военно-инженерному делу для Советской Армии. Военное издательство. Москва. 1984г.
3. Инженерные боеприпасы. Книга первая. Военное издательство. Москва. 1976г.
4. Б.В. Варенышев и др. Учебник. Военно-инженерная подготовка. Военное издательство. Москва. 1982г.
5. Б.С.Колибернов и др. Справочник офицера инженерных войск. Военное издательство. Москва. 1989г.

Сведения о взрывчатых веществах

Взрывчатые вещества служат источником энергии, необходимой для метания (бросания) пуль, мин, гранат, для их разрыва, а также для выполнения различных взрывных работ.

Взрывчатыми веществами называются такие химические соединения и смеси, которые способны под влиянием внешних воздействий к очень быстрым химическим превращениям, сопровождающимся выделением тепла и образованием большого количества сильно нагретых газов, способных производить работу метания или разрушения.

Пороховой заряд винтовочного патрона массой 3,25 г при выстреле сгорает примерно за 0,0012 с. При сгорании заряда выделяется около 3 больших калорий тепла и образуется около 3 л газов, температура которых в момент выстрела равна 2400-29000. Газы, будучи сильно нагретыми, оказывают высокое давление (до 2900 кг/см 2) и выбрасывают пулю из канала ствола со скоростью свыше 800 м/с.

Процесс быстрого химического изменения взрывчатого вещества из твердого (жидкого) состояния в газообразное, сопровождающийся превращением его потенциальной энергии в механическую работу, называется взрывом. При взрыве, как правило, происходит реакция соединения кисло­рода с горючими элементами взрывчатого вещества (водородом, углеро­дом, серой и др.).

Взрыв может быть вызван механическим воздействием - ударом, наколом, трением, тепловым (электрическим) воздействием - нагревом, искрой, лучом пламени, энергией взрыва другого взрывчатого вещества, чувствительного к тепловому или механическому воздействию (взрывом капсюля-детонатора).

В зависимости от химического состава взрывчатых веществ и условий взрыва (силы внешнего воздействия, давления и температуры, количества и плотности вещества и т. п.) взрывчатые превращения могут происходить в двух основных формах, существенно различающихся по скорости: горение и взрыв (детонация).

Горение - процесс превращения взрывчатого вещества, протекающий со скоростью нескольких метров в секунду и сопровождающийся быстрым нарастанием давления газов; в результате его происходит метание или разбрасывание окружающих тел.

Примером горения взрывчатого вещества является горение пороха при выстреле. Скорость горения пороха прямо пропорциональна давлению. На открытом воздухе скорость горения бездымного пороха равна около 1 мм/с, а в канале ствола при выстреле вследствие повышения давления скорость горения пороха увеличивается и достигает нескольких метров в секунду.

Взрыв - процесс превращения взрывчатого вещества, протекающий со скоростью несколько сот (тысяч) метров в секунду и сопровождающийся резким повышением давления газов, которое производит сильное разрушительное действие на вблизи лежащие предметы. Чем больше скорость превращения взрывчатого вещества, тем больше сила его разрушения. Когда взрыв протекает с максимально возможной в данных условиях скоро­стью, то такой случай взрыва называется детонацией. Большинство взрыв­чатых веществ способно в определенных условиях детонировать.

Примером детонации взрывчатого вещества является детонация тротилового заряда и разрыв снаряда. Скорость детонации тротила доходит до 6990 м/с.

Детонация некоторого количества взрывчатого вещества может вызвать взрыв другого взрывчатого вещества, находящегося в непосредствен­ном соприкосновении с ним или на определенном расстоянии от него.

На этом основано устройство и применение капсюлей-детонаторов. Передача детонации на расстояние связана с распространением в среде, окружающей взрываемый заряд, резкого повышения давления ­ударной волны. Поэтому возбуждение взрыва этим способом почти ничем не отличается от возбуждения взрыва посредством механического удара.

Деление взрывчатых веществ по характеру их действия и практическому применению

По характеру действия и практическому применению взрывчатые вещества делятся на инициирующие, дробящие (бризантные), метательные и на пиротехнические составы.

Инициирующими называются такие взрывчатые вещества, которые обладают большой чувствительностью, взрываются от незначительного теплового или механического воздействия и своей детонацией вызывают взрыв других взрывчатых веществ.

Основными представителями инициирующих взрывчатых веществ являются гремучая ртуть, азид свинца, стифнат свинца и тетразен.

Инициирующие взрывчатые вещества применяются для снаряжения капсюлей-воспламенителей и капсюлей-детонаторов. Инициирующие взрывчатые вещества и изделия, в которых они применены, очень чувствительны к внешним воздействиям различного рода, поэтому они требуют осторож­ного обращения.

Дробящими (бризантными) называются такие взрывчатые вещества, которые взрываются, как правило, под действием детонации инициирующих взрывчатых веществ и при взрыве производят дробление окружающих предметов.

Основными представителями дробящих взрывчатых веществ являют­ся: тротил (тол), мелинит, тетрил, гексоген, тэн, аммониты и др.

Дробящие взрывчатые вещества применяются в качестве разрывных зарядов мин, гранат, снарядов, а также используются при взрывных работах.

К дробящим веществам также относятся пироксилин и нитроглице­рин, которые применяются в качестве исходного материала для изготовле­ния.

Метательными называются такие взрывчатые вещества, которые имеют взрывчатое превращение в виде горения при сравнительно медленном нарастании давления, что позволяет использовать их для метания пуль, мин, гранат, снарядов.

Основными представителями метательных взрывчатых веществ являются пороха (дымные и бездымные).

Дымный порох представляет собой механическую смесь селитры, серы и древесного угля.

Бездымные пороха делятся на пироксилиновый и нитроглицериновый порох.

Рис. 53. Форма зерен бездымного пороха:

а - пластинки; б - лента; в - трубка; г - цилиндр с семью каналами

Пироксилиновый порох изготавливается путем растворения смеси (в определенных пропорциях) влажного растворимого и нерастворимого пироксилина в спирто-эфирном растворителе.

Нитроглицериновый порох изготавливается из смеси (в определенных пропорциях) пироксилина с нитроглицерином.

В бездымные пороха могут добавляться: стабилизатор - для предохранения пороха от химического разложения при длительном хранении; флегматизатор - для замедления скорости горения внешней поверхности зерен пороха; графит - для достижения сыпучести и устранения слипания зерен. В качестве стабилизатора наиболее часто применяется дифениламин, а в качестве флегматизатора - камфора.

Дымные пороха применяются для снаряжения запалов к ручным гранатам, дистанционных трубок, взрывателей, изготовления огнепроводно­го шнура и др.

Бездымные пороха применяются в качестве боевых (пороховых) зарядов огнестрельного оружия: пироксилиновые пороха - главным образом в пороховых зарядах патронов стрелкового оружия, нитроглицериновые, как более мощные, - в боевых зарядах гранат, мин, снарядов.

Зерна бездымного пороха могут иметь форму пластинки, ленты, одноканальной или многоканальной трубки или цилиндра (см. рис. 53).

Количество газов, образующихся в единицу времени при горении зерен пороха, пропорционально их горящей поверхности. В процесс е горе­ния пороха одного и того же состава в зависимости от его формы горящая поверхность, следовательно, и количество газов, образующихся в единицу времени, могут уменьшаться, оставаться постоянными или увеличиваться.


Рис. 54. Горение зерен бездымного пороха:

а - дегрессивной формы; б - с постоянной поверхностью горения, в - прогрессивной формы

Пороха, поверхность зерен которых уменьшается по мере их сгора­ния, называются порохами дегрессивной формы (см. рис. 54). Это, напри­мер, пластинка и лента.

Пороха, поверхность зерен которых при горении остается постоянной, называются порохами с постоянной поверхностью горения, например, трубка с одним каналом, цилиндр с одним каналом. Зерна такого пороха горят одновременно и внутри и с внешней поверхности. Уменьшение наружной поверхности горения возмещается увеличением внутренней по­верхности, так что общая поверхность остается постоянной на все время горения, если не принимать во внимание горение трубки с торцов.

Пороха, поверхность зерен которых по мере их сгорания увеличивается, называются порохами прогрессивной формы, например, трубка с несколькими каналами, цилиндр с несколькими каналами. При горении зерна такого пороха поверхность каналов увеличивается; это создает общее увеличение горящей поверхности зерна до момента распада его на части, после чего горение происходит по типу горения пороха дегрессивной формы.

Прогрессивное горение пороха может быть достигнуто введением в наружные слои одноканального порохового зерна флегматизатора.

При горении пороха различают три фазы: зажжение, воспламенение, горение.

Зажжение - это возбуждение процесса горения в какой-либо части порохового заряда путем быстрого нагрева этой части до температуры зажжения, которая для дымных порохов составляет 270-3200, для бездымных - около 2000.

Воспламенение - это распространение пламени по поверхности заряда.

Горение - это проникновение пламени в глубину каждого зерна пороха.

Изменение количества газов, образующихся при горении пороха в единицу времени, оказывает влияние на характер изменения давления газов и скорости движения пули по каналу ствола. Поэтому для каждого вида патронов и оружия подбирается пороховой заряд определенного состава, формы и массы.

Пиротехнические составы представляют собой смеси горючих веществ (магния, фосфора, алюминия и др.) окислителей (хлоратов, нитратов и др.) и цементаторов (естественные и искусственные смолы и др.). Кроме того, они содержат примеси специального назначения: вещества, окрашивающие пламя; вещества, уменьшающие чувствительность состава, и др.

Преимущественной формой превращения пиротехнических составов в обычных условиях их применения является горение. Сгорая, они дают соответствующий пиротехнический (огневой) эффект (осветительный, зажигательный и т. п.).

Пиротехнические составы применяются для снаряжения осветитель­ных и сигнальных патронов, трассирующих и зажигательных составов пуль, гранат, снарядов и т. п.

Боеприпасы, их классификация

Боеприпасы (боевые припасы) - составная часть вооружения, непосредственно предназначенные для поражения живой силы и техники, разру­шения сооружений (укреплений) и выполнения специальных задач (освеще­ния, задымления, переброски агитационной литературы и т.д.). К боеприпа­сам относятся: артиллерийские выстрелы, боевые части ракет и торпед, гранаты, авиационные бомбы, заряды, инженерные и морские мины, фуга­сы, дымовые шашки.

Боеприпасы классифицируются по принадлежности: артиллерийские, авиационные, морские, стрелковые, инженерные; по характеру взрывчатого и поражающего вещества: с обычными ВВ и ядерные.

В армиях ряда капиталистических стран имеются также химические (осколочно-химические) и биологические (бактериологические) боеприпа­сы.

По назначению боеприпасы делятся на основные (для поражения и разрушения), специальные (для освещения, задымления, постановки радиопомех и т.д.) и вспомогательные (для обучения расчетов экипажей, специ­альных испытаний и др.).

Артиллерийские боеприпасы включают выстрелы со снарядами различного назначения: осколочные, осколочно-фугасные, фугасные, бронебойные, кумулятивные, бетон обойные, зажигательные, с готовыми поража­ющими элементами, дымовые, химические, трассирующие, осветительные, агитационные, пристрелочно-целеуказательные, практические, учебно-тренировочные.

Для стрельбы на первых артиллерийских орудий применялись снаря­ды сферической формы (ядра) и зажигательные снаряды в виде мешков с горючей смесью. В ХV в. появились железные, свинцовые, затем литые чугунные ядра, что позволило при сохранении энергии их удара уменьшить калибр, повысить подвижность орудий и в то же время увеличить дальность стрельбы. С ХVI в. стала применяться картечь с чугунными или свинцовы­ми пулями, наносившая тяжелые потери пехоте и коннице. Во второй половине ХVI в. были изобретены разрывные снаряды: толстостенные чу­гунные шары с внутренней полостью для разрыва заряда. Впоследствии в русской артиллерии они назывались гранатами (при массе до l-го пуда включительно) и бомбами (при массе более l-го пуда). В ХVШ в. разрывные снаряды начали делить на осколочные, дающие большое количество оскол­ков для поражения живых целей, и фугасные - для разрушения сооружений. Появилась так называемая гранатная картечь, каждый элемент которой представлял собой небольшую разрывную гранату. В качестве зажигатель­ных снарядов применялись так называемые брандкугели, состоящие из корпуса обычного разрывного снаряда, заполненном зажигательным со­ставом. Зажигательные элементы вкладывались также в разрывные снаряды для комбинированного поражения целей.

Нашли применение осветительные и дымовые снаряды. В начале XIX в. англичанин Шрапнель разработал первый осколочный снаряд с готовыми осколками, получивший во всех его модификациях имя изобре­тателя. К середине XIX в. гладкоствольная артиллерия достигла наивысшего развития. Однако дальность ее стрельбы и эффективность применявшихся шаровых снарядов были весьма незначительными. Поэтому совершенство­вание артиллерии шло по линии создания нарезных орудий и продолговатых снарядов, которые стали широко использоваться с 60-х гг. XIX в. Это позволило значительно увеличить дальность и улучшить кучность стрельбы, а также повысить эффективность снарядов. В полевой артиллерии в это время применялись гранаты, шрапнель, картечь, зажигательные снаряды, а в морской и береговой артиллерии появились бронебойные снаряды для поражения бронированных кораблей. До 80-х гг. XIX в. В качестве метательном и разрывного снарядов служил дымный порох. В середине 80-х гг. был изобретен бездымный порох, повсеместное использование которого с 90-х гг. XIX в. привело к повышению дальнобойности артиллерии почти в два раза. В это же время началось снаряжение снарядов бризантными ВВ ­пироксилином, мелинитом, а с начала ХХ в. - тротилом и др.

К началу Первой мировой войны на вооружении артиллерии всех армий состояли главным образом фугасные снаряды и шрапнель. В герман­ской артиллерии применялись также осколочные гранаты для стрельбы по открытым живым целям. Для борьбы с авиацией применялись зенитные шрапнели и дистанционные гранаты. Появление танков привело к развитию противотанковой артиллерии с бронебойными снарядами. Использовались также химические и специальные снаряды (дымовые, осветительные, трассирующие и др.). Увеличивался расход артиллерийских боеприпасов. Если Германия в войне с Францией 1870-71 гг. израсходовала 650 тыс. выстрелов, Россия в войне с Японией 1904-05 гг. - 900 тыс., то в 1914-18 гг. расход снарядов составил: Германией - около 275 млн., Россией - до 50 млн., Австро-Венгрией - до 70 млн., Францией около 200 млн., Англией - около 170 млн. Общий расход артиллерийских боеприпасов за время Первой мировой войны превысил 1 млрд.

В Советской Армии в 30-х гг. успешно была проведена модернизация артиллерии, а в годы первых пятилеток разработаны новые образцы орудий и снарядов к ним, создана реактивная артиллерия. Впервые ракетные сна­ряды 82-мм калибра были успешно применены с самолетов в 1939 г. в боях на р. Халхин-Гол. В это же время были разработаны lЗ2-мм ракетные снаряды М-13 (для легендарных "катюш" и вооружения самолетов), а не­сколько позже - 300-мм реактивные снаряды М-30. Большое развитие перед войной и во время нее получили минометы - гладкоствольные орудия, стреляющие оперенными снарядами (минами). Были созданы новые виды бронебойных снарядов: подкалиберные (с твердым сердечником, диаметр которого меньше калибра ствола) и кумулятивные (обеспечивающие на­правленное действие взрыва). Великая Отечественная война потребляла огромное количество боеприпасов, и советская промышленность справи­лась с этой задачей.

Всего за время войны она произвела свыше 775 млн. артиллерийских снарядов и мин. После Второй мировой войны на вооружении армий ряда государств появились противотанковые управляемые реактивные снаряды (ракеты). Огонь ими ведется из пусковых установок с БТР, автомашин, вертолетов, а также из переносных пусковых установок. Управление этими снарядами в полете осуществляется по проводам, по радио, в инфракрас­ном луче или луче лазера. Совершенствуются активно-реактивные снаряды, снаряды для безоткатных орудий, создаются специализированные боеприпасы повышенной эффективности и боеприпасы кассетного снаряжения. Для поражения живой силы и техники создаются боеприпасы с осколками заданной формы и массы и с готовыми убойными элементами (шарики, стержни, кубики, стрелы). Осколки получаются путем нанесения нарезок на внешней или внутренней поверхности корпуса (при разрыве он дробится по нарезкам) или созданием специальной поверхности разрывного снаряда с элементарными кумулятивными выемками (при разрыве корпус дробится кумулятивными струями) и др. способами. Совершенствуются кумулятив­ные снаряды. Разрабатываются кассетные части ракет, реактивных и артил­лерийских снарядов с большим количеством кумулятивных оперенных бо­евых элементов, разбрасываемых на определенной высоте для поражения танков сверху. Ведутся работы по созданию ракетных и артиллерийских снарядов, обеспечивающих дистанционное минирование местности проти­вотанковыми и противопехотными минами. Широкое распространение получают фугасно-бронебойные снаряды со сплющивающейся головной частью, снаряженной пластичными ВВ. При встрече с целью головная часть такого снаряда сминается и контактирует с броней на значительной площади. Разрывной заряд подрывается донным взрывателем, чем обеспечивается определенная направленность взрыва. На противоположной стороне брони откалываются крупные осколки, поражающие экипаж и внутреннее обору­дование танка. С целью улучшения точности стрельбы ведутся работы по созданию простейших систем управления полетом и головок самонаведе­ния для снарядов. С 50-х гг. в США для артиллерийских систем создаются ядерные боеприпасы.

Авиационные боеприпасы впервые были применены в 1911-12 гг. в войне Италии с Турцией и за сравнительно короткое время получили значительное развитие. Они включают авиационные бомбы, разовые бомбовые кассеты, бомбовые связки, зажигательные баки, патроны авиацион­ных пулеметов и пушек, боевые части управляемых и неуправляемых авиационных ракет, боевые части авиационных ракет, боевые части авиаци­онных торпед, авиационные мины и др.

Разовые бомбовые кассеты - тонкостенные авиабомбы, снаряженные авиационными минами (противотанковыми, противопехотными и др.) или мелкими бомбами (противотанковыми, осколочными, зажигательными и др.) массой до 10 кг. В одной кассете может быть до 100 и более мин (бомб), которые разбрасываются в воздухе специальными пороховыми или взрывными зарядами, приводимыми в действие дистанционными взрывателями на определенной высоте над целью. Бомбовые связки - устройства, в которых несколько авиационных бомб связаны специальными приспособле­ниями в одну подвеску. В зависимости от конструкции связки разъединение бомб происходит или в момент сбрасывания с летательного аппарата, или в воздухе после сбрасывания дистанционного прибора. Патроны авиацион­ных пулеметов и пушек отличаются от обычных в силу специфики авиаци­онного оружия (высокая скорострельность, малые калибры, габариты и др.). Наиболее распространены калибры авиационных пуль - 7,62 и 12,7 мм, снарядов - 20,23,30 и 37 мм. Снаряды с разрывным снарядом (фугасные, осколочные и др.) имеют взрыватели, срабатывающие с небольшим замед­лением после удара в преграду. Взрыватели могут иметь самоликвидаторы, которые через определенное время после выстрела подрывают в воздухе снаряды, не попавшие в цель, обеспечивая безопасность наземных войск при воздушном бое над собственной территорией. Боевые части авиацион­ных ракет имеют обычный или ядерный заряды. Они могут доставляться к целям ракетами класса "воздух - воздух" на дальность до нескольких десят­ков километров, ракетами класса "воздух - земля" - на сотни километров. Неуправляемые ракеты имеют обычные (реже ядерные) боевые части, ракетный двигатель (пороховой, жидкостный) и ударные или неконтактные взрыватели. Их дальность достигает 10 км и более. Авиационные мины (противотанковые, противопехотные, морские и др.) предназначены для постановки с воздуха минных заграждений на суше и море.

Морские боеприпасы включают выстрелы корабельной и береговой артиллерии, мины, глубинные бомбы, боевые части ракет и торпед, применяемые военно-морскими силами для поражения морских целей. Боеприпа­сы корабельной и береговой артиллерии включают артиллерийские выстрелы различных калибров и мощностей. В них используются осколочно­трассирующие, осколочно-фугасные, фугасные и бронебойные снаряды. Мины, впервые примененные в конце ХVIII в., остаются эффективным позиционным средством борьбы с надводными кораблями и подводными лодками. На смену якорным гальваноударным минам сравнительно небольшой мощности поступили якорные, донные, плавающие мины большой мощности, срабатывающие от различных физических полей корабля. Торпеда, как подводный снаряд, поступила на вооружение кораблей во 2-й половине XIX в., сохраняет свое значение в качестве эффективного средства поражения надводных кораблей и подводных лодок.

Глубинная бомба, появившаяся во время Первой мировой войны, ­эффективное средство поражения подводных лодок на значительных удалениях и различных глубинах. Основу вооружения современного ВМФ (ВМС) составляет ракетное оружие с боевыми частями в ядерном и обычном снаряжении. Оно может поражать объекты на дальностях в несколько тысяч километров.

В составе артиллерийских и морских боеприпасов имеются реактив­ные боеприпасы, к которым относятся неуправляемые снаряды наземных и морских систем залпового огня, гранаты (средства ближнего боя).

Реактивные боеприпасы доставляются к цели за счет тяги, образующейся при работе ракетного двигателя. Они сходят с направляющих пусковых установок (выходят из ствола гранатометов) с относительно небольши­ми скоростями, а полную скорость приобретают в полете в конце активного участка траектории.

Промежуточное положение между артиллерийскими и реактивными снарядами занимают так называемые активно-реактивные снаряды (мины), сочетающие свойства обычных (активных) и реактивных снарядов. Стрельба ими ведется из артиллерийских орудий с начальной скоростью близкой к скорости обычных снарядов. За счет реактивного заряда, сгорающего при полете снаряда в воздухе, получается известное приращение его скорости и дальности стрельбы. Активно-реактивным снарядам присущи недостатки реактивных снарядов, а также пониженная эффективность действия у цели.

Стрелковые боеприпасы предназначены для непосредственного поражения живой силы и военной техники противника. Они представляют собой унитарные патроны, состоящие из пули, порохового заряда и капсю­ля, объединенных гильзой.

Подразделяются: по характеру действия пули - с обыкновенными и специальными пулями (одинарного и комбинированного действия); в зависимости от вида оружия, в котором они используются, на пистолете (револьверные), автоматные, винтовочные и крупнокалиберные.

Инженерные боеприпасы - средства инженерного вооружения, содержащие ВВ и пиротехнические составы; мины, заряды (подрывные, разминирования) и средства взрывания.

Ядерные боеприпасы предназначены для уничтожения особо важных объектов. Состоят на вооружении ракетных войск, авиации, военно-морско­го флота, в армии США, кроме того, - артиллерии и инженерных частей. К ним относятся головные (боевые) части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, торпеды, глубинные бомбы и инженерные мины, сна­ряженные ядерными зарядами.

Химические боеприпасы (иностранные) снаряжаются отравляющими веществами (ОВ) различной стойкости и токсичности и предназначаются для уничтожения живой силы противника, заражения вооружения, военного имущества, продовольствия, воды и местности. К ним относятся химичес­кие артиллерийские и реактивные снаряды, мины, авиабомбы, элементы боевых частей ракет и авиационных кассет, фугасы и др.

Биологические боеприпасы (иностранные) снаряжаются биологическими (бактериальными) средствами и предназначаются для поражения людей, животных и растений.

В зависимости от способа перевода биологической рецептуры в боевое состояние различают: боеприпасы взрывного действия; с механи­ческим вскрытием; приборы, переводящие биологическую рецептуру в аэрозольное состояние под воздействием потока воздуха или давлением инертных газов.

Специальные боеприпасы служат для задымления и освещения местности, доставки агитационной литературы, облегчения пристрелки, целеуказания и др.

К ним относятся: дымовые, пристрелочно-целеуказательные, осветительные, трассирующие, агитационные снаряды (мины, бомбы), осветитель­ные и сигнальные патроны и др.

Принципиальное отличие специальных боеприпасов в том, что их внутренняя полость заполняется не разрывным зарядом, а дымовым, осветительным, трассирующим составами, листовками. Они имеют также взры­ватели (трубки) и вышибные или небольшие разрывные заряды для вскры­тия корпуса в воздухе или при ударе в преграду.

Сигнальные и осветительные патроны представляют собой выстрелы, обеспечивающие выбрасывание оболочек с пиротехническим составом (звездок), при горении которых образуются цветные огни (дымы) как сигналы, или белый (желтый) огонь для освещения местности.

Специальные боеприпасы широко используются для обеспечения боевых действий.

Калибр оружия диаметр канала ствола огнестрельного оружия (у нарезного в СССР и ряде стран определяется по расстоянию между проти­воположными полями нарезов; в США, Великобритании и других странах ­по расстоянию между нарезами), а также диаметр снаряда (мины, пули) по наибольшему его поперечному сечению.

Калибр оружия выражают обычно в линейных единицах: дюймах (25,4 мм), линиях (2,54 мм), мм. В XVI-XIX вв. калибр оружия определялся массой ядра (например, 12-фунтовая пушка).

Калибр оружия иногда определяется в сотых (США) или тысячных (Великобритания) долях дюйма. Например, .22 (5,6 мм), .380 (9 мм).

Часто калибр оружия используется для выражения так называемых относительных величин, например длины ствола. Калибр охотничьих ружей обозначается числом шаровых пуль, отлитых из одного английского фунта (453,6 г.) свинца;

Калибр авиационной бомбы - ее масса в кг.

разминирования

Противопехотная мина ПОМ-2.

Противопехотная мина ПОМ-2 предназначена для минирования местности против живой силы противника. Она

состоит из боевого элемента, стакана, выбрасывающего устройства и блока стабилизатора. Корпус мины

металлический.

Масса мины, кг - 1,16

Габаритные размеры мины, мм

диаметр - 63

высота - 180

Количество датчиков цели, шт - 4

Длина нити датчика цели, м - 10

Усилия срабатывания, кгс - 0,3

Радиус сплошного поражения, м - 16

Время дальнего взведения, с - 50

Способ установки - ПКМ, ВСМ-1, УМЗ, АСМ

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Кассета КПОМ-2 с противопехотными осколочными минами ПОМ-2.

Кассета КПОМ-2 предназначена для установки противопехотных мин ПОМ-2 с помощью системы минирования

ВСМ-1, универсального минного заградителя УМЗ или переносного комплекта минирования ПКМ. В кассете

размещены блок с четырьмя минами, вышибной заряд и электрокапсюльная втулка ЭКВ-30. Кассета закрыта

крышкой и герметична.

Электрокапсюльная втулка при подаче на нее импульса тока воспламеняет заряд. При срабатывании вышибного

заряда блок с минами отстреливается из кассеты. После раскрытия блока и падения мин на грунт взрыватели

мин переводятся в боевое положение.

Основные тактико-технические характеристики:

Количество мин в кассете, шт - 4

Масса мины, кг - 1,6

Масса взрывчатого вещества, кг - 0,14

Масса кассеты с минами, кг - 9,6

Масса упаковки с кассетами, кг - 48

Габаритные размеры мины, мм - 180х63

Радиус сплошного поражения мины, м - 16

Время самоликвидации, ч - 4-100

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Кассета КСФ-1С с противопехотными фугасными минами ПФМ-1С.

Кассета КСФ-1С предназначена для хранения, транспортировки и установки минных полей вертолетной

системой минирования ВСМ-1 и переносным комплектом минирования ПКМ. Она состоит из стакана с

ввернутой в него электрокапсюльной втулкой ЭКВ-30М, внутри которого размещены вышибной пороховой заряд,

поршень, разделительный заряд.

При подаче электрического импульса на электрокапсюльную втулку срабатывает вышибной заряд и блоки с

минами отстреливаются из кассеты. После вскрытия блоков и падения мин на грунт взрыватели мин

переводятся в боевое положение.

Основные тактико-технические характеристики:

Количество мин в кассете, шт - 64

Масса мины, кг - 0,08

Масса взрывчатого вещества, кг - 0,04

Масса кассеты с минами, кг - 9,2

Габаритные размеры мины, мм - 119х64х20

Габаритные размеры кассеты, мм - 480х140

Габаритные размеры упаковки, мм - 729х429х400

Время самоликвидации, ч - 1-40

Количество кассет в упаковке, шт - 4

Гарантийный срок хранения, годы - 10

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная мина МОН-200.

Противопехотная осколочная мина МОН-200 направленного поражения предназначена для минирования

и передней стенкой в один ряд расположено 900 готовых осколков цилиндрической формы. Между перегородкой

и задней стенкой - заряд взрывчатого вещества. Противопехотная осколочная мина МОН-200 с помощью

направлении прицеливания.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 25

Масса взрывчатого вещества, кг - 12

Габаритные размеры мины, мм

диаметр - 434

высота - 130

Количество осколков, шт - 900

Ширина зоны сплошного поражения на дальности 200 метров, м - 10,5-14,5

Средство взрывания - ЭДП-р

Способ установки - вручную

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная мина МОН-100.

Противопехотная осколочная мина МОН-100 направленного поражения предназначена для минирования

местности против живой силы противника. Она состоит из корпуса, снаряженного зарядом взрывчатого

вещества и готовыми осколками. Корпус мины штампованный из листовой стали. Передняя и задняя стенки

имеют коническую форму и соединены закаткой. В центре передней стенки имеется резьбовое запальное

гнездо для электродетонатора. Объем внутри корпуса разделен на две части перегородкой. Между перегородкой

и передней стенкой в один ряд расположено 400 готовых осколков цилиндрической формы. Между перегородкой

и задней стенкой - заряд взрывчатого вещества. Противопехотная осколочная мина МОН-100 с помощью

приспособления устанавливается в нужном месте и наводится на предполагаемую цель. При подаче импульса

тока по проводам электродетонатор, взрывается и вызывает взрыв мины, при этом осколки летят в

направлении прицеливания.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 5

Масса взрывчатого вещества, кг - 2

Габаритные размеры мины, мм

диаметр - 236

высота - 82,5

Количество осколков, шт - 400

Ширина зоны сплошного поражения на дальности 100 метров, м - 6,5-9,5

Средство взрывания - ЭДП-р

Способ установки - вручную

взрывчатого вещества и готовыми осколками.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 12,1

Масса взрывчатого вещества, кг - 6,2

Габаритные размеры мины, мм

длина - 345

ширина - 153

высота - 202

Количество осколков, шт - 2000

Ширина зоны сплошного поражения на дальности 90 метров, м - 60

Средство взрывания:

в автономном варианте - взрыватели МВЭ-92, МВЭ-НС

Способ установки - вручную

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная мина МОН-50.

местности против живой силы противника. Она состоит из пластмассового корпуса, снаряженного зарядом

взрывчатого вещества и готовыми осколками. В состав комплекта входят: мина МОН-50 неокончательно

снаряженная, электродетонатор ЭДП-р (ЭДП) или запал МД-5М, струбцина, коробка для средств взрывания, две

втулки для крепления ЭДП в гнезде и сумка для переноски.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 2

Масса взрывчатого вещества, кг - 0,7

Габаритные размеры мины, мм

длина - 226

ширина - 66

высота - 155

Количество осколков, шт - 485

Ширина зоны сплошного поражения на дальности 50 метров, м - 45

Средство взрывания:

в управляемом варианте - электродетонаторы ЭДП, ЭДП-р

в автономном варианте - взрыватели МВЭ-72, МВЭ-НС, ВЗД-3М

Способ установки - вручную

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная осколочная мина ОЗМ-72.

Противопехотная осколочная выпрыгивающая мина ОЗМ-72 кругового поражения предназначена для

минирования местности против живой силы противника. Она состоит из направляющего стакана, стального

корпуса, заряда взрывчатого вещества, вышибного заряда и ударного механизма. В состав комплекта входят:

мина неокончательно снаряженная, взрыватель МУВ-3 или МУВ-4, капсюль-детонатор, трос с карабином, две

проволочные растяжки, накольный механизм и капроновая лента диной 0,8 метров.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 5

Масса взрывчатого вещества, кг - 0,66

Масса вышибного заряда (дымный порох), кг - 0,007

Габаритные размеры мины, мм

диаметр - 108

высота (без взрывателя) - 172

Высота разрыва над поверхностью грунта, м - 0,6-0,9

Количество готовых осколков, шт - 2400

Радиус сплошного поражения, м - 25

Тип взрывателя - контактный механический (МУВ-3, МУВ-4) или электромеханический МВЭ-72, МВЭ-НС

Способ установки - вручную

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная фугасная мина ПМН-4.

Противопехотная фугасная мина ПМН-4 предназначена для минирования местности против живой силы

противника. Она состоит из пластмассового корпуса, заряда взрывчатого вещества, нажимного датчика и

встроенного взрывателя с гидромеханическим механизмом дальнего взведения.

Основные тактико-технические характеристики:

Масса мины, кг - 0,3

Масса взрывчатого вещества, кг - 0,05

Масса упаковки с минами, кг - 28

Габаритные размеры мины, мм

диаметр - 95

высота - 42

Усилие срабатывания, кгс - 5-15

Время дальнего взведения, с - 60-2400

Поражающее действие - перебивает стопу ноги человека

Способ установки - вручную

Инженерное вооружение. Российские средства минирования и

разминирования

Противопехотная фугасная мина ПМН-2.

Противопехотная фугасная мина ПМН-2 предназначена для минирования местности против живой силы

Включайся в дискуссию
Читайте также
Разработка урока на тему
Практические и графические работы по черчению «Чертеж детали c преобразованием ее формы»
Тест «Франция (Французская Республика): географическое положение, природа, экономика Франко-прусская война произошла в…