Егер заманауи танк Екінші дүниежүзілік соғыстан қалған броньды тесіп өтетін «ақтаңдақпен» атылса, онда, ең алдымен, соққы нүктесінде тек ойық қалуы мүмкін - ену арқылы іс жүзінде мүмкін емес. Бүгінгі таңда қолданылатын «қабатты» композициялық құрыш мұндай соққыға сенімді түрде төтеп береді. Бірақ оны әлі де винтпен тесуге болады. Немесе танкерлердің өзі құрыш тесетін қанатты саботты снарядтар (BOPS) деп атайтын «ломбар».

Балғаның орнына төбет

Атауынан субкалибрлі оқ-дәрілердің калибрі мылтықтың калибрінен айтарлықтай кішірек снаряд екені анық. Құрылымдық жағынан бұл диаметрі бөшкенің диаметріне тең «орам», оның ортасында жаудың қару-жарағына тиетін сол вольфрам немесе уран «ломы» орналасқан. Бөшкенің саңылауынан шыққан кезде өзегін жеткілікті кинетикалық энергиямен қамтамасыз еткен және оны қажетті жылдамдыққа дейін үдететін катушка кіретін ауа ағындарының әсерінен бөліктерге бөлінеді және жұқа және берік қауырсынды түйреуіш нысанаға қарай ұшады. Соқтығыс кезінде оның меншікті кедергісі төмен болғандықтан, ол қалың монолитті дайындамаға қарағанда құрышқа әлдеқайда тиімді енеді.

Мұндай «қалдықтардың» сауыт соққысы орасан зор. Салыстырмалы түрде кішігірім массасы - 3,5-4 килограмның арқасында кіші калибрлі снарядтың өзегі атылғаннан кейін бірден айтарлықтай жылдамдыққа жетеді - секундына шамамен 1500 метр. Құрыш тақтайшасына тигенде, ол кішкене тесікті тесіп жібереді. Снарядтың кинетикалық энергиясы жартылай сауытты жоюға жұмсалады, ал ішінара жылу энергиясына айналады. Өзек пен сауыттың ыстық фрагменттері брондалған кеңістікке шығып, желдеткіш сияқты таралып, экипажға және көліктің ішкі механизмдеріне соққы береді. Бұл жағдайда көптеген өрттер пайда болады.

BOPS-тен дәл соққы маңызды құрамдас бөліктер мен жинақтарды өшіруі, экипаж мүшелерін жою немесе ауыр жарақаттауы, мұнараны кептелуі, жанармай цистерналарын тесіп, оқ-дәрілер сөресін бұзуы және шассиді бұзуы мүмкін. Құрылымдық жағынан қазіргі заманғы саботтар өте ерекшеленеді. Снарядты денелер монолитті де, құрама да болуы мүмкін - өзек немесе қабықтағы бірнеше өзек, сонымен қатар бойлық және көлденең көп қабатты, әр түрлі құйрықты.

Жетекші құрылғылар (бірдей «катушкалар») әртүрлі аэродинамикаға ие, олар болаттан, жеңіл қорытпалардан, сондай-ақ композициялық материалдардан жасалған - мысалы, көміртекті композиттер немесе арамидті композиттер. BOPS бас бөліктеріне баллистикалық ұштарды және амортизаторларды орнатуға болады. Қысқасы, кез келген талғамға - кез келген мылтыққа, белгілі бір танк шайқас жағдайларына және белгілі бір нысанаға. Мұндай оқ-дәрілердің негізгі артықшылықтары - броньдың жоғары енуі, жақындаудың жоғары жылдамдығы, динамикалық қорғаныс әсеріне төмен сезімталдық, жылдам және нәзік «көрсеткіге» әрекет етуге уақыты жоқ белсенді қорғаныс жүйелеріне төмен осалдық.

«Манго» және «Қорғасын»

Кеңес дәуірінде отандық танктердің 125 мм тегіс ұңғылы зеңбіректері үшін қауырсынды «бронетранспортерлер» кең ауқымы әзірленді. Олар ықтимал жаудан M1 Abrams және Leopard-2 танктері шыққаннан кейін алынды. Армияға күшейтілген құрыштың жаңа түрлерін соғуға және реактивті броньды жеңуге қабілетті снарядтар өте қажет болды.

Ресейлік Т-72, ​​Т-80 және Т-90 танктерінің арсеналындағы ең көп таралған BOPS бірі - 1986 жылы қызмет көрсету үшін қабылданған ZBM-44 «Манго» қуатты снаряды. Оқ-дәрілер өте күрделі дизайнға ие. Сыпырылған дененің бас бөлігінде баллистикалық ұштық орнатылған, оның астында құрыш тесетін қалпақ бар. Оның артында құрыш тесетін амортизатор бар, ол да енуде маңызды рөл атқарады. Бәсеңдеткіштен кейін бірден екі вольфрам қорытпасының өзегі жеңіл легірленген металдан жасалған күртенің ішінде ұсталады. Снаряд кедергімен соқтығысқан кезде, күрте еріп, сауытқа «шағып» кететін өзектерді шығарады. Снарядтың құйрық бөлігінде бес қалақшасы бар эмпеннаж түріндегі тұрақтандырғыш, ал тұрақтандырғыштың түбінде із қалдырғыш бар. Бұл «ломның» салмағы небәрі бес килограмды құрайды, бірақ екі шақырымға дейінгі қашықтықта жарты метрге жуық танк броньын еніп өтуге қабілетті.

Жаңа ZBM-48 «Қорғасын» 1991 жылы пайдалануға берілді. Стандартты ресейлік танк автоматты тиегіштері снарядтардың ұзындығымен шектелген, сондықтан Свинец осы сыныптағы ең жаппай отандық танк оқ-дәрілері болып табылады. Снарядтың белсенді бөлігінің ұзындығы 63,5 сантиметр. Өзек уран қорытпасынан жасалған және жоғары созылу қасиетіне ие, ол енуді арттырады, сонымен қатар динамикалық қорғаныс әсерін азайтады. Өйткені, снарядтың ұзындығы неғұрлым үлкен болса, оның аз бөлігі белгілі бір уақытта пассивті және белсенді кедергілермен әрекеттеседі. Субкалибрлі тұрақтандырғыштар снарядтың дәлдігін жоғарылатады, сонымен қатар жаңа композициялық «орамды» қозғаушы құрылғы қолданылады. Svinets BOPS - 125 мм танк зеңбіректеріне арналған ең қуатты сериялық снаряд, жетекші батыс үлгілерімен бәсекелесуге қабілетті. Біртекті болат пластинадағы құрыштың екі шақырымнан орташа енуі 650 миллиметрді құрайды.

Бұл отандық қорғаныс өнеркәсібінің жалғыз ұқсас дамуы емес - бұқаралық ақпарат құралдары ұзындығы 900 миллиметр болатын Вакуум-1 BOPS ең жаңа T-14 Armata танкі үшін арнайы жасалған және сынақтан өткенін хабарлады. Олардың сауытының енуі метрге жақын.

Айта кетерлігі, ықтимал жау да бір орнында тұрмайды. 2016 жылы Orbital ATK M1 танкі үшін бесінші буын M829A4 трекері бар жетілдірілген құрыш тесетін қанатты диверсанттық снарядтың толық ауқымды өндірісін бастады. Әзірлеушілердің айтуынша, оқ-дәрі 770 миллиметр броньды тесіп өтеді.

Процесс броньның енуін есептеуөте күрделі, екіұшты және көптеген факторларға байланысты. Олардың ішінде сауыттың қалыңдығы, снарядтың өтуі, зеңбіректің енуі, брондалған пластинаның еңіс бұрышы және т.б.

Құрыштың ену ықтималдығын, келтірілген зиянның нақты мөлшерін өз бетінше есептеу мүмкін емес. Сондай-ақ, бағдарламалық құралға енгізілген жіберіп алу және кері қайтару ықтималдығы бар. Сипаттамалардағы көптеген мәндердің максималды немесе минималды емес, орташа екенін ескеруді ұмытпаңыз.

Төменде шамамен алынған критерийлер берілген броньның енуін есептеу.

Құрыштың енуін есептеу

  1. Көру шеңбері - снаряд нысанаға/кедергіге жеткен кездегі айналмалы ауытқу. Басқаша айтқанда, нысана шеңберді жабатын болса да, снаряд шетіне (бронь тақталарының түйіскен жеріне) тиіп немесе сауытқа жанама өтуі мүмкін.
  2. Снаряд энергиясының азаюы диапазонға байланысты есептеледі.
  3. Снаряд баллистикалық траектория бойынша ұшады. Бұл шарт барлық қаруларға қатысты. Бірақ танкке қарсы қарулар үшін ауыздық жылдамдығы айтарлықтай жоғары, сондықтан траектория түзу сызыққа жақын. Снарядтың ұшу жолы түзу емес, сондықтан ауытқулар болуы мүмкін. Көрініс есептелген әсер ету аймағын көрсете отырып, мұны ескереді.
  4. Снаряд нысанаға тиеді. Біріншіден, оның соққы сәтіндегі жағдайы есептеледі - қайта көтерілу мүмкіндігі үшін. Егер қайта көтерілу болса, онда жаңа траектория алынады және қайта есептеледі. Олай болмаса, құрыштың енуі есептеледі.
    Бұл жағдайда ену ықтималдығы есептелгеннен анықталады құрыштың қалыңдығы(бұл бұрыш пен көлбеуді ескереді) және снарядтың құрыш енуін және стандарттың + -30% құрайды. құрыштың енуі. Нормаландыру да ескеріледі.
  5. Егер снаряд броньға еніп кетсе, онда ол оның параметрлерінде көрсетілген танктің соққы нүктелерінің санын жояды (тек броньды тесу, субкалибрлі және жинақталған снарядтарға қатысты). Сонымен қатар, кейбір модульдерге (зеңбірек мантиясы, шынжыр табанды) тиген кезде, олар снарядтың әсер ету аймағына байланысты сыни зақым ала отырып, снарядтың зақымдалуын толық немесе ішінара сіңіруі мүмкін. Құрыш тесетін снаряд броньды тесіп өткенде сіңіру болмайды. Жарылыс қаупі жоғары фрагментация снарядтары бар жағдайларда сіңіру бар (олар үшін сәл басқа алгоритмдер қолданылады). Жоғары жарылғыш снарядтың ену кезіндегі зақымдануы броньды тесіп өтетін снарядтың зақымдалуымен бірдей. Егер еніп кетпесе, ол мына формула бойынша есептеледі:
    Жартысы жоғары жарылғыш фрагментті снарядтың зақымдануы - (бронь қалыңдығы мм * броньды сіңіру коэффициенті). Құрыштың сіңіру коэффициенті шамамен 1,3-ке тең, егер фрагментацияға қарсы төсеу модулі орнатылған болса, онда 1,3 * 1,15
  6. Резервуардың ішіндегі снаряд түзу сызықпен «қозғалады», модульдерге (жабдықтар мен танкерлер) соғылады және «теседі», объектілердің әрқайсысының өз соққы нүктелерінің саны бар. Келтірілген залал (5-тармақтағы энергияға пропорционалды) резервуарға тікелей зақым және модульдердің сыни зақымдалуына бөлінеді. Жойылған соққы нүктелерінің саны жалпы сан болып табылады, сондықтан бір реттік сыни зақым неғұрлым көп болса, танктен соғұрлым аз соққы ұпайлары жойылады. Және барлық жерде ықтималдық +- 30%. Әртүрлі үшін броньды тесіп өтетін снарядтар- формулалар әртүрлі коэффициенттерді пайдаланады. Егер снарядтың калибрі соққы нүктесіндегі броньның қалыңдығынан 3 немесе одан да көп есе көп болса, онда рикошет арнайы ережемен алынып тасталады.
  7. Модульдер арқылы өтіп, оларға сыни зақым келтіргенде, снаряд энергияны жұмсайды, ал процесте оны толығымен жоғалтады. Резервуардың енуі ойында қарастырылмаған. Бірақ зақымдалған модуль (газ багы, қозғалтқыш) өртеніп, басқа модульдерге зақым келтіре бастаса немесе жарылып кетсе (оқ-дәрілер сөресі) тізбекті реакция ретінде модульдің сыни зақымдануын алу мүмкіндігі бар. танктің соққы нүктелері. Резервуардағы кейбір орындар бөлек қайта есептеледі. Мысалы, шынжыр мен зеңбірек маскасы танктен соққы нүктелерін жоймай, тек маңызды зақым алады, егер броньды тесіп өтетін снарядәрі қарай бармады. Немесе жүргізушіге арналған оптика мен люк - кейбір резервуарларда олар «әлсіз нүктелер» болып табылады.

Танктің сауытының енуідеңгейіне байланысты. Резервуардың деңгейі неғұрлым жоғары болса, оған ену соғұрлым қиын болады. Жоғарғы танктердің максималды қорғанысы және броньдың минималды енуі бар.

Атыс және сауыттың енуі- ойын механикасының ең маңызды элементтері. Бұл мақалада дәлдік, қарудың енуі және зақымдануы сияқты ойын параметрлері туралы ақпарат бар.

Дәлдік

Дәлдік- қарудың снарядтарды нысанаға дәл жіберу қабілетін сипаттайтын параметрі.

Ойынның дәлдікке байланысты екі аспектісі бар:

Шашырау 100 метрге атыс кезіндегі снарядтар. Метрмен өлшенеді. Таралуы атқыштың шеберлігіне байланысты. Оқымаған атқыш (негізгі дағдының 50%) 100% дайындалған зеңбірекшіге қарағанда 25% аз дәлдікпен атады. Араластыру уақыты- секундтармен өлшенетін нысанаға алу уақыты. Бұл баланс қажеттіліктері үшін енгізілген шартты параметр. Яғни, мылтықтың өзін нысанаға бағыттау жеткіліксіз; көздеу шеңберінің қысқаруын аяқтағанша күту маңызды. Әйтпесе, жіберіп алу ықтималдығы күрт артады. Танк қозғалып, мұнара мен бөшке айналғанда, сондай-ақ атудан кейін көру «алшақтайды», яғни көздеу шеңбері күрт артады және нысананы қайтадан күту керек. Жинақталу уақыты - жинақтылық шеңберінің ~2,5 есе, дәлірек айтсақ, e есе кему уақыты (e - математикалық тұрақты, натурал логарифмнің негізі ~2,71).

Ойында (бөтен модификацияларды орнатпай) шашырау шеңбері емес, конвергенция шеңбері көрсетілетінін түсіну маңызды - бұл екі шеңбердің диаметрі мүлдем басқа және өте сирек ерекшеліктерді қоспағанда, бір-бірімен сәйкес келмейді. Шындығында, дисперсиялық шеңбер көздеу шеңберінен кішірек (бірнеше есе) және көздеу шеңберінің ойындағы міндеті снарядтардың дисперсиясын көрсету емес, мылтық пен оның зеңбірекшісінің күйін, тұтас, зақымдалған, зеңбірекші азайған ба, әлде азайған ба, оның сау немесе снарядтан шок болғаны ма, т.б.

Мылтық дәлдігін қалай арттыруға болады

  • Жабдықты орнату Жақсартылған желдету
  • Соғыс бауырластығы(дәлдікке шамамен +2,5%).
  • Бір шайқас үшін экипаждың барлық параметрлеріне +10% беретін жабдықты пайдаланыңыз, оның ішінде дәлдікке шамамен 5% - Қосымша рацион, Шоколад, Кола қорабы, Күшті кофе, Шай қосылған пудинг, Жақсартылған диета, Онигири.

Мақсат қоюды қалай тездетуге болады

  • Мылтықты ең жоғары көздеу жылдамдығымен орнатыңыз.
  • Зеңбірекшінің негізгі мамандығын 100% дейін жаңартыңыз.
  • Жабдықты орнату Күшейтілген көздеу жетектері(конвергенция жылдамдығына +10%).
  • Жабдықты орнату Тік тұрақтандырғыш(танкті жылжытқанда және мұнараны бұрғанда дисперсияға -20%).
  • Жабдықты орнату Жақсартылған желдету(шамамен +2,5% конвергенция жылдамдығы)
  • Зеңбірекшінің шеберлігін арттырыңыз Мұнараның бірқалыпты айналуы(мұнараны айналдыру кезінде дисперсияға -7,5%).
  • Жүргізуші механиктің дағдыларын жетілдіріңіз Тегіс жүру(Бак қозғалған кезде дисперсияға -4%).
  • Барлық экипаж мүшелерінің шеберлігін арттырыңыз Соғыс бауырластығы(шамамен +2,5% конвергенция жылдамдығы).
  • Бір шайқас үшін экипаждың барлық параметрлеріне +10% беретін жабдықты пайдаланыңыз, оның ішінде көздеу жылдамдығына шамамен 5%. Қосымша рацион, Шоколад, Кола қорабы, Күшті кофе, Шай қосылған пудинг, Жақсартылған диета, Онигири.

Автоматты мақсаттау

Қарсыласқа бағытталған көзбен тінтуірдің оң жақ түймешігін басқан кезде автоматты нысанаға алу іске қосылады. Ол танк ұңғысын жау көлігінің ортасына бекітеді. Бұл көзбен көздеуден аулақ болуға мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге оның бірқатар маңызды кемшіліктері бар. Автоматты көздеу әрқашан жау танкі сұлбасының ортасына бағытталады, атыс жолындағы кедергілерді, сондай-ақ қарсылас қозғалысының векторы мен жылдамдығын елемейді. Қарсыластың көлігінің бір бөлігі ғана көзге көрінетін немесе нысана қозғалып, күту қажет болған жағдайда, автоматты нысанаға алу пайдалы ғана емес, сонымен қатар ол жіберіп алуға кепілдік береді. Автоматты көздеу қарсыластың танкінің әлсіз жерлерін нысанаға алуға мүмкіндік бермейді, сондықтан дәл мылтықтар мен жақсы броньдалған үлкен танктермен жоғары деңгейдегі шайқастарда ол салыстырмалы түрде аз қолданылады.

Автоматты көздеу әдетте жақын шайқаста белсенді маневрлер кезінде және тұрақты қарсыласқа ұзақ қашықтыққа оқ ату кезінде қолданылады.

Автоматты бағыттауды E түймесін басу (әдепкі бойынша) немесе тінтуірдің оң жақ түймешігін қайта басу арқылы тоқтатуға болады.

Түсіру механикасын егжей-тегжейлі талдау

Құрыштың енуі

Құрыштың енуі- оның жау танкілерінің сауыттарына ену қабілетін сипаттайтын қару параметрі. Ол миллиметрмен өлшенеді және орташа мәнге қатысты ±25% таралуына ие. Техникалық сипаттамада көрсетілген броньдың енуі снарядтың қозғалыс бағытына 90 градус бұрышта орналасқан бронь тақтасы үшін көрсетілгенін есте ұстаған жөн. Яғни, сауыттың еңісі есепке алынбайды, бұл ретте танктердің көпшілігінде еңіс бронь бар, оны еніп кету әлдеқайда қиын. Сондай-ақ техникалық сипаттамада көрсетілген броньдың енуі 100 м қашықтықта көрсетіледі, ал қашықтық ұлғайған сайын ол азаяды (субкалибрлі және броньды тесу снарядтарына қатысты және жоғары жарылғыш/HESH және кумулятивтік үшін қолданылмайды).

Құрыш

Әр танктің сауыттары бар. Дегенмен, сауыттың қалыңдығы барлық жерде бірдей емес. Алдында ол мүмкіндігінше қалың. Керісінше, арқа ең жұқа. Танктің төбесі мен түбі де өте жеңіл брондалған. Құрыш мына форматта көрсетілген: маңдай броньының қалыңдығы/бүйірдегі сауыттың қалыңдығы/қатар құрыштың қалыңдығы. Ал егер қару-жарақ, мысалы, 38/28/28 болса, онда ену қабілеті 30 мм болатын мылтық, әдетте, маңдайдан емес, артқы және бүйірден өте алады. 25% дисперсияға байланысты бұл қарудың оқтан атысқа нақты енуі 22,5-тен 37,5 мм-ге дейін өзгереді.

Есте сақтау керек, броньды көрсету кезінде оның бейімділігі ескерілмейді. Мысалы, Т-54 броньы 120 мм, еңіс бұрышы 60°, снарядтың нормалануы 4-5°. Мұндай бейімділікпен құрыштың қалыңдығы шамамен 210 мм болады. Дегенмен, ең қалың сауыттың да осал тұстары бар. Оларға әртүрлі люктер, пулемет ұялары, доңғалақ үйлері, буындар және т.б.

Енгізбеу және рикошет

Әрбір снарядтың өз ену шегі бар. Ал егер ол жау танкінің сауытынан кішірек болса, онда снаряд оны тесіп өтпейді. Ол үшін резервуардың ең осал жерлерін көздеу керек: артқы, бүйірлік және әртүрлі шығыңқы жерлер мен жарықтар. Егер бұл көмектеспесе, жоғары жарылғыш снарядтарды қолдануға болады.

Бұрышта тұрған танкке ату кезінде рикошеттің пайда болу ықтималдығы жоғары. Ену мен кері серпілу арасындағы шекара 70° бұрышта жатыр. Егер снарядтың калибрі бронь қалыңдығынан 3 еседен артық асып кетсе, рикошет болмайды, ал егер ол екі есе ұлғайса, снарядтың қалыпқа келуі мылтық калибрінің бронь қалыңдығынан асып кетуіне пропорционалды түрде артады. - және снаряд кез келген бұрышта броньды тесіп өтуге тырысады. Мысалы, 100 мм зеңбіректен броньды ену 170, қалыңдығы 30 мм бронь тақтасында 89,99 градус бұрышпен ату кезінде нормалау 23,33 градусқа дейін артады, ал қысқартылған құрыш 30/cos (89,99-23,33) болады. ) = 75,75 мм құрыш.

Құрыштың ену механикасын егжей-тегжейлі талдау

Назар аударыңыз! 0.8.6 жаңартуы жинақталған снарядтар үшін жаңа ену ережелерін енгізеді:

Жинақталған снаряд енді снаряд броньға 85 градус немесе одан да көп бұрышпен тиген кезде рикошет алады. Рикошет болған кезде, World of Tanks-ке рикошеттік жинақталған снарядтың танктердің енуі азаймайды.

Құрыштың бірінші енуінен кейін снаряд броньдың енуін келесі жылдамдықпен жоғалта бастайды: енгеннен кейін қалған броньдың енуінің 5% - снаряд жүріп өткен 10 см кеңістікке (50% - 1 метр бос кеңістікке 50%). экранды броньға).

Сондай-ақ 0.8.6 жаңартуында субкалибрлі снарядтарды қалыпқа келтіру 2 ° дейін төмендетілді.

0.9.3 жаңартуымен басқа резервуарға рикошетпен кіру мүмкін болды. Екінші рикошеттен кейін снаряд жоғалады. World of Tanks Assistant қолданбасының «Танкинг» бөлімінде сіз кез келген көлік құралының жауынгерлік сипаттамаларын, мысалы, зақымдануды, қару-жарақты білуге ​​және соның негізінде ену аймақтарын анықтауға болады.

Зақым

Зақым- оның қарсылас танктеріне зиян келтіру қабілетін сипаттайтын қару параметрі. Бірліктермен өлшенеді. Қарудың өнімділік сипаттамаларында көрсетілген залал орташа және шын мәнінде жоғары және төмен 25% шегінде өзгеретінін есте ұстаған жөн.

Әлсіз нүктелердің орналасуы

Ойындағы әртүрлі модульдердің орны көрсетілмеген, бірақ ол нақты прототиптерге толығымен сәйкес келеді. Сондықтан, егер өмірде оқ-дәрілерді сақтау резервуардың артқы жағындағы сол жақ бұрышта болса, ойында ол сонда болады. Дегенмен, резервуарлардың ең әлсіз жерлері шамамен бір жерде орналасқан:

  • Қозғалтқыш пен отын багы әдетте резервуардың артқы (артқы) бөлігінде орналасады.
  • Оқ-дәрілер сөресі корпустың ортасында немесе мұнараның артқы (артқы) бөлігінде орналасқан.
  • Танктің жолын түсіру үшін алдыңғы немесе соңғы роликті ату керек.
  • Мылтық пен триплекстер жай көзге көрінеді.
  • Командир, әдетте, мұнарада орналасқан және командирдің мұнарасына тиген соққыдан қабілетсіз болуы мүмкін.
  • Механикалық жетек машина корпусының алдыңғы жағында орналасады.
  • Тиегіш пен атқыш мұнараның алдыңғы жағында немесе ортасында орналасқан.

Модульдердің зақымдануы

Модульдерге түсірудің өзіндік ерекшеліктері бар. Көбінесе модульдер соғылған кезде зақым оларға түседі, бірақ резервуардың өзіне емес. Әрбір модульдің өз күш нүктелері (денсаулық бірліктері) бар. Егер олар толығымен жойылса (критикалық зақым), модуль жұмысын тоқтатады және оны қалпына келтіру үшін біраз уақыт қажет. Модульдің сауықтыру бөлімдері толық қалпына келтірілмеген, тек 50% дейін. Ол зақымдалған күйінде қалады және жақсы жұмыс істемеуі мүмкін. Тиісінше, болашақта бір модульді бұзу оңайырақ болады. Жөндеу кезінде модульге жаңа зақым келтірілсе, денсаулық нүктелері жойылады және жөндеу 50% дейін жалғасады. Яғни, ізі жойылған резервуарға сол жол соғыла берсе, онда ол үнемі (немесе резервуар жойылғанша) жөнделеді.

Жөндеу жинағы зақымдалған модульдің денсаулық нүктелерін 100% қалпына келтіреді.

Қозғалтқыш Модуль зақымдалған болса немесе жөндеуден кейін максималды жылдамдық төмендейді. Зақым өте маңызды болса, қозғалыс мүмкін емес. Қозғалтқыштың әрбір зақымдануы қозғалтқыш сипаттамасында көрсетілген ықтималдықпен (10-40%) өрт тудыруы мүмкін. Зақымдану ықтималдығы: 45% Caterpillar Модуль зақымдалғанда, үзілу мүмкіндігі артады. Зақым өте маңызды болса, қозғалыс мүмкін емес. Оқ-дәрілерді сақтау Модуль зақымдалған болса, қайта жүктеу уақыты артады. Зақым өте маңызды болса, резервуар жойылады. Бұл ретте оқ-дәрілер сөрелеріндегі снарядтардың саны оның жарылу мүмкіндігіне әсер етпейді. Тек бос оқ-дәрілердің сөрелері ғана жарылмайды. Зақымдану ықтималдығы: 27% резервуар Модуль зақымдалған болса, ешқандай айыппұл салынбайды. Резервуар қатты зақымдалған кезде өрт басталады. Зақымдану ықтималдығы: 45% Triplex Егер модуль зақымдалса немесе қалпына келтірілсе, ешқандай айыппұл салынбайды. Қатты зақымдалған кезде көріну диапазоны 50%-ға азаяды. Зақымдану ықтималдығы: 45% Радиостанция Модуль зақымдалған болса, байланыс радиусы екі есе азаяды. Зақымдану ықтималдығы: 45% Мылтық Модуль зақымдалғанда немесе қалпына келтірілгеннен кейін атыс дәлдігі төмендейді. Зақым өте маңызды болса, мылтықтан ату және оның қисаюын өзгерту мүмкін емес. Зақымдану ықтималдығы: 33% Мұнараның айналу механизмі Модуль зақымдалғанда немесе қалпына келтірілгеннен кейін мұнараның айналу жылдамдығы төмендейді. Зақым өте маңызды болса, мұнара айнала алмайды. Зақымдану ықтималдығы: 45%

Экипаждың зақымдануы

Танк модульдерінен айырмашылығы, экипажда сауықтыру нүктелері жоқ. Танкер сау немесе снарядқа ұшыраған болуы мүмкін. Соққыға ұшыраған танкерді алғашқы көмек қобдишасын пайдалану арқылы кезекшілікке қайтаруға болады. Барлық экипаж мүшелерінің шайқалуы танктің жойылуымен тең. Экипаж мүшелерінің бірі мүгедек болған кезде, ол үйренген қосымша дағдылар мен қабілеттердің барлық әсерлері жоғалады. Мысалы, командир миы шайқалған кезде «Алтыншы сезім» шамы жұмысын тоқтатады. Сонымен қатар, келесі жағдайларда:

Командир снарядтан есеңгіреп қалды – көріну екі есе азаяды, ал командирдің бонусы қолданылуын тоқтатады. Механикалық жетек қабықпен соққыға ұшырады - қозғалыс жылдамдығы мен бұрылыстар екі есе азаяды. Зеңбірекші снарядтан шок болды - таралу екі есе артады, мұнараның айналу жылдамдығы екі есе азаяды. Жүктегіш қабықпен соққыға ұшырады - қайта жүктеу жылдамдығы екі есе азаяды. Радиооператор снарядқа ұшырады - байланыс радиусы екі есе азаяды. Экипаж мүшесінің миы шайқалу ықтималдығы: 33%

Модуль зақымдануының механикасын егжей-тегжейлі талдау

Танкинг негіздері

Құрыштың ену мәнін есептеу процесі өте күрделі және көптеген факторларға байланысты. Олардың ішінде сауыттың қалыңдығы, брондалған пластинаның көлбеу бұрышы, мылтық броньының енуі және басқалары бар.

Құрыштың енуін шамамен есептеу кезінде ескерілетін факторлар:

  1. Снаряд көздеу шеңберінің кез келген жеріне тиеді.
  2. Құрыш тесіп өтетін және кіші калибрлі снарядтардың құрыш енуі нысанаға дейінгі қашықтықтың артуымен азаяды.
  3. Снаряд баллистикалық траектория бойынша ұшады. Бұл шарт барлық қаруларға қатысты. Бірақ танк жойғыштың ауыздық жылдамдығы өте жоғары, сондықтан снарядтың траекториясы түзу сызыққа жақын, бірақ олай емес, сондықтан снаряд ауытқуы мүмкін. Көрініс есептелген әсер ету аймағын көрсете отырып, мұны ескереді.
  4. Снаряд нысанаға тиеді:
    • Зеңбіректің тактикалық-техникалық сипаттамаларында (ТТК) көрсетілген орташа мәнге байланысты снарядтың броньды өтуін есептеу (броньның орташа өту мәнінің ±25%).
    • Рикошет бар-жоғын тексеріңіз. Егер танктің броньымен жанасу бұрышы 70 градус болса немесе осы мәннен асса, сауыт-тесетін және субкалибрлі снарядтар рикошет. Егер мылтықтың калибрі броньның қалыңдығынан 3 есе артық болса, рикошет болмайды. Бұл жағдайда снаряд оның қай бұрышқа тигеніне қарамастан құрыштың ішінен өтуге тырысады. Сыртқы модульдерді (шасси, бақылау құрылғылары және т.б.) соққанда рикошет пайда болмайды.
    • Нормализацияны есептеу.
    • Құрыштың соңғы енуін есептеу.
  5. Кумулятивтік снарядтар - бұл барлық көлік сыныптарында қолжетімді премиум снарядтар. Снарядтың бастапқы жылдамдығы төмен қысқа ұңғылы зеңбіректерде жиі қолданылады. Танкке келтірілген залал әдетте броньды тесіп өтетін снарядтармен бірдей, бірақ басқа снарядтардан ерекшеленетін құрыштың ену механикасына байланысты ену айтарлықтай жоғары. Құрышты жеңу үшін снарядтың кинетикалық энергиясы пайдаланылмайды - құрыштың енуі кумулятивтік шұңқырдың металл қабығының жоғары қысымда сұйықтыққа айналуына байланысты болады. Оның әсерінен монолитті құрыш сұйықтық сияқты әрекет етеді, сондықтан ену орын алады.
    • ЖЫЛУ қабықтары қалыпқа келмейді және рикошет (85 градус).
    • Үш калибрлі ереже снарядтың бұл түріне қолданылмайды, өйткені соқтығысқан кезде бірден жинақталған ағын пайда болады.
    • Снарядтардың құрыш енуі қашықтыққа қарай азаймайды.
    • Жинақталған реактивті ағын оңай таралады, сондықтан егер снаряд негізгі құрышқа емес, шасси элементіне немесе құрыштан қашықтағы бронь экранына атса, ағынның құрыш енуі неғұрлым азаяды, соғұрлым оны бөлетін қашықтық соғұрлым көп болады. негізгі құрыштан триггер нүктесі.
    • HEAT снарядтары салыстырмалы түрде төмен ұшу жылдамдығына ие.
  6. Егер снаряд броньға еніп кетсе, онда ол орташа есеппен оның параметрлерінде көрсетілген резервуардың беріктік нүктелерінің санын жояды (бұл снарядтардың барлық түрлеріне қатысты). Кейбір модульдерге (мылтық, трек) соғылған кезде, олар әсер ету аймағына байланысты сыни зақым ала отырып, снарядтың құрыш енуін толығымен немесе ішінара сіңіре алады.
  7. Резервуардың ішіндегі снаряд модульдерге соғылып, олардың ішіне еніп (жабдықтар да, экипаж мүшелері де) түзу сызықпен қозғалады.
    • Әрбір нысанның өз күш нүктелерінің саны бар - HP (ағылшынша соққы нүктелерінен - ​​күш нүктелері).
    • Танктің HP күші тек бір рет - снаряд танктің негізгі броньына енген кезде жойылады.
    • Жойылған HP мөлшері тек снаряд үшін жіберілген зақым мәніне байланысты (оның орташа зақымдану мәнінің ±25%). Бұл жағдайда негізгі құрыштың бірнеше парағы тесілген болса, ең үлкен зиян алынады.
    • Снаряд берілген броньды ескере отырып, бронь тақтасының кез келген қалыңдығына өтуге тырысады.
  8. Снаряд модульдер арқылы өтеді және оларға зақым келтіреді (немесе модуль снарядты «жалтарса» зақым келтірмейді).
    • Снаряд резервуардың ішкі модульдері арқылы өткенде, снаряд өзінің жолындағы алдыңғы броньды тесіп өткеннен кейін қалған құрыш енуін жоғалтады.
    • Ойын танктің енуін қарастырмайды: егер снарядтың қалдық броньының ену мәні жоғары болса, онда бұл снаряд резервуардың ішінде оның 10 калибріне тең қашықтықты өтеді (мысалы, егер снарядтың калибрі болса 50 мм-ден аз болса, онда резервуардың ішінде ол 0,5 метр қашықтықты жүріп өтеді).
    • Ішкі модульдер басқа тұтанған модульден (газ багы немесе қозғалтқыш) оның сыни зақымдануы нәтижесінде өрт кезінде зақымдалуы мүмкін.
    • Оқ-дәрілер модулінің сыни зақымдануы оның лезде жарылуына және нәтижесінде резервуардың лезде жойылуына әкеледі.

Тәжірибедегі мысал

120/50/50 мм корпустық сауыт және 100/60/60 мм мұнара сауыттары бар ARL 44 танкіне бронь енуі 198/245/53 105 мм Gun T5E1 зеңбірекпен атудың жеңілдетілген мысалын қарастырайық.


  1. Кез келген танктің қысқартылған броньының қалыңдығы жалпы жағдайда мына формуламен өрнектелетін мән болады:
    X * (1/cos(Y))= Z,
    Қайда:
    X- соққы нүктесіндегі парақтың қалыңдығы,
    Ы- снаряд пен сауыттың жанасуының қалыпты бұрышы,
    З- бронь қалыңдығы миллиметрде.
  2. Есептеп көрейік:
    • Біз 105 мм мылтықтан атамыз. Снарядтың үстел броньының енуі шамамен 198 мм.
    • Нақты құбылмалы құрыш ену 100 метр қашықтықта 149–248 мм.
    • Біз ARL 44 (120 мм) корпусының маңдайына түсіреміз.
    • Дененің маңдайы шамамен 55 градус бұрышта орналасқан.

Мұндай түсіру жағдайы үшін қысқартылған резервтің қалыңдығы шамамен болады:

120*(1/cos (55)) = 209,213 (мм).

Бұл қарудың үстелдік қару-жарақ енуінен де көп (жоғарыдан қараңыз). Сондықтан, көп жағдайда мұндай құрыш тақтайшасы өтпейді, немесе снарядтар құрыштан рикошет (егер онымен соғу бұрышы 70 градусқа тең немесе одан жоғары болса).

Рикошет бар-жоғын тексеру кезінде құрыштың қалыңдығы үш калибрлі ережеге ғана қатысты.

(UY) біртекті болат тосқауыл (бронь гомогенді прокат). Кеңірек мағынада бұл интегралды элемент ену күшізақымдаушы элемент (өйткені соңғысы тек броньды ғана емес, сонымен қатар әртүрлі қалыңдықтағы, консистенциядағы және тығыздықтағы басқа да кедергілерді тесіп өту үшін пайдаланылуы мүмкін).

Деструктивті әсердің тиімділігі тұрғысынан, егер снаряд, кумулятивтік ағын немесе соққы өзегі қалдық броньды (кедергіден тыс) әсерін сақтамайынша, құрыштың ену қалыңдығының практикалық маңызы жоқ. Құрыштың артындағы кеңістікке броньды енгеннен кейін, броньдың енуін бағалаудың әртүрлі әдістеріне сәйкес (әртүрлі елдерде және әртүрлі уақыт кезеңдерінде), бүкіл снарядтың денелері, броньды тесу өзектері, соққы өзектері немесе осы снарядтардың жойылған фрагменттері, өзектер немесе кумулятивтік ағынның немесе соққы ядросының фрагменттері шығуы керек.

Құрыштың енуін бағалау

Әртүрлі елдердегі снарядтардың құрыш енуі әртүрлі әдістермен бағаланады. Жалпы, броньдың енуін бағалауды снарядтың жақындау жылдамдығы векторына 90 градус бұрышта орналасқан біртекті құрыштың максималды ену қалыңдығымен сипаттауға болады. Сондай-ақ бағалау ретінде белгілі бір қалыңдықтағы броньды немесе белгілі бір оқ-дәрілермен берілген броньды тосқауылдарды еніп кетудің максималды жылдамдығы (немесе қашықтығы) қолданылады.

КСРО/РФ-да оқ-дәрілердің броньдың енуін және құрлықтағы көліктер мен Әскери-теңіз күштерінің сынақтан өткен броньының ұзақ мерзімділігін бағалау кезінде «Артқы күш шегі» (RPL) және «Өту шегі» (PSP) ұғымдары қолданылады. .

b PTP – берілген атыс қашықтығынан белгілі бір оқ-дәрімен таңдалған артиллериялық жүйеден атыс кезінде артқы беті зақымданбаған (белгіленген критерий бойынша) броньның ең аз қалыңдығы.

b PSP - белгілі бір ату қашықтығынан белгілі бір снаряд түрін атқылау кезінде артиллериялық жүйе еніп кететін құрыштың максималды қалыңдығы.

Құрыштың нақты ену көрсеткіштері танкке қарсы зеңбірек пен PSP мәндері арасында болуы мүмкін. Құрыштың енуін бағалау снарядтың жақындау сызығына бұрышта орнатылған броньға тиген кезде айтарлықтай өзгереді. Жалпы, құрыштың көкжиекке еңкею бұрышының төмендеуімен қарудың енуі бірнеше рет төмендеуі мүмкін және белгілі бір бұрышта (әрбір снаряд түрі мен құрыш түрі үшін әртүрлі) снаряд құрыштан секіріп кете бастайды. оны «шақтамай», яғни құрышқа ене алмай. Құрыштың енуін бағалау снарядтар біртекті брондалған броньға емес, брондалған көліктердің заманауи броньды қорғанысына тиген кезде одан да бұрмаланады, ол қазір әмбебап түрде біртекті емес (біртекті) емес, гетерогенді (біріктірілген) - әртүрлі арматуралық элементтердің кірістірулері бар көп қабатты болып табылады. және материалдар (керамика, пластмассалар, композиттер, біртектес емес металдарды қоса алғанда жеңіл).

Құрыштың енуі «бронь қорғанысының қалыңдығы» немесе «снарядтың әсеріне (бір немесе басқа түрдегі соққыға) қарсылық» немесе «броньға төзімділік» ұғымымен тығыз байланысты. Құрышқа төзімділік (броньның қалыңдығы, соққыға төзімділігі) әдетте белгілі бір орташа мән ретінде көрсетіледі. Егер осы көлік құралының техникалық сипаттамаларына сәйкес көп қабатты броньы бар кез келген заманауи броньды көлік құралының броньға төзімділік мәні (мысалы, VLD) 700 мм-ге тең болса, бұл мұндай броньдың жинақталған әсерге төтеп беретінін білдіруі мүмкін. оқ-дәрілер 700 мм бронетранспортер арқылы өтеді, бірақ 620 мм броньды енетін кинетикалық BOPS снарядының соққысына төтеп бере алмайды. Бронды көлік құралының броньға төзімділігін дәл бағалау үшін BOPS және жинақталған оқ-дәрілер үшін кем дегенде екі броньға төзімділік мәнін көрсету қажет.

Кептіру әрекеті кезінде құрыштың енуі

Кейбір жағдайларда кәдімгі кинетикалық снарядтарды (BOPS) немесе пластикалық жарылғыш заттары бар (және Хопкинсон эффектісі бар жоғары жарылғыш заттардың әсер ету механизміне сәйкес) жоғары жарылыс қаупі бар арнайы снарядтарды пайдаланған кезде, өту емес, артта- қару-жарақ (шлагбаум артындағы) «шашылып кету» әрекеті, оның артқы жағынан броньға өтпейтін зақым келген кезде бронь сынықтары ұшып кетеді, олардың экипажды немесе оның материалдық бөлігін зақымдау үшін жеткілікті энергиясы болады. брондалған көлік. Материалдың шашырауы кинетикалық оқ-дәрілердің (BOPS) динамикалық әсерінен қоздырылған соққы толқынының тосқауыл (бронь) материалы арқылы өтуі немесе материалдың пластикалық жарылғыш және механикалық кернеуінің жарылуының соққы толқыны нәтижесінде пайда болады. оның механикалық бұзылуына дейін материалдың келесі қабаттарымен (артқы жағынан) енді ұсталмайтын жерде, бөлінген массамен серпімді әрекеттесу нәтижесінде материалдың сынған бөлігіне белгілі бір серпін беру арқылы тосқауыл материалы.

Кумулятивтік оқ-дәрілердің броньды енуі

Құрыш енуі бойынша жалпы жиынтық оқ-дәрі қазіргі кинетикалық оқ-дәрілерге шамамен баламалы, бірақ негізінен кинетикалық снарядтарға қарағанда броньды енуде соңғысының бастапқы жылдамдықтары айтарлықтай жоғарылағанға дейін (4000 м/с-тан астам) немесе BOPS өзектері ұзартылған. Калибрлі жинақталған оқ-дәрілер үшін броньдың енуінің оқ-дәрілердің калибріне қатынасында көрсетілетін «броньның ену коэффициенті» түсінігін қолдануға болады. Заманауи жинақталған оқ-дәрілердің құрыш ену коэффициенті 6-7,5 жетуі мүмкін. Арнайы қуатты жарылғыш заттармен жабдықталған, таусылған уран, тантал және т.б. сияқты материалдармен қапталған келешегі бар жинақталған оқ-дәрілердің броньдың ену коэффициенті 10 және одан да көп болуы мүмкін. HEAT оқ-дәрілерінің броньды өтуі жағынан да кемшіліктері бар, мысалы, броньды өту шегінде жұмыс істегенде броньды қорғау жеткіліксіз. Кумулятивтік оқ-дәрілердің кемшілігі олардан қорғаудың жақсы дамыған әдістері болып табылады, мысалы, бүйірдегі жинақталған снарядтардан қорғаудың әртүрлі, көбінесе қарапайым әдістерімен қол жеткізілетін кумулятивтік ағынды жою немесе дефокустау мүмкіндігі.

М.А.Лаврентьевтің гидродинамикалық теориясы бойынша конустық шұңқырлы пішінді зарядтың ыдырау эффектісі [ ] :

b=L(Pc/Pп)^(0,5)

Мұндағы b – ағынның кедергіге ену тереңдігі, L – ағынның ұзындығы, жинақталған ойық конустың генератрицасының ұзындығына тең, Рс – ағын материалының тығыздығы, Рп – ағынның тығыздығы. кедергі. Ағынның ұзындығы L: L=R/sin(α), мұндағы R – зарядтың радиусы, α – заряд осі мен конустың генерациясының арасындағы бұрыш. Дегенмен, қазіргі заманғы оқ-дәрілер ағынды осьтік созу үшін әртүрлі шараларды қолданады (айнымалы конус бұрышы бар шұңқыр, қабырғасының қалыңдығы өзгермелі) және қазіргі оқ-дәрілердің құрыш енуі 9 заряд диаметрінен асуы мүмкін.

Құрыштың енуін есептеу

Кинетикалық оқ-дәрілердің, әдетте калибрлі броньдың енуін 19 ғасырдан бері қолданылған Сиакчи мен Крупп, Ле Гавр, Томпсон, Дэвис, Кирилов және т.б. эмпирикалық формулалары арқылы есептеуге болады.

Кумулятивтік оқ-дәрілердің броньдың теоретикалық енуін есептеу үшін гидродинамикалық ағын формулалары және жеңілдетілген формулалар қолданылады, мысалы, Макмиллан, Тейлор-Лаврентьев, Покровский және т.б. Теориялық есептелген құрыш енуі барлық жағдайда нақты құрыш енуімен сәйкес келмейді.

Кестелік және эксперименттік мәліметтермен жақсы конвергенция Джейкоб де Марре (де Марре) формуласымен көрсетілген [ ] :b = (V / K) 1 , 43 ⋅ (q 0 , 71 / d 1 , 07) ⋅ (cos ⁡ A) 1 , 4 (\displaystyle b=(V/K)^(1.43)\cdot ( q^) (0,71)/d^(1,07))\cdot (\cos A)^(1,4)), мұндағы b - сауыттың қалыңдығы, дм, V, м/с снарядтың броньмен кездесу жылдамдығы, K - броньдың қарсылық коэффициенті, 1900-ден 2400-ге дейін, бірақ әдетте 2200, q, кг. снарядтың массасы, d - снарядтың калибрі, дм, А - соққы сәтіндегі броньға нормаль мен снарядтың бойлық осі арасындағы градустағы бұрыш (дм - дециметр).

Бұл формула физикалық емес, яғни физикалық процестің математикалық моделінен алынған, бұл жағдайда тек жоғары математиканың аппараты арқылы құрастыруға болады – бірақ эмпирикалық, яғни екінші жартысында алынған эксперименттік деректерге негізделген. 19 ғасырда төмен жылдамдықты үлкен калибрлі снарядтары бар салыстырмалы түрде қалың темір және болат-темір кеме броньдарының бірқатар парақтарын атқылау кезінде оның қолдану аясын күрт тарылтады. Дегенмен, Джейкоб де Марр формуласы доғал броньды тесіп өтетін снарядтар үшін қолданылады (оқиғаның қайрауын есепке алмайды) және кейде заманауи BOPS үшін жақсы конвергенция береді [ ] .

Атқыш қарулардың құрыш енуі

Атқыш қару оқтарының броньды өтуі броньды болаттың максималды ену қалыңдығымен де, қарсыластың жарамсыздығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті тосқауыл әсерін сақтай отырып, әртүрлі қорғаныс кластарының (құрылымдық қорғаныс) қорғаныс киімдері арқылы өту мүмкіндігімен де анықталады. . Әртүрлі елдерде қорғаныш киімін тесіп өткеннен кейін оқтың немесе оқ бөліктерінің қажетті қалдық энергиясы 80 Дж және одан жоғары бағаланады. ]. Жалпы, әртүрлі типтегі броньды тесетін оқтарда қолданылатын өзектер, кедергіні бұзып өткеннен кейін, ядроның калибрі кемінде 6-7 мм болса және оның қалдық жылдамдығы кемінде болған жағдайда ғана жеткілікті түрде өлтіретін әсері бар екені белгілі. 200 м/с. Мысалы, өзегі диаметрі 6 мм-ден аз броньды тесіп өтетін тапанша оқтары өзегі кедергіні тесіп өткеннен кейін өте төмен өлімге әкеледі.

Атқыш қару оқтарының броньды өтуі: b = (C q d 2 a − 1) ⋅ ln ⁡ (1 + B v 2) (\displaystyle b=(Cqd^(2)a^(-1))\cdot \ln(1+Bv^(2) )), мұндағы b – оқтың кедергіге ену тереңдігі, q – оқтың массасы, а – бас бөлігінің пішіндік коэффициенті, d – оқтың диаметрі, v – оқтың оқ бойымен жылдамдығы. кедергіні шешу нүктесі, В және С әртүрлі материалдар үшін коэффициенттер. Коэффицент a=1,91-0,35*h/d, мұндағы h – оқ басының биіктігі, 1908 жылғы үлгідегі оқ үшін a=1, 1943 жылғы үлгідегі оқ а=1,3, ТТ патрон оқтары a=1, 7 Коэффицент В=5,5. *10^-7 сауыт (жұмсақ және қатты), HB=255 жұмсақ бронь үшін C=2450 коэффициенті және HB=444 қатты бронь үшін 2960. Формула шамамен болып табылады және оқтұмсықтың деформациясын ескермейді, сондықтан бронь үшін оқтың өзін емес, оған броньды тесіп өтетін ядроның параметрлерін ауыстыру керек.

ену

Әскери техникадағы тосқауылдарды тесу міндеттері тек металл броньды тесумен ғана шектелмейді, сонымен қатар әртүрлі снарядтармен (мысалы, бетонды тесу) басқа конструкциялық және құрылыс материалдарынан жасалған тесу кедергілерін қамтиды. Мысалы, жалпы кедергілерге топырақтар (қалыпты және мұздатылған), су мөлшері әртүрлі құмдар, саздақтар, әктастар, граниттер, ағаш, кірпіш, бетон, темірбетон жатады. Енуді (снарядтың тосқауылға ену тереңдігін) есептеу үшін біздің елімізде снарядтардың тосқауылға ену тереңдігінің бірнеше эмпирикалық формулалары қолданылады, мысалы, Забудский формуласы, ANII формуласы немесе ескірген Березан формуласы.

Оқиға

Құрыштың енуін бағалау қажеттілігі алдымен әскери-теңіз кемелерінің пайда болу дәуірінде пайда болды. 1860 жылдардың ортасында Батыста оқпан артиллериялық зеңбіректердің бірінші дөңгелек болат өзектерінің, содан кейін винтовкалы артиллериялық зеңбіректердің болат сауытты тесетін ұзын снарядтарының құрыш енуін бағалауға арналған алғашқы зерттеулер пайда болды. Осы уақытқа дейін снарядтардың құрыш енуін зерттейтін баллистиканың жеке саласы дамып, құрыш енуін есептеудің алғашқы эмпирикалық формулалары пайда болды.

Сонымен қатар, әртүрлі елдерде қабылданған сынақ әдістерінің айырмашылығы 20-шы ғасырдың 1930-жылдарында құрыштың броньға енуін (және тиісінше броньға төзімділігін) бағалауда айтарлықтай сәйкессіздіктердің жиналуына әкелді.

Мысалы, Ұлыбританияда броньды тесіп өткен снарядтың барлық фрагменттері (фрагменттері) (ол кезде жинақталған снарядтардың құрыш енуі әлі бағаланбаған) броньды тесіп өткеннен кейін броньды тесіп өтуге (кедергіге) өтуі керек деп есептелді. ) ғарыш. КСРО да сол ережені ұстанды.

Сонымен қатар, Германия мен АҚШ-та егер снарядтардың кем дегенде 70-80% броньды кеңістікке еніп кетсе, бронь бұзылады деп есептелді. ]. Әрине, әртүрлі көздерден алынған құрыштың ену деректерін салыстыру кезінде мұны есте ұстаған жөн.

Ақырында ол қабылданды [ Қайда?] егер снаряд бөліктерінің жартысынан көбі брондалған кеңістікке түссе, бронь тесілген [ ]. Құрыштың артында табылған снаряд сынықтарының қалдық энергиясы ескерілмеді, осылайша бұл фрагменттердің тосқауылдық әсері де түсініксіз болып, әр жағдайда өзгеріп отырды.

Снарядтардың қару-жарақ енуін бағалаудың әртүрлі әдістерімен қатар, басынан бастап оған қол жеткізудің екі қарама-қарсы тәсілі болды: броньды еніп өтетін салыстырмалы түрде жеңіл жоғары жылдамдықты снарядтарды пайдалану арқылы немесе броньды бұзатын ауыр төмен жылдамдықты снарядтар арқылы. ол арқылы. Алғашқы жауынгерлік кемелер дәуірінде пайда болған бұл екі сызық бронетранспортерлерді жоюдың кинетикалық құралдарының бүкіл эволюциясында бір дәрежеде немесе басқа деңгейде болды.

Осылайша, Екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі жылдары Германияда, Францияда және Чехословакияда дамудың негізгі бағыты шағын калибрлі танк пен танкке қарсы зеңбіректердің бастапқы жылдамдығы жоғары және еріксіз баллистикасы болды, бұл бағыт негізінен соғыс кезінде сақталды. . КСРО-да, керісінше, ең басынан бастап калибрді ақылға қонымды арттыруға баса назар аударылды, бұл сәл ұлғайту есебінен қарапайым және технологиялық жағынан жетілдірілген снаряд дизайнымен бірдей құрыш енуіне қол жеткізуге мүмкіндік берді. артиллериялық жүйенің өзінің массалық-өлшемдік сипаттамаларында. Нәтижесінде, жалпы техникалық артта қалғандығына қарамастан, соғыс жылдарында кеңес өнеркәсібі армияны қарсыластың броньды машиналарымен күресу құралдарының жеткілікті санымен, оларға жүктелген міндеттерді шешуге барабар тактикалық және техникалық сипаттамаларымен қамтамасыз ете алды. Соғыстан кейінгі жылдары ғана технологиялық серпіліс, басқалармен қатар, соңғы неміс әзірлемелерін зерделеу арқылы калибрді және басқа сандық параметрлерді жай ғана көбейткеннен гөрі, қару-жарақтың жоғары енуіне қол жеткізудің тиімді құралдарына ауысуға мүмкіндік берді. .