Apa itu "Jarum" binatang

Apa itu "Jarum" binatang
Apa itu "Jarum" binatang

Video: Apa itu "Jarum" binatang

Video: Apa itu
Video: Perubahan Vs Keberlanjutan, Siapa Mendulang di Pilpres 2024 | Political Show (FULL) 2024, April
Anonim

Baru-baru ini, berita itu sering mengingatkan MANPADS, sebagai peraturan "Strela-2" atau Igla ".

Tetapi sangat sedikit orang yang memahami apa jenisnya, jadi di sini saya akan memberitahu anda secara ringkas mengenai peranti tersebut.

Binatang apa
Binatang apa

Jadi, pertama, perkara yang cetek.

MANPAD seperti itu mempunyai peluru berpandu kendiri. Bukan roket yang terbang dari peluncur bom tangan untuk mengarahkannya dan sampai ke tempat anda bernasib baik. Bukan peluru berpandu anti-tank Fagot yang dipandu oleh pengendali dalam penerbangan. Peluru berpandu MANPADS terbang dengan sendirinya dan memandu sendiri.

Untuk mengunci sasaran, sasaran mesti sangat panas. Nah, seperti ekzos enjin jet pesawat, sekitar 900 darjah. Tetapi menurut kisah-kisah para pejuang, roket itu mampu menangkap di hujung rokok, yang hanya mempunyai suhu 400 ° C.

Tetapi, tentu saja, tidak ada pertanyaan mengenai "penghawa dingin", bahkan paip ekzos kereta terlalu sejuk untuk roket. Kecuali ia dapat "menangkap" pada cakera brek sebuah kereta sport, mereka akan memanas pada suhu panas semasa perlumbaan, dan ini melebihi 500 ° C.

Imej
Imej

Sekarang mari kita lihat roket.

Di depannya ada semacam "sampah" yang mencuat dan untuk beberapa alasan diyakini bahawa dia mengarahkan sasarannya, di dalamnya adalah sensornya.

Saya tergesa-gesa untuk mengecewakan - ini adalah pembahagi aliran dangkal. Bagaimanapun, roket itu supersonik, kelajuannya sekitar 500 m / s (ini adalah satu setengah kelajuan suara). Peluru Kalashnikov terbang sedikit lebih cepat daripada 700 m / s, tetapi kelajuan peluru cepat turun, dan di sini roket terbang dengan kelajuan itu selama beberapa kilometer. Tetapi pembahagi tidak diperlukan. Terdapat roket dengan benda tertentu pada tripod, dan sama sekali tidak ada pemisah.

Jadi ini adalah pembahagi. Di dalam, ia hanya kosong. Sensor terletak agak jauh di belakang kaca anular.

Tetapi persoalannya timbul - jika pembahagi yang mengganggu betul-betul melekat di depan, lalu bagaimana roket melihat pesawat itu? Dia buta di hadapan!

Ya, itu betul.

Peluru berpandu itu TIDAK PERNAH terbang terus ke sasaran. Walaupun memukul, ia cuba meletup tidak tepat di ekzos mesin, tetapi sedikit di sisi dekat sisi pesawat (ia mempunyai sensor) sehingga kerosakannya lebih besar.

Walaupun peluru berpandu masih dalam pemasangan semasa membidik dan sensor belum menangkap sasaran, ia tetap tidak rata.

Sekiranya seorang tentera mengarahkan tepat ke garis cakrawala dalam penglihatan, roket akan melekat 10 darjah ke atas, ia tidak bertepatan dengan garis penglihatan.

Oleh itu, penjelasan cerita dengan "Jarum" yang diduga di Lugansk, yang "ditembak terlalu rendah" - tidak dapat difikirkan. Ia dibuat secara konstruktif agar tidak menembak terlalu rendah. Pada masa yang sama, jika paip benar-benar diturunkan sedikit ke bawah, maka roket itu akan tergelincir keluar dari sana, ia tidak mematuhi apa-apa daripada jatuh ke depan di platun tempur. Saya dapat membayangkan berapa banyak batu bata yang dapat ditangguhkan kerana ini, walaupun roket itu tidak meletup, sekeringnya sudah tersekat dalam penerbangan.

Jadi, jangan turunkan roket di bawah cakrawala ketika mengarahkan. Berapa tinggi anda boleh mengangkatnya?

Lebih kurang 60 °. Sekiranya anda cuba menangkap sasaran yang lebih tinggi di atas kepala anda, maka ketika roket ditembakkan, gas serbuk akan membakar tumit askar, dan pantat itu akan berhasil.

Imej
Imej

Mari kembali ke sensor.

Terdapat dua daripadanya di Needle - satu untuk sasaran dan yang lain untuk umpan. Lebih-lebih lagi, yang pertama adalah inframerah, dan yang kedua adalah optik. Dan keduanya dipasang di dalam lensa cermin. Dan lensa dipasang di dalam giroskop. Yang juga berputar. Telur di itik, itik di dada …

Sebelum mengunci sasaran di tanah, giroskop berputar hingga 100 putaran sesaat. Dan lensa ini dengan sensor di dalam giroskop juga berputar, memeriksa persekitaran melalui kaca cincin. Sebenarnya, ia mengimbas keadaan sekeliling. Lensa mempunyai sudut pandangan sempit - 2 °, tetapi melangkau sudut 38 °. Maksudnya, 18 ° pada setiap arah. Inilah sudut tepat untuk roket "berpusing".

Tetapi bukan itu sahaja.

Setelah melepaskan tembakan, roket berpusing. Ia membuat 20 putaran sesaat, dan giroskop pada masa ini mengurangkan putaran menjadi 20 per saat, tetapi ke arah yang bertentangan. Sensor menahan sasaran. Tetapi mengekalkan sasaran sedikit ke samping.

Mengapa ini diperlukan?

Peluru berpandu tidak mengejar sasaran, ia lebih awal. Dia mengira di mana sasaran akan berada dengan kepantasannya dan terbang sedikit ke hadapan ke titik pertemuan.

Sensor utama adalah inframerah dan sangat diinginkan untuk disejukkan. Oleh itu, mereka melakukannya - mereka menyejukkannya dengan nitrogen cair, -196 ° C.

Dalam bidang. Selepas penyimpanan jangka panjang … Bagaimana?

Soalan ini berkaitan dengan bagaimana elektronik roket dikuasakan. Dalam bidang. Selepas penyimpanan. Tidak mungkin bateri akan menjadi penyelesaian yang baik, jika ia habis - dan MANPADS tidak akan berguna.

Imej
Imej

Ada sesuatu yang kelihatan seperti bateri. Jauh.

Mengagumi gambar - ini adalah sumber kuasa tanah.

Pada putaran hitam terdapat nitrogen cair pada tekanan 350 atmosfera, dan di dalam silinder terdapat unsur elektrokimia, yaitu bateri. Tetapi baterinya istimewa - ia padat, dan dalam keadaan berfungsi - pada elektrolit lebur.

Bagaimana ini berlaku.

Apabila sumber kuasa disambungkan, anda perlu "menusuk" tajamnya dengan pen khas, iaitu menerobos membran.

Bekas dengan nitrogen cair dibuka dan dimasukkan melalui tiub khas ke sensor inframerah roket. Sensor disejukkan hingga hampir dua ratus darjah di bawah sifar. Ia mengambil masa 4.5 saat untuk perkara ini berlaku. Hulu ledak roket mempunyai elemen penyimpanan, di mana nitrogen cair disimpan semasa penerbangan, ia berlangsung selama 14 saat. Secara umum, ini adalah jangka hayat roket dalam penerbangan, setelah 17 saat, pemusnahan diri dicetuskan (jika roket tidak mencapai sasaran).

Imej
Imej

Oleh itu, nitrogen cair berlari ke roket.

Tetapi dia juga bergegas ke dalam - dan memicu pin penembak musim bunga, yang, dengan pukulan, menyalakan elemen piroteknik. Ia menyala dan mencairkan elektrolit (hingga 500-700 ° C), arus muncul dalam sistem setelah satu setengah saat. Pencetus hidup. Ini adalah peranti dari bawah dengan pegangan pistol. Ia dapat digunakan kembali dan, jika ditaburkan, itu adalah pengadilan. Kerana ia mengandungi penyiasat rahsia yang sangat baik terhadap sistem rakan atau musuh, kerana kehilangannya ada tarikh akhir.

Pencetus ini memberikan perintah ke giroskop, yang berputar dalam tiga saat. Roket mula mencari sasaran.

Masa untuk mencari sasaran adalah terhad. Kerana nitrogen meninggalkan bekas dan menguap, dan elektrolit dalam bateri menjadi sejuk. Masanya kira-kira satu minit, pengeluar menjamin 30 saat. Selepas itu, semua ini dimatikan, mekanisme pemicu menghentikan giroskop dari sistem panduan, nitrogen menguap.

Jadi, persiapan untuk pelancaran adalah kira-kira 5 saat dan ada kira-kira setengah minit untuk tembakan. Sekiranya tidak berjaya, NPC baru (sumber kuasa tanah) diperlukan untuk tangkapan seterusnya.

Baiklah, katakan kita telah mengatasi sekumpulan mod pemerolehan sasaran (dengan mengambil kira sama ada ia terbang ke arah kita atau jauh dari kita), roket itu mengatakan "semuanya baik-baik saja, saya berjaya menangkap sasarannya" dan melepaskan tembakan.

Selanjutnya - kehidupan aktif roket, 14 saat yang diperuntukkan untuk semuanya.

Pertama, enjin permulaan dicetuskan. Ini adalah mesin serbuk sederhana yang mendorong roket keluar dari tiub. Ia membuang 5,5 meter (dalam 0,4 saat) setelah itu enjin utama dipicu - juga bahan bakar padat dan juga pada mesiu khas. Mesin pemula tidak terbang dengan roket, ia tetap terperangkap di hujung tiub. Tetapi dia berjaya menyalakan enjin utama melalui saluran khas.

Persoalannya - dari sumber kuasa apa roket itu berfungsi dalam penerbangan? Seperti yang anda bayangkan, roket itu sendiri tidak mempunyai bateri. Tetapi, tidak seperti sumber tanah, ini BUKAN bateri sama sekali.

Sebelum menghidupkan mesin permulaan, sumber kuasa on-board, alternator, juga dimulakan. Dimulakan dengan pencucuhan elektrik. Kerana penjana ini berjalan pada bunker serbuk. Serbuk api terbakar, gas dilepaskan, yang menjadikan generator turbin. Hasilnya adalah 250 watt kuasa dan litar kawalan kelajuan kompleks (dan turbin menghasilkan kira-kira 18 ribu rpm). Pemeriksaan serbuk terbakar pada kelajuan 5 mm sesaat dan terbakar sepenuhnya selepas 14 saat (yang tidak menghairankan).

Imej
Imej

Di sini roket perlu dihidupkan sasaran untuk memimpin. Tetapi masih belum ada kecepatan, roket belum dipercepat, kemudi aerodinamik (dirancang untuk supersonik) tidak berguna. Dan kemudian akan terlambat untuk diselesaikan. Penjana membantu dengan ini. Lebih tepatnya, bukan penjana itu sendiri, tetapi gas serbuk ekzosnya. Mereka melalui tiub khas melalui injap ke sisi di hujung roket, yang melepaskannya sesuai dengan perintah sistem bimbingan.

Kemudian semuanya jelas - roket itu berfungsi dengan sendirinya. Dia melihat ke belakang sasaran, mengira kepantasannya dan menuju ke titik pertemuan. Sama ada ia akan berjaya bergantung pada banyak faktor. Helikopter Igla mencapai ketinggian 3.5 km, dan pesawat hanya mencapai 2.5 km, kelajuannya lebih tinggi dan jika lebih tinggi, maka ia tidak akan dapat mengejar ketinggalan.

Nah, selepas tembakan kita dibiarkan dengan tiub plastik kosong dan pemicu dengan pemegang. Dianjurkan untuk menyerahkan paip plastik, ia dapat dilengkapkan lagi, paip yang baru dilengkapi ditandai dengan cincin merah, hingga lima permulaan dapat dibuat dari satu paip.

Dan sampah yang melayang … harganya 35 ribu euro.

Disyorkan: