Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Теория стрельбы из танков учебник

..pdf
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
15.01 Mб
Скачать

Согласно правилам

определения

поправок

принимаем

ВИРЦ= 100 м и 2Ц= 3 т, д.

 

 

Следовательно, Евирц =

0,2 ВИРа =

0,2-100 =

20 м; ЕВинц=

=0,2z„ = 0,2-3 = 0,6 т. д.

2.Рассчитываем срединные ошибки подготовки стрельбы:

по направлению

Ez пд = V E zn*+ Е%ИН= У Ez\ +

Ezlp + Ea* 6 +

Е%ин =

= 1/0,3* +

0,2* +

0,65* +

0,6* =

0,96

т. д;

— по дальности

 

 

 

 

 

 

 

E xn R= V Exu* +

E%HP^ = V E x \ + E d '+ E x l 6 +

Ь \ ИР =

=1/40* + 160* +

16* + 20*= 167 м,

 

где

^ 0 3 .

 

 

О 03.16Ш

= 4 0

tgec

юо

0,012

юо

 

 

 

 

 

Ед = 10% Дц =

10 1 ^ 2 . =

160 м;

 

 

 

 

 

100

 

 

 

с-

\ П /

ГГ

1

1600 .

 

 

£дсм6= 1 % Дц

= 1

-------= 16 м.

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Из расчета видно, что на суммарные ошибки подготовки суще­ ственное влияние оказывает Евина, т. е. ошибка определения по­ правки по направлению на движение цели.

§ 3. Приемы наводки и производства выстрела. Рассеивание снарядов

В зависимости от обстановки наводка по движущейся цели мо­ жет производиться методом (приемом) сопровождения или мето­ дом выжидания.

Метод сопровождения применяется при небольших скоростях движения цели и состоит в том, что наводчик, взяв необходимое упреждение (совместив выбранную прицельную марку с точкой прицеливания), перемещает оружие с помощью механизмов наве­ дения со скоростью движения цели и производит выстрел в мо­ мент, когда прицельная марка занимает наиболее правильное по­ ложение относительно точки прицеливания.

Метод выжидания применяется при больших скоростях движе­ ния цели. Он состоит в том, что наводчик выводит выбранную при-

16-1755

241

цельную марку вперед по ходу цели и удерживает ее по высоте на уровне точки прицеливания (центра цели). При совмещении точ­ ки прицеливания с выбранной прицельной маркой наводчик произ­ водит выстрел.

Практика показывает, что более доступным р легко осущест­ вимым является метод выжидания, а по времени осуществления и точности оба метода практически равноценны.

Производство каждого выстрела по тому или иному методу на­ водки сопровождают две группы случайных ошибок:

— ошибки вследствие неточного совмещения выбранной при­ цельной марки с точкой наводки к моменту вылета снаряда из ка­ нала ствола (в основном это ошибки, допущенные в момент окон­ чания наводки и принятия решения наводчиком на производство выстрела);

— ошибки из-за несоответствия учтенных

средних

значений

ВИРц и 2 Ц по отношению к действительным,

т. е. к тем,

которые

реально имеют место к моменту производства данного выстрела.

Суммарные ошибки, возникающие в результате сложения со­ ставляющих ошибок по обеим группам, условно называются ошиб­ ками наводки по движущейся цели. Распределение их следует нор­ мальному закону и они характеризуются срединными ошибками Еунл и Ezнд соответственно по высоте и направлению.

Практика стрельбы и исследования показывают, что при выбо­ ре точки прицеливания в пределах цели (в пределах видимой пло­ щади цели) на дальностях до 2500 м срединные ошибки наводки по движущейся цели равны Еунл = 0,2 -г 0,4 т. д. и Ezn —0,4 4- -г 0,6 т. д. При этом меньшие цифры относятся к случаю фронталь­ ного, а большие — к случаю флангового движения цели.

Если же точка

прицеливания выносится за пределы

цели, то

ошибки наводки

резко возрастают. Так, например, срединная

ошибка наводки по направлению становится равной:

 

— при выносе

точки прицеливания на одну фигуру

Егна —

=* 1,2 т, д.;

 

 

— при выносе точки прицеливания на полторы фигуры и более

Ezha = 1,8 т. д.

 

 

Поэтому следует выбирать точку прицеливания всегда в преде­ лах цели.

Кроме того, для уменьшения ошибок наводки необходимо до­ биваться однообразия при уточнении наводки для каждого выст­ рела. Так, например, при использовании метода выжидания целе­ сообразно заканчивать наводку по высоте снизу вверх, а по на­ правлению — перемещением башни навстречу движению цели.

Ошибки наводки по движущейся цели оказывают существен­ ное влияние на кучность стрельбы. Они приводят к увеличению ха­ рактеристик рассеивания. С учетом ошибок наводки срединные

242

отклонения при стрельбе по движущейся цели характеризуются величинами:

ВбА = V Егъ\ + В б * ;

5 в д=

V E y *l+ B e * ;

(2.43)

 

Be,

Вдя

 

tg %

 

 

 

где B6V BeД1 5дд — характеристики рассеивания

при стрельбе

'с места по движущейся цели;

EzHa, Еунд — срединные ошибки наводки

по движущей­

ся

цели;

 

Вб, Be, Вд — характеристики табличного рассеивания. Пример. Определить Вел и Вбл, если известно, что Д у =

= 1600

м,

£унд = 0,3

т. д. и £’гнд= 0 ,5 т. д.

 

 

Решение. 1. Из таблиц стрельбы Be = 0,4 и Вб = 0,4 м.

 

2.

Рассчитываем Вех и Вб д:

 

 

 

 

/ 7

0,3-1600

_

0,62

 

B e д =

|/

I

1000

+ 0,4г=0,62 м или Beд~

0,4

1,5 5в;

0,89

+ 0,42=0,89 м или Вбя= • ^ " = 2,2 Вб.

1000

В данном примере рассеивание увеличивается против таблично­ го по высоте в 1,5 раза, по направлению — в 2,2 раза.

Аналогичные расчеты, произведенные по формулам (2.43), а также опытные данные показывают, что рассеивание при стрельбе по движущейся цели больше табличного. Число, показывающее, во сколько раз увеличивается рассеивание по сравнению с таблич­ ным, называется коэффициентом увеличения рассеивания при дан­ ном способе ведения огня.

Значения коэффициентов увеличения рассеивания при стрель­ бе из 100-мм танковой пушки с места по движущейся цели приве­ дены в табл. 30.

Из данных табл. 30 видно, что рассеивание при стрельбе по движущейся цели увеличивается в сравнении с табличным:

по высоте (дальности) в 1,5—2 раза;

по направлению в 2—3,5 раза.

Увеличение рассеивания, как известно, приводит к уменьшению вероятности попадания в цель.

«6*

243

 

 

 

Т а б л и ц а 30

 

 

Коэффициенты увели­

Скорость

Вид движения

чения

рассеивания

цели, км/ч

цели

по направ­

по высоте

 

 

(по даль­

 

 

лению

 

ности)

 

 

 

 

 

Фронтальное

2,0

 

. 1,5

До 15

Косое

2,5

 

1,6

 

Фланговое

3,0

 

1,7

 

Фронтальное

2,5

 

1,7

15-25

Косое

3,0

 

1,9

 

Фланговое

3,5

 

2,0

§ 4. Корректирование стрельбы

При стрельбе по движущейся цели, как и при стрельбе по не­ подвижной цели, ошибки подготовки по своей величине превосхо­ дят рассеивание, поэтому корректирование стрельбы на основе полученных наблюдений является обязательным.

Корректуры дальности и направления берутся такими же, как и при стрельбе с места по неподвижной цели, но с учетом поправок на движение цели за время между выстрелами. Время между вы­ стрелами расходуется на наблюдение за результатами стрельбы, определение корректур, перезаряжание оружия и уточнение на­ водки. Опыты показывают, что это время отличается от времени подготовки первого выстрела в среднем на 2—3 с. Время же tH практически от выстрела к выстрелу не изменяется. Поэтому при неизменных параметрах движения цели поправки ВИРц и гц, рас­ считанные для первого выстрела, могут быть использованы при подготовке второго и последующих выстрелов. С учетом этого рассмотрим корректирование направления и дальности стрельбы по движущейся цели.

1. К о р р е к т и р о в а н и е н а п р а в л е н и я с т р е л ь б ы

Направление стрельбы по движущейся цели корректируют по измеренным отклонениям. Корректура вводится выносом точки прицеливания на величину не более половины фигуры цели или

244

выбором новой прицельной марки. При фронтальном движении цели, когда направление на цель не меняется, можно учитывать корректуру направления выносом точки прицеливания на величи­ ну до одной фигуры. Это ограничение вызвано тем, что при выносе точки прицеливания за пределы контуров цели с увеличением ве­ личины выноса резко увеличиваются ошибки наводки. При изме­ няющемся направлении на цель поправка по направлению увели­ чивается на величину отклонения, если снаряд прошел сзади цели, и уменьшается, если снаряд прошел впереди цели.

2. К о р р е к т и р о в а н и е д а л ь н о с т и с т р е л ь б ы

 

Корректирование дальности

стрельбы по движущейся .цели

производится по измеренным отклонениям или по

наблюдению

знаков разрывов. В тех случаях, когда стреляющему удалось на­

блюдать и измерить величину отклонения по дальности, для вто­

рого

(последующего)

выстрела

корректуру

следует

учитывать

(вводить) изменением установки прицела.

 

 

 

 

 

 

 

Пример.

Стрельба

ведется с

места по движущемуся танку.

.Движение цели фронтальное на

стреляющий

танк

со скоростью

20 км/ч. На исходной установке

прицела

15 получен

недолет

в

200 м от цели. Назначить установку прицела для второго выстре­

ла,

если ВИРа = 100

м,

глубина

поражаемого

пространства цели

I ~

200 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение. 1. Для совмещения

при втором

выстреле

средней

траектории с центром цели необходимо учесть: приближение цели к

танку ВЯРЦ= 1 0 0 м,

величину недолета,

равную

ДД = 200 м,

и

половину глубины поражаемого пространства цели

0,5

/ =

100

м.

С

учетом

указанных

значений величина

корректуры

равна

щ =

+ ДД + 0,5/ — В # Р ц= + 200+ 100 — 100 = + 200 м.

 

(уве­

 

2.

Назначаем установку прицела для второго выстрела 17

личиваем прежнюю установку на 2 деления).

 

 

 

 

 

Если стреляющий измерил величину отклонения трассы сна­ ряда по высоте, то корректура вводится выносом точки прицелива­ ния на величину отклонения и изменением установки прицела на

ВИ Рп.

Пример. Стрельба ведется с остановки по движущейся цели. Движение цели фронтальное на стреляющий танк со скоростью 15 км/ч. Дальность до цели определялась глазомерно и на прице­ ле 16 получено отклонение трассы вправо и вверх на половину фигуры цели (трасса прошла около верхнего правого угла цели). Назначить установки для второго выстрела.

Решение. 1. Учесть В И Р ц, для этого необходимо уменьшить установку прицела на 100 м.

2. Вынести точку прицеливания в сторону, противоположную замеченному отклонению трассы снаряда.

245

3.

Установки для второго выстрела: придел

15, наводить боль

шим угольником в левый нижний угол дели.

знак

разрыва*

В случае, если стреляющий мог оценить только

т. е.

установить, что в результате выстрела наблюдался

перелет

«+ » или недолет «—», то величина корректуры для второго и по­

следующих выстрелов будет зависеть от величины

наивыгодней­

шей корректуры и от ВИРи-

 

 

В этом случае величина

первой корректуры определяется по

равенству

 

 

 

 

я 1Д=

«1 ± ВИ Ри,

(2.44)

где

— первая корректура при стрельбе с места по движущейся

П\

цели;

 

стрельбе с места

по неподвиж­

— первая корректура при

 

ной цели;

 

на движение цели.

ВИРп— поправка по дальности

Пример. Стрельба ведется с места по танку, движущемуся

фронтально на стреляющий танк.

Скорость движения цели vn =

= 20

км/ч. Дальность до цели определялась глазомерно и на при­

целе 12 получен недолет. Назначить установку прицела для второ­ го выстрела.

Решение. 1.

Поправка наВИ РЦ в этом случае равна— 100 м.

2. Величина

наивыгоднейшей корректуры пг в данных условиях,

в случае стрельбы с места по неподвижной цели, равна 4- 200 м.

3.

Величина щ д = пх + ВЯРЦ =i + 200 — 100 =■ + 100 м.

4.

Для второго выстрела следует установить прицел 13.

Если после ввода корректуры при втором выстреле наблюдался тот же знак, что и при первом, то корректуру повторяют; если на­ блюдается противоположный знак, то для третьего выстрела кор­ ректуру определяют по равенству

 

л2д= -

± ВИРп,

(2.45)

где пгд — вторая корректура по движущейся цели;

 

половина

величины

учтенной наивыгоднейшей

кор­

2

 

 

 

ректуры, взятой с обратным знаком;

 

ВИРи — поправка

на движение цели.

 

В случае, если в ходе стрельбы по движущейся цели было по­ лучено попадание в цель, но цель не поражена, или получено от­ клонение только по направлению, то при следующем выстреле для корректирования дальности учитывают только поправку ВИР .

3. Оши б к и , с о п р о в о ж д а ю щ и е

к о р р е к т и р о в а н и е

с т р е л ь б ы по д в и ж у щ е й с я це ли

Ошибки корректирования направления

стрельбы практически

не зависят от ошибок подготовки и являются следствием неточного

246

определения положения разрыва (трассы) относительно центра цели и принятия отдельного разрыва за положение ЦРС. Характе­ ристикой суммарных ошибок корректирования направления явля­ ется срединная ошибка, определяемая по равенству

£*nrt3 = /(0,0002 Дц)' +

ВбЪ,

(2.46)

где 0,0002 Дц — срединная

ошибка определения

положения

разрыва;

ошибка из-за

принятия

точки паде­

B6&i— срединная

ния отдельного снаряда за положение ЦРС.

С учетом равенства (2.46) характеристикой ошибок направле­ ния, сопровождающих второй и последующие выстрелы, будет

являться следующая срединная ошибка

 

 

ВбпА1= :У Е гп^+ В б^ = /(0 ,0 0 0 2

Дц)*+2Вб\.

(2.47)

Ошибки, сопровождающие корректирование стрельбы по даль­ ности, зависят от применяемого способа корректирования.

При корректировании дальности по измеренным отклонениям ошибки корректирования появляются как результат .неточной оценки величины отклонения по высоте (дальности) и вследствие принятия положения отдельного разрыва (трассы) за положение ЦРС.

В этом случае характеристикой .ошибок корректирования при втором и последующих выстрелах будет величина срединной ошибки, определяемая по равенству

£ * пд2 —/(0,0002 Д ц ? + В д у

(2.48)

где 0,0002 Д ц — срединная ошибка по дальности вследствие неточного определения положения разрыва (трассы) относительно цели (центра цели);

Вдн — срединная ошибка из-за принятия отдельного разрыва за положение ЦРС.

Если корректирование дальности производится по НЗР, то сре­ динные ошибки корректирования дальности находятся с помощью коэффициентов успешности корректирования стрельбы (см. табл. 23). Однако в случае стрельбы по движущейся цели значения

коэффициентов Къ Кг и т. д. определяются на основе

соотноше­

ний

 

 

 

 

 

 

ExnA

I

 

 

 

 

Вдд

Вдд

 

 

 

Найденные

по этим соотношениям значения коэффициентов

К% Кз, К4 (K i)

используются для расчетов характеристик ошибок

корректирования и в целом ошибок, сопровождающих

второй

и

последующие выстрелы. Методика определения

этих

ошибок

та

же, что и при стрельбе с места

по неподвижной

цели.

 

 

247

Зная характеристики ошибок подготовки, корректирования стрельбы и рассеивания снарядов при стрельбе с места по движу­

щейся цели, можно определить суммарные срединные ошибки каж­ дого выстрела по формулам:

B 6 u Ai — V E z n \ + Вб% ;

(2.49)

ВдпЛ1 = У (KiЕхпД)3-}-Вд^ .

(2.50)

Анализ формул (2.49) и (2.50) показывает, что ошибки, сопро­ вождающие стрельбу по движущейся цели, больше ошибок, имею­ щих место при стрельбе по неподвижной цели.

§ 5. Оценка эффективности стрельбы с места (остановок) по движущейся цели

Расчет показателей эффективности стрельбы с места по дви­ жущейся цели производится по той же методике, что и при стрель­ бе с места по неподвижной цели. Однако здесь особенностью является то, что вероятности попадания в цель при каждом выст­ реле определяются с учетом увеличенных ошибок подготовки и рассеивания, изменения характеристик суммарных ошибок и глу­ бины поражаемого пространства цели вследствие изменения от выстрела к выстрелу дальности стрельбы. Рассмотрим расчет по­ казателей эффективности стрельбы на примере.

Пример. Стрельба ведется из 100-мм танковой пушки снарядом Бр-412Д с места по движущейся цели на дальность До = 1600 м. Характеристика цели: танк, движущийся со скоростью 20 км/ч под

углом

<7ц ^

-f“ 30°, размеры

цели: высота

Нц = 2,7

м, ширина

В =>3,6

м,

длина А =6,8 м,

коэффициент

фигурности

Кф = 0,75.

Закон поражения цели характеризуется средним числом попа­ даний, необходимых для поражения цели ш =1,2 попадания. Стреляющий готовит исходные данные глазомерно Ед = 10% Дц. корректирование дальности стрельбы осуществляется по НЗР. Время подготовки и производства первого выстрела 40 с, время, потребное на каждый последующий выстрел (темп огня), t0 =<20 с.

Назначить исходные установки и определить:

математическое ожидание числа попаданий М(т) и вероят­ ность поражения цели Шц при трех выстрелах;

математическое ожидание расхода боеприпасов M(N) и вре­ мени M(t) на решение огневой задачи.

Решение. 1. В соответствии с правилами определения и учета

поправок на движение цели принимаем ВИРЯ = — 100 м, гц = = + 0 — 04 и назначаем исходные установки:

установка прицела (по шкале Б р )— согласно измеренной дальности минус ВИРа;

прицельная марка — левая, отстоящая на 0—04 от цент­ рального угольника;

точка прицеливания — центр цели.

248

2. Определяем срединные ошибки подготовки первого выстрела {дальность 1500 м):

— по направлению

 

 

 

 

 

Ezпд =

V Ег\ + E zl6+

E z\p+ Е%ИНи=

 

=

1/0,33 + 0,653 + 0,2г +

(0,2-4)* =

 

= 1,09 т. д. или

Егпл= 1,09-0,001 Дц = \,09 -1,5 =

1,64 м.

Величины EzT, E zK&, Егкр взяты

из

табл.

4

первой части

учебника. Евин

= 0,2 2Ц= 0,2-4 =

0,8

т. д;

 

 

— по дальности

 

 

 

 

 

 

Ех пд = V Ех\ + Ед- + Е х \ь + Е\ ИР =

=

l/4 1 3 + 1602-t- 153-S-202= 167 м,

 

0,03

д ц

= ofi3_ 15==41 м

Е д = х0% До =

где Ехт—

100

0,011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0,1-1600 =

160 м;

 

 

 

Е хм6= 1 % Дц = 0,01 • 1500 =

15

и;

 

Е ви рп = °>2 ВИРи = 0,2-100 =

20

м.

 

3. Из таблиц стрельбы и расчетом определяем необходимые исходные данные, которые сведем в табл. 31.

Номер выст­ рела

Т а б л и ц а 31

Даль­ Угол ность паде­ до це­ ния вс, ли, м т. д.

Глубина

 

Характеристики рассеивания, м

 

табличные

по движущейся цели

поражаемо­

 

го про­

 

Be

 

странства

В б

Вбл = 3Вб -'£дд= 1,9 В д

1, м

В д = —

 

‘g flC

 

 

 

 

1

1500

0-11

246

0,40

36

1,20

68

2

1400

0 -1 0

270

0,37

37

1,11

70

3

1300

0 -0 9

300

0,35

39

1,05

74

 

Видимые размеры цели по ширине равны

 

1

т = A sin <7u+.B cos ^ц= 6 ,8 -0,5 + 3,6-0,867 = 6,5 м.

4. Определяем характеристики суммарных ошибок, сопровож­ дающих каждый выстрел:

а) суммарные срединные ошибки первого выстрела:

24 9

— по направлению

 

 

 

 

 

 

B6nA = V E z n \

+

В б \,= У 1,64s +

1,203 = 2,03

м;

— по дальности

 

 

 

 

 

 

ВдпА = У Ехп\

+

Вдд21 = У 1673 +

68а -

180 м;

б)

суммарные срединные ошибки второго выстрела.

выстрелов,

Для

определения ошибок второго и последующих

производимых после корректирования дальности

по НЗР, необхо­

димо знать коэффициент успешности корректирования, определяе­

I

Ехпд

мый по табл. 23, на основе соотношений ------

и ----- - Эти соот­

Вдд

Вдд

ношения при стрельбе в условиях изменяющегося расстояния будем определять применительно к данным второго выстрела.

т,

/2

270

оп

и

Ехпл

167 ол

Итак,

— — = —

— 3,9

------ = ----- —2,4, на основе это-

 

Вдд2

70

 

=

Вдд2

70

го из табл. 23

/С2= 0,68, /С3

0,51.

 

С учетом найденных коэффициентов успешности корректирова­ ния определяем характеристики суммарных ошибок второго выст­ рела:

— по направлению

B6nja=VE*M + 2 5 ^ = 1/(0,0002 Дц)*+2- 1,11я = 1,59 м,

где Д„.о= 0,2 т. д;

— по дальности

ВдпЛ2 —У (К гЕхпл )3 + Bd\2= Y (0,68-167)3-f-703 = 133 м;

в) суммарные срединные ошибки третьего выстрела:

— по направлению

Вбп&— У 'Е10+2Вб% = У Q,2& + 2- 1,05* = 1,50 м;

— по дальности

ВдПд3= У Щ Ё х пд )2 + Вд%= V/'(0,ol-167)3+742 = 113 м.

В целях удобства сведем в табл. 32 рассчитанные данные, кото­ рые необходимы для определения вероятности попадания в цель.

 

 

 

 

 

 

Таблица 32

Номер

Дц, м

 

 

Суммарные ошибки

/72, М

1, м

 

 

КФ

выстрела

Вбпи , м

Вдпл1,

 

 

 

м

1

1500

6,50

246

2,03

180

0,75

2

1400

6,50

270

1,59

133

0,75

3

1300

6,50

300

1,50

113

0,75

250