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

книги из ГПНТБ / Шрамов Н.Н. Стрельба из танка учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
5.59 Mб
Скачать

жением за целью). С момента принятия решения на про­ изводство выстрела наводка оружия прекращается, но цель продолжает движение и за время запаздывания вы­ стрела переместится в точку в, а за полетное время — в точку г, пройдя путь S = vn(t3 + tn).

Очевидно, что для обеспечения встречи снаряда (пу­ ли) с целью оружие в момент принятия решения на про­ изводство выстрела должно быть направлено не в точ­ ку б, а в упрежденную точку г. Другими словами, при стрельбе по движущейся цели необходимо ввести по­ правку 2ц, которая учитывала бы величину изменения направления на цель (ВИНЦ) за время запаздывания выстрела и полетное время.

Из рис. 23 видно, что

М Я Ц = S sin <7ц=: ѵА (ta -f. fn ) sin <?ц.

Угловая же поправка направления на движение цели, отвечающая ВИНп, может быть определена по формуле тысячных. Ома будет равна

_ ВИНц • 1000 _ v4(t3 -Ь /п) sin <7„

1000:

Ду

Ду

 

=

1 0 0 0 - ^ ± М - » Ч sin <7ц.

(5)

Ду

Вэтой формуле скорость цели выражена в метрах в секунду. На практике же скорость движения цели опре­ деляют в километрах в час. Преобразовав формулу с уче­ том этого, получим

г ц = 1 0 0 0 ( ' а ' И п )

- ^ s i n g , =

 

 

 

Ду

3,6

ѵ ц

 

 

1000

(ta+tn.

f ц sin 9ц.

 

 

3,6

Ду

 

 

 

 

Исследование Таблиц

стрельбы

для разных

систем

 

 

 

U + tri

почти не

вооружения показывает, что отношение

зависит от дальности. Кроме того,

Ду

этих отно­

величины

шений для снарядов разного назначения и разных

калиб­

ров отличаются одна от другой незначительно. На осно­ вании этого (без ощутимого ущерба для точности) в формулу для определения поправки направления может быть подставлено среднее значение отношения і з "^~*д ,

Ду

50

которое, как показывают многочисленные расчеты, рав­ но 0,00147.

С учетом этого можно записать

 

1000 0

s

i n g

или в

окончательном

виде

 

 

z4

% 0

, 4 ^ s i n g „ * .

(6)

В

табл. 12 приведены

поправки

направления гц на

движение цели в различных условиях стрельбы из танка,

рассчитанные по выведенной

формуле.

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

12

Поправки направления стрельбы на движение цели, тыс.

Скорость'

 

 

Курсовые углы

цели,

град

 

 

 

 

 

 

 

 

движения

 

 

 

 

 

 

 

цели Оц , км/ч

0

15

30

45

60

75

90

10

0

1,03

2,00

2,83

3,46

3,86

4,00

15

0

1,55

3,00

4,25

5,19

6,80

6,00

20

0

2,07

4,00

5,67

6,92

7,72

8,00

Проанализировав формулу (6) и данные табл. 12, можно сделать вывод, что величина поправки направ­ ления стрельбы по движущейся цели на каждые 10/ои/ч скорости округленно равна *:

при фланговом движении цели — 4 тыс.;

при косом движении цели — 2 тыс.

При фронтальном движении цели эта поправка близ­ ка к нулю.

Для сокращения времени на подготовку стрельбы скорость движения боевых машин противника (танков, самоходных орудий, бронетранспортеров и т. п.) на поле боя может не определяться и приниматься в среднем равной 15 км/ч. Поправку направления при фланговом движении в этом случае принимают равной 6 тыс., а при косом движении — равной 4 тыс.

Поправка направления учитывается доворотом ору­

жия на ее величину в сторону движения цели. Для

этого

*

При

стрельбе снарядами с начальной скоростью

более

1000

м/сек

поправку направления берут в два раза меньшей.

 

4*

 

 

51

выбирают соответствующую прицельную марку на шкале боковых поправок: на левой половине шкалы при дви­ жении цели слева направо и на правой половине шкалы при движении цели справа налево (рис. 24).

Поправку направления на движение цели можно учесть также выносом точки прицеливания в фигурах цели.

Ѵи =

10км/ч

Ѵц-іОкм/ч

гц-

0-0h-

 

Йй>:©:ог©т©1

Рис. 24. Учет поправки направления на движение цели:

• при движении цели слева направо; б — при движении цели справа

Для определения величины выноса точки прицелива­ ния в фигурах цели необходимо сопоставить угловую величину поправки на движение цели с угловой величи­ ной видимых размеров ее.

Видимый размер цели m представляет собой проек­ цию длины а и ширины Ь цели на плоскость, перпенди­ кулярную линии цели (рис. 25).

Видимый размер цели, как это видно из рис. 25, мо­ жет быть определен по формуле

m = a sin д ц + Ъ cos qA.

Угловая же величина видимого размера цели опреде­ ляется по формуле тысячных

у

m • 1000

(a sin дч + b cos дц) 1000

Д Т

Ду

~

Ду

Пример. Цель — танк

длиной

6,5 м и шириной 3,6 м движется

со скоростью 15 км/ч под курсовым углом 60° на дальности 1500 м.

Определить величину

поправки

на движение цели в фигурах.

Р е ш е н и е .

1.

Определяем

угловую величину видимых разме­

ров цели:

 

_

 

(a sin дц + b cos дц) 1000

_

 

 

 

 

4

"

 

 

Ду

 

 

=

6,5 • 0,866 + 3,6 • 0,500) 1000

0-05.

:

 

:

•—•

 

^

 

 

 

 

1500

 

 

52

2. Определяем величину поправки на движение цели В тысяч-

z 4 = 0,4u4 sin<7n = 0,4 • 15 • 0,866^0-05.

3. Определяем величину выноса точки прицеливания:

 

 

2 Ц

0-05

= 1 фигура.

 

 

 

 

 

Уц

0-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

13

Величины

поправок направления на движение

цели

 

 

фигурах

цели)

при г>ц =

10

км/ч

 

 

 

 

Дальность

Курсовой

угол цели, град

 

Цель

 

 

 

 

 

до

цели, м

 

 

 

 

 

 

 

30

45

60

75

90

 

 

 

 

Танк,

бронетранс­

1200

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

портер,

самоходное

1600

0,6

0,8

0,9

0,9

1,1

орудие

 

 

2000

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

 

 

 

2400

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

Среднее

значение

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

В табл. 13 приведены средние величины поправок на­ правления на движение цели, выраженные в фигурах цели. Рассматривая табл. 13, молено сделать заключе­ ние, что при стрельбе на дальности свыше 1200 м по крупным движущимся целям (при стрельбе по танкам, бронетранспортерам, самоходным орудиям) необходимая поправка направления на каждые 10 км/ч. скорости цели может быть учтена выносом точки прицеливания на 1 фи­ гуру при косом движе­ нии и на 1,5 фигуры при фланговом движении.

Поправку направления на движение цели при стрельбе, когда обеспечи­ вается устойчивое поло­ жение прицельной марки относительно цели, моле­ но определить непосредст­ венным измерением с по­ мощью шкалы боковых поправок прицела (при­

бора наблюдения) вели- Рис. 25. Видимый размер цели

53

чины углового перемещения цели за время запаздывания выстрела и полетное время (в дальнейшем сумму этих времен будем называть поправочным временем).

Решение задачи в этом случае сводится в общем виде к вопросу о том, как без Таблиц стрельбы определить величину поправочного времени для разных дальностей стрельбы.

і(сек)

6

5 k

Ъ

2 I

 

і

 

2

3

Д[клі)

Рис. 26. Зависимость

поправочного

времени от

дальности

стрельбы:

/ — для

снарядов

с начальной скоростью

650—700

місек;

/ / — для снарядов

с на­

чальной

скоростью

790—900

м/сск;

/ / / — д л я

 

7,62-.«.«

пулеметов

 

При исследовании танковой стрельбы время запазды­ вания выстрела рассматривается как систематическая (постоянная) ошибка. Известно, что при стрельбе из танков, имеющих электромеханические спусковые меха­ низмы, оно равно примерно 0,16 сек, или округленно 0,2 сек.

Поскольку время, запаздывания выстрела является величиной постоянной, то учет его не представляет труд­ ности: оно может быть прибавлено к полетному времени. Следовательно, поправочное время может рассматривать­ ся как полетное время, увеличенное на 0,2 сек.

При внимательном рассмотрении Таблиц стрельбы можно заметить следующее: во-первых, время полета снарядов (пуль) на характерные для стрельбы дально­ сти практически изменяется пропорционально им (на ос­ новании этого ранее, при выводе формулы для определе­ ния величины угловой поправки направления, было

54

0-04
Рис. 27. Определение поправки направления по перемещению цели за упредителыюе время

сделано допущение о постоянстве отношения U + Ц

Ду

во-вторых, время полета снарядов (пуль), имеющих раз­ ные, но заключенные в определенные пределы начальные скорости, незначительно отличается, и, следовательно, в этом случае можно взять среднее полетное время.

На рис. 26 приведены графики зависимости по­ правочного времени от дальности стрельбы, пост­ роенные на основе ис­ пользования Таблиц стрельбы и изложенных выше соображений.

Из

графиков

видно,

что поправочное

время

может

быть принято рав­

ным:

 

 

— для снарядов, име­ ющих начальную скорость 650—700 м/сек, — 2 сек на каждые 1000 м даль­ ности стрельбы;

для снарядов, име­ ющих начальную ско­ рость 790—900 м/сек, — 1,5 сек на каждые 1000 м дальности стрельбы;

для 7,62-лш пуль —

1сек на каждые 500 м дальности стрельбы.

Рассмотрим на приме­ ре последовательность ра­ боты стреляющего при определении величины поправки направления на движение цели по угло­

вому ее перемещению за поправочное время.

Пусть цель — бронетранспортер противника (рис. 27) движется в указанном стрелкой направлении со скоро­ стью ѵц. Дальность до цели 1500 м. Стрельба ведется осколочно-фугасным снарядом, имеющим начальную ско­ рость 900 м/сек.

Для определения поправки стреляющий наводит цен-

55

тральную прицельную марку в цель (точка а), прекра­ щает слежение за целью с помощью механизмов горизон­ тального наведения и в течение 1,5 сек измеряет ее угло­ вое перемещение. Допустим, что цель за это время переместилась в точку в, т. е. на угол, равный 0-04. Если бы дальность до цели была 1000 м, то измеренный угол был бы готовой поправкой направления. В нашем же примере дальность равна 1500 м. Поэтому необходимо произвести перерасчет (методом интерполяции), увели­ чив полученный угол пропорционально дальности до цели. Для этого необходимо угол 0-04 умножить на от-

1500

, с

D

 

ношение

=1,5. В результате получим, что искомая

1000

 

J

поправка будет равна

0-06.

 

Достоинства

описанного способа

состоят в том, что

при применении его скорость и курсовой угол цели учи­ тываются автоматически (их не надо определять). Чем больше скорость, тем больше угловое перемещение цели за данное время, и наоборот. Курсовой же угол учи­ тывается проектированием пути цели на шкалу боковых поправок.

Этот способ требует выработки твердых навыков в отсчете коротких промежутков времени (1; 1,5; 2 сек) без секундомера, в быстром считывании по шкале боко­ вых поправок угловых перемещений цели за поправочное время и в быстрой интерполяции полученных величин в соответствии с фактической дальностью стрельбы.

Все рассмотренные выше способы определения и уче­ та поправки направления предполагают совмещение точ­

ки встречи снаряда

(одиночной пули) с центром цели.

R І І Р Л Я Ѵ гтгтижрчист

няибппмпрй чффрктмгст-тстн автома­

тического пулеметного огня по движущимся целям ре­ комендуется рассчитанную поправку направления увели­ чивать на Ѵг фигуры цели.

Объясняется это следующим. При правильно рассчи- • тайной поправке и наводке в центр цели первая пуля в очереди совместится с центром цели, а все последующие пули очереди вследствие перемещения цели будут прохо­ дить левее или правее центра цели (в зависимости от того, в какую сторону — вправо или влево — движется цель) ; последние же пули очереди могут пройти вовсе за

кормой цели

(рис.

28).

В результате этого

вероятность

поражения цели значительно

снизится. При

наводке

же

в передний

обрез

цели

(при

увеличении поправки

на

56

Zu =0-08

ША—

A

Рис. 28. Уменьшение вероятности поражения цели при стрельбе авто­ матическим огнем с рассчитанной поправкой направления при наводке в центр цели

Ѵг фигуры цели) увеличивается вероятность того, что пер­ вая и все последующие пули очереди не минуют цели, так как цель всей своей плоскостью будет пересекать сноп траекторий, образуемый очередью (рис. 29).

'/г фиг.цели

гц =0-08

Ua

и I .

 

Рис. 2'9. Возрастание вероятности поражения цели при увеличении рассчитанной поправки направления на Ѵг фигуры цели при стрельбе автоматическим огнем

§ 7. Д В И Ж Е Н И Е ТАНКА

При стрельбе с ходу и с коротких остановок танк не­ прерывно или скачками перемещается на поле боя.

Движение танка, так же как и рассмотренное ранее движение цели, характеризуется скоростью и направле­ нием движения и приводит к изменению дальности и на­ правления стрельбы. Кроме того, корпус движущегося танка, а вместе с ним вооружение и поле зрения прице­ ла постоянно колеблются. Все вместе это приводит к то-

57

My, что стрельба с ходу и с коротких остановок приоб­ ретает свои специфические особенности, знание и учет которых позволяют значительно повысить эффективность огня.

Скорость движения

танка

 

 

 

 

Скорость движения танка на поле боя зависит от его

типа, условий местности и погоды, поставленной

боевой

задачи, а также от

интенсивности

и

действительности

огня противника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показал опыт Великой Отечественной войны, тай­

ки во время атаки (контратаки) движутся на макси­

Целъі

мально

допустимых

скоростях,

при

которых

обеспечивается

 

необходимая

 

эффективность

 

огня. Стрельба

из

современных

 

танков,

оснащенных

стабили­

 

заторами

вооружения,

возмож­

 

на,

как

показывает

практика,

 

на

скоростях

примерно

до

 

20—25

км/ч.

 

В

качестве

же

 

средней

скорости,

при

которой

 

сохраняется

высокая

действи­

 

тельность

огня,

принимают

 

обычно

скорость,

равную

при­

 

мерно 15

км/ч.

 

 

 

 

 

 

Скорость

движения

танка

 

оценивают в километрах в час

 

по показаниям

спидометра

или

 

на

глаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление

движения

танка

Тонн-

Направление

движения

Рис. 30. Понятие о курсовом

танка относительно

цели

оп­

угле танка

ределяется его курсовым

уг­

 

лом.

 

 

 

 

К у р с о в ы м у г л о м

т а н к а <7Т

называется

угол в

горизонтальной плоскости между направлением движе­ ния танка и направлением на цель (рис. 30).

Курсовой угол тайка может изменяться в пределах от 0 до 180°. Величину курсового угла определяют по от­ счету азимутального указателя (башенного угломера), полученному после наводки оружия в цель, или на глаз.

58

В зависимости от величины курсового угла различа­

ют три направления (вида)

движения танка

(рис. 31):

— фронтальное — при

отсчете 30-00

(0-00) ±5-00

(курсовой угол танка от 0 до 30° и от 150 до 180°);

 

а

 

 

6

 

 

 

О

 

 

Рис. 31.

Направление

движения

танка:

 

 

 

а — фронтальное; б — косое;

в — фланговое

 

косое —при

отсчете 7-50

(22-50, 37-50, 52-50) ±

±2-50

(курсовой угол танка 45±15° и 135±15°);

 

фланговое — при отсчете

15-00 (45-00) ±5-00

(кур­

совой угол танка 90±30°).

 

 

 

 

 

 

 

Изменение

расстояния до цели

 

За

упредителыюе время t*

танк, движущийся

с не­

которой скоростью ит в направлении, определяемом

кур­

совым углом

<7т (рис. 32), пройдет

определенный отрезок

пути S и к моменту производства

выстрела

при стрельбе

с ходу

(к моменту остановки для выстрела

при стрельбе

с коротких

остановок)

переместится из

точки О в

точ­

ку а. Величина этого пути в общем виде может быть вы­

ражена

формулой

 

Если в начале подготовки выстрела дальность до це­

ли была

ОЦ = До, то к моменту выстрела (остановки для

выстрела) она будет равна

аЦ=Ду.

Из рис. 32 видно, что величина изменения расстояния

от танка

до цели ВИРГ может быть с достаточной для

* Подробно об упредительном

времени см. в § 6.

59

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ