“大兄弟”:潜在敌人的127毫米和155毫米弹药


M982神剑壳


陆地和海洋神剑


近几十年来的军事冲突表明对精密系统的需求 武器能够对目标物体发出匕首打击。 这与通信工具的广泛使用特别相关。 在二十世纪,有可能消灭整个定居点,以便用几次大规模打击摧毁一群激进分子,例如在越南所做的那样。 现在,这样的把戏不太可能消失:对视频和摄影注视的饱和程度是如此之高,以至于整个世界在几个小时内就会知道这些事实。 因此,高精度武器正成为在国际社会面前不丢脸的方法之一。

此外,制导导弹可以让您对突发威胁做出快速反应:GPS制导可以让您抛弃火点仪,甚至可以在不改变枪支指向角的情况下迅速转移火力。

不幸的是,在俄罗斯,尽管有厘米,基托洛夫和克拉斯诺波尔炮弹的存在,但远程高精度大口径火炮炮弹的开发却明显滞后。 主要限制因素是缺乏用于卫星导航的家用机载防振设备。


榴弹炮M777。 能够发射神剑的枪之一

小型散布的外国火炮制导导弹最著名的例子之一是美国神剑(及其多种修改)。 关于他,图拉仪器设计设计局第一副总裁。 A. G. Shipunov N. I. Khokhlov院士回答了记者关于尊敬的外国同行的问题,他说:

“最先进的外壳,可能是神剑”。

美国人首次在2007年的“箭头行动”中使用了伊拉克最成功的制导导弹,当时他们向敌人一次发射了70枚弹药。 92%的情况下可能的圆形偏差不超过4米。 2012年,在阿富汗,来自卡哈基高级Zeebrugge基地的一架M777榴弹炮上的海军陆战队击中了一群塔利班,他们的距离为36公里。 实际上,这些成功促使五角大楼增加了对“智能”炮弹的购买-美国人总共发射了这种Excalibur超过1400次。 最初,国防部以令人难以置信的100到150万美元的价格购买了每个炮弹,仅花费了40万美元,其中没有腐败成分,来自Ratheon和Bofors的开发人员仅花费了大约1亿美元用于炮弹的制造,并希望尽快收回资金。 在127b指数下的Excalibur变种之一是为北约海军5英寸炮兵部队制造5毫米制导导弹Excalibur N5(海军XNUMX英寸)的基本选择。


神剑n5

选项70b统一了“海上神剑”整个加注的1%。 Excalibur N5可以从BAE Systems公司的5英寸大炮和意大利OTO Melara公司的127毫米系统中发射。 127毫米Excalibur炮弹首次在2014年巴黎Euronaval展览上展出。 Excalibur N5具有三种爆炸方式:非接触(空中),接触,延迟爆炸接触以穿透包括掩体在内的障碍物。


Excalibur N5的测试。 请注意,为增加损坏效果,子弹几乎垂直落在目标上

Excalibur项目高级业务开发经理Paul Daniels解释了将弹药转移到目标的情况:

现代海军火炮火控系统能够考虑在雷达的帮助下确定目标舰船的速度和运动方向,并计算出射弹遇到的估计点。 因此,由GPS系统控制的射弹具有拦截移动船只的基本能力,尤其是大型船只,这些船只无法迅速改变航向和机动。”

此外,美国海军目前使用的MQ-8B火力侦察无人机直升机可以用作移动目标上127毫米神剑的激光指示器。

但是,这种类型的炮弹每次射击的高昂费用使我们寻找新的选择来提高炮弹射击的准确性-并非总能以精锐的汽车成本为炮弹找到合适的目标。

计数-哭泣


带有飞行路径校正系统的弹药成为提高准确性的方法之一。 例如,您可以在合适的时间增加弹丸或地雷的气动阻力,从而“调整”其在所需方向上的飞行。 最经济的选择之一是带有155毫米SPACIDO外壳的French Nexter刹车片的设备。 使用炮弹无线电弹道电台进行飞行校正,可以在15-18 km的距离内将圆周偏差减小数倍。 这种校正装置的操作如下:弹丸以相对于目标的预期飞行沿弹道飞行,炮弹无线电弹道站测量弹丸飞行期间弹丸的初始速度及其轨迹变化; 此外,该信息由弹道计算机处理,该计算机将所需的制动装置打开时间传送到弹丸。 该系统已经过测试,可以批量生产。


带有刹车片的轨迹校正系统:a-SPACIDO; b-ECF; 1-制动装置; 2-无线电接收器单元; 3-翘起装置

根据制造商的说法,使用SPACIDO校正器拍摄一次的成本上升到7,8千美元。 类似的发展(仍处于原型阶段)是英国BAE Systems和瑞典VCSM用于155毫米炮弹的ECF系统,它与法国的GPS导航原理不同。 这样一次射击的成本为9美元,圆形可能的偏差约为25米。

提高标准火炮弹药精度的第二种方法是使用硬安装方向盘校正轨迹的系统,该系统可接收来自GPS的命令。 该原理尤其是在ATK的XM1156设备中实现的,用于155毫米外壳M107,M549A1和M795。 此类调整后的高爆破片弹壳的圆形可能偏差在任何范围内均不超过50米。 在开始之前,使用便携式编程器对目标和飞行路径的坐标进行编程并将其传输到机载系统。 弹丸离开枪管后,电池被激活,GPS接收器立即开始接收卫星信号。 在飞行的第一秒内,弹丸沿着其滚动以及其坐标滚动。 此外,在射弹偏离计算的轨迹的情况下,机头引导块的电子设备基于不断更新的导航数据来计算方向盘块的轨迹校正的校正。


XM1156:1-GPS系统; 2-转向器; 3-轴承隔离节点; 4-感应环; 5-翘起装置

在飞行中流入的空气流的影响下,带有刚性固定的方向盘的环沿与弹丸的旋转方向相反的方向自由旋转。 环的旋转速度小于弹丸的旋转速度。 在环旋转一整圈期间以不同角度安装的舵在垂直于弹丸纵轴的所有方向上都产生相同的扰动效果,并且不会影响弹道飞行路径。 在计算出的时刻,当舵沿着滚轮成一定角度时,锁定装置将停止环的旋转,从而确保在所需方向上修正轨迹。 此外,在将环解锁后,其自由旋转再次开始,与射弹的旋转相反,直到需要校正轨迹的下一时刻。 自然,与Excalibur相比,此选项虽然准确性较差,但每次射击可以节省约85万美元。 但这还不是全部。 以色列和南非认为,上述系统无法令人满意地应对大约250-300 rpm的弹丸的疯狂旋转,这会对校正的准确性产生负面影响。 的确,尽管在剑道上使用了Excalibur,但在飞行中正常运行的神剑完全不旋转。 该设计提供了一种滑动轴承形式的填塞器,当填塞器沿枪管的膛线移动时,它实际上不会传递弹丸的旋转力矩。 这就是以色列公司BAE Systems Rokar International Ltd创建了一个基于四个空气动力舵的复杂的飞行校正装置的原因。 该节点非常棘手:两个方向舵负责校正节点在与弹丸旋转相反的方向上的旋转,另外两个则负责校正飞行方向。 这种旋转的“自主性”是可能的,这是由于将单元与弹丸的主要部分解耦了。 基于GPS的系统被命名为Silver Bullet,它可以使您在20 km到5-7米的距离内减小可能的圆偏角,但是,每次射击的成本为20万美元。 这些才是真正的“银壳”。 南非公司Denel为155毫米的外壳制造了一个类似的“智能”喷嘴,但一次注射的总成本甚至更高-25万美元。

现在,让我们熟悉一下上述155毫米弹药的假定的MLRS​​销毁费用。 关于这一主题的材料在出版物“ Izvestia TulGU”的一期中给出。 工程”,2019年。 因此,如果MLRS位于8 km的距离处,则为保证其带有SPACIDO制动阀瓣的弹壳的销毁,将需要大约45件,而由Excalibur Block 1b管理,则仅需要8份。 目前正在开发具有半主动式激光制导头的有前途的Excalibur Block S,预计可达到1,2枚炮弹的平均目标。 值得注意的是,XM1156和Silver Bullet系统的主要优点是弹药消耗量与目标范围无关。 如果MLRS位于8到25公里之间,则XM1156将需要65-67枚炮弹和Silver Bullet-8-9。 同时,“银弹”在效率上实际上等于神剑1b块(尽管便宜了5倍):以色列炮弹在指定的目标射程内具有相似的费用。 所有Excalibur的优势在于,由于使用了底部气体发生器,因此射程增加到48 km。 顺便说一句,在155毫米炮弹上的SPACIDO刹车片在15-25公里范围内不是特别有效-在这种情况下,需要65至173枚炮弹才能摧毁MLRS。 也就是说,从理论上讲,消除多次发射火箭系统可能需要一百万美元或更多。 当然,如果您没有考虑到发生这种大火的炮兵阵地将被反电池系统发现并摧毁。
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版本“ TulGU新闻。 工程”,navalnews.com,forums.eagle.ru
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21 评论
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  1. Vladimir_2U 13 1月2020 06:02
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    在计算出的时刻,当舵沿滚轮成一定角度时,锁定装置会停止环的旋转,从而确保在所需方向上修正轨迹
    一个非常机智的决定!
    主要制约因素是缺乏用于卫星导航的家用机载防振设备
    还是因为少数GLONASS卫星星座以及不可能进行精确GPS定位而全部相同?
  2. 尼古拉耶维奇一世 13 1月2020 07:37
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    如果作者说在俄罗斯联邦“没有这样的事情”,那么就有理由被他冒犯! 在俄罗斯,答应了多少钱! 同伴 例如,动态校正模块能够在旋转的弹丸上稳定地接收GLONASS信号! 而且,这些模块可以在没有任何“技术装饰”的情况下被放进老式的“自由落体”炮弹中! 因此,我们将用它们的滚珠轴承和银子弹抹去以色列从南非的鼻子!
    1. bars1 13 1月2020 10:21
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      好吧,RF国防部在这些模块上也节省了! 从某种意义上说,不买它们。
    2. 亚瑟85 13 1月2020 19:55
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      他们在这里写道,在南非,恐惧和恐怖,他们制造了有向导的炮弹! 但是,顺便说一下,针对哪个敌人?
  3. 隐士21 13 1月2020 09:14
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    不幸的是,在俄罗斯,尽管有厘米,基托洛夫和克拉斯诺波尔炮弹的存在,但大口径远程高精度火炮炮弹的开发却明显滞后。


    70公里以上的“考拉”射击也无法控制吗?
    1. 尼古拉耶维奇一世 13 1月2020 14:42
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      Quote:隐士
      70公里以上的“考拉”射击也无法控制吗?

      好吧,如果射弹允许,为什么不在70公里处爆炸呢? 为此,制造了“各种”炮弹:1.主动反应式; 2.配有底部气体发生器; 3.改善了空气动力学形状...如ERFB-BB / RA,ERFB-BB / HE,ERFB / HE! 顺便说一句,“联盟”还打算使用可调节弹丸,该弹丸是在“克拉斯诺波尔”的基础上制造的,但带有GLONASS ...
      1. 隐士21 14 1月2020 07:52
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        我的意思是,由于几乎没有准确性,所以用普通弹丸在这样的范围内射击毫无意义。 这肯定意味着制导导弹。 但是,我们有90%至95%的射击任务是由无导炮弹解决的
  4. VicktorVR 13 1月2020 10:47
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    我不明白的事情-这些可调/可控的华夫饼干不应该一枪击中目标吗?
    可以保证在155米的距离内发生25毫米地雷的爆炸,从而使MLRS系统失效。
    1. 13 1月2020 11:12
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      好吧,如果MLRS处于未挖空且不改变位置的露天场地,则可以
  5. 操作者 13 1月2020 11:00
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    引导旋转弹丸-废话,因为 制导弹丸的陀螺效应不仅是不必要的,而且在射程和精度方面都是有害的。

    偏移的战斗部(使用压电致动器)驱动。
    1. 尼古拉耶维奇一世 13 1月2020 15:05
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      Quote:运营商
      引导式旋转壳体-废话

      很好的是,“工程师设计师”没有时间找出您的意见并仍然制造这种炮弹! RCIC技术是为旋转壳体而发明的!带有脉冲校正的弹药(“敢死队”和“厘米”)的行为有所不同。 RCIC技术可对弹道的最后部分(20-600米)进行校正。 为此,在弹药的中部,在空气动力作用中心(压力中心)的区域中,喷气推进剂发动机的喷嘴垂直于弹丸的轴线放置-两个在Smelchak,四个在厘米。 脉冲引擎-开启时,一个粉末引擎会完全烧尽,其中Smelchak每个喷嘴有XNUMX个,Centimeter每个喷嘴有XNUMX个。 由于这个事实 炮弹在飞行中旋转用几个脉冲,就可以校正轨迹。
      Quote:运营商
      偏移的战斗部(使用压电致动器)驱动。
      是nuuu? 实际上,这项技术(BLAM ?,似乎...)是为小口径弹壳设计的! 但是很久以前关于这项技术了……“既不听也不精神”! 是的,在“未观察到地平线”上有小口径弹壳(20-30毫米)!
      1. 操作者 13 1月2020 15:20
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        1995年36849月,启动了BLAM(桶装自适应弹药)计划,为美国空军(美国空军装备局,佛罗里达州埃格林空军基地)开发制导炮弹。 开发商是奥本美国大学(阿拉巴马州XNUMX)的自适应航空结构实验室(AAL)
        项目目标:为大口径炮弹和子弹制造便宜的通用头部附件,直径从12,7毫米增加到40毫米,为航空小武器配备这种炮弹,以减少用于摧毁一架飞机的弹药量(并降低成本) 。
        开发人员决定放弃气动舵的想法,因为这会增加弹丸的气动阻力,并通过以较小的角度偏转弹头来控制弹丸。
        在超音速速度下,即使偏差很小,也足以产生能够对弹丸施加影响的力。 红外/雷达传感器必须放在头部。
        提出的技术解决方案很简单-头部尖端靠在起球支撑作用的球上,使用多个压电陶瓷棒驱动尖端,并与弹丸的纵轴成一定角度以圆形排列。 它们根据施加的电压改变长度,使弹丸的尖端以所需的角度和正确的频率偏转。
        计算结果显示了尖端驱动器的强度和温度要求:
        -加速度高达20 g
        -轨迹加速度高达5,000 g
        -弹丸速度高达5000 m / s
        -尖端偏转角高达0,12度
        -驱动器响应频率高达200 Hz
        -驱动功率0,028瓦

        第一次实验是在1997年进行的。 R. Barrett和G. Lee在2010年发表的一篇文章中对该项目进行了最后一次公开提及。 此时,R。Barrett领导了荷兰NETHELANDS 1HS Delf技术大学Kluyverweg 2629航空航天工程学院。 2012年,该项目被列为AAL实验室正在进行的工作之一。 项目开发人员一直在参加军事技术会议,并且在程序中提到了BLAM一词:
        范围扩展自适应弹药(REAM)
        尖峰控制的自适应圆形SCAR '00(DARPA)
        轻型战斗机致命性自适应回合(LFLAR '01 -02)
        超高速拦截器测试技术(HITT '98 -00)
        舰载对抗范围 - 扩展自适应
        弹药(SCREAM '01 -03)第二阶段SBIR

        1. 尼古拉耶维奇一世 14 1月2020 02:42
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          那么...谢谢您的信息! 当然,我基本上了解了您很久以前提起的“母亲”,但是我不知道2010年之后的日期。 在同一时间,没有关于BLAM技术进一步发展的新消息。甚至不得不阅读以下短语:“ ...近年来,关于“自适应弹药”进一步发展的报道还没有出现。 我们可以假设最终结果要么是失败,要么是相反的,如此令人印象深刻,以致该技术被严格分类...” 但是,我认为,如果有“有用的”结果,那么即使已经有了“经验”,也应该已经出现了具体的“产品”(!);由于已经过去了很多时间,因此技术本身似乎并不是本质上的“古老”!
          但这一切并没有改变我以前的评论的本质: 1. BLAM技术是为小口径(!)弹壳创建的; 2.尚未“产生”特定(实用)结果的技术如何“转向”?
          顺便说一句,在“免费专利”中出现了一个替代BLAM的项目……也就是说 ,就像“ Russian BLAM”……(原理相似,执行方式不同)。
      2. 勇敢 13 1月2020 16:03
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        当然,通常来说,对于像弹丸这样的快速移动平台,GPS坐标的即时确定(具有任何精度,实时性)似乎相当复杂,但是他和他的GPS接收器是否也旋转?
        1. 尼古拉耶维奇一世 14 1月2020 03:09
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          当然,挑战是困难的! 因此,“消灭”弹丸旋转的原理被应用在Shtatov之中! 但是在“动力学”模块的“优点”中,强调了(!)俄罗斯开发人员设法克服了美国被证明“无能为力”的问题。
          PS虽然考虑到北斗如何成功,但我“怀疑”在这种情况下不排除采用类似于以色列的原则...
          1. 勇敢 14 1月2020 09:47
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            但是,总的来说,当然,如以下评论中所述,向MLRS弹药添加制导弹头要容易得多,便宜,准确且功能强大
  6. ser56 13 1月2020 12:55
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    GPS弹壳的效能如何?
    尤其是如果将它们用于对抗谁可以使该系统的运行发生扭曲的对手? 请求
    在这种情况下,必须探索目标-以高精度确定确切的坐标...
    为此,我们需要侦察员或无人机...
    而且如果一支正规军—那么无人机将不会被销毁或情报?
    而且,如果这些人是傻子,那不是很贵吗?
    我认为作者对媒体的呼吁牵强附会-见美国最近一次对伊朗将军的罢工...
    看来这只是生意... 请求
  7. Vinni76 13 1月2020 16:47
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    恕我直言,与用炮弹以各种可能的方式完成所有任务相比,gps旨在从Grad击中火箭更容易,更便宜。
  8. 良好 13 1月2020 21:14
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    GPS导航可让您放弃去污剂射击,甚至在不改变枪支引导角度的情况下也能快速转移火力。

    好吧,来自俄罗斯的对手将如何改变目标位置的坐标! 该怎么办??? 而且,射弹的威力还不至于击中防御良好的目标。
    在某些情况下,MLRS排球更便宜,更有效!
  9. 旁观者 28 1月2020 02:25
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    Quote:亚瑟85
    他们在这里写道,在南非,恐惧和恐怖,他们制造了有向导的炮弹! 但是,顺便说一下,针对哪个敌人?

    与非洲其他地区相比,这不算什么
  10. Sergey79 13二月2020 18:16
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    可惜的是“可能的朋友”又回到了激光制导的原理……