Реактивная артиллерия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая 95.189.150.138 (обсуждение) в 20:11, 5 сентября 2015 (Предпосылки создания). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
РСЗО Смерч

Реактивная артиллерия — вид артиллерии применяющий реактивные снаряды, т. е. доставляющий снаряд к цели, используя реактивный двигатель установленный на самом снаряде и за счёт действия реактивной тяги сообщающий снаряду требуему скорость полёта. Данный вид артиллерии входит в состав сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских флотов многих стран. На вооружении частей и подразделений реактивной артиллерии находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО).[1]

Применение реактивного двигателя в составе реактивного снаряда практически исключает действие силы отдачи при выстреле, что позволяет конструировно простые, лёгкие и сравнительно компактные многоствольные пусковые установки. Многозарядность систем реактивной артиллерии определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения целей на больших площадях, что вместе с внезапностью, достигаемой залповой стрельбой, гарантирует высокий эффект воздействия на противника. Основным недостатком систем реактивной артиллерии является сравнительно высокое рассеивание снарядов. Для устранения этого недостатка на реактивные снаряды стали устанавливать корректоры траектории полета (инерциального типа и инерциальную, комбинированную с системой радиоуправления на конечном участке траектории — на российской РСЗО 9К58 «Смерч» и инерциальную комбинированную со спутниковой системой — на снарядах типа GMLRS американской РСЗО M270 MLRS).

Предпосылки к созданию

Основное различие между ствольной и реактивной артиллерией заключается в конструкции метательного устройства и способе разгона снаряда.

В ствольной артиллерии метательное устройство конструктивно сравнительно сложное (см. статью «Пушка».). Снаряд разгоняется в стволе газами, образовавшимися в результате взрывообразного сгорания метательного снаряда, и, вылетев из орудийного ствола, далее летит по инерции. При этом метательный заряд конструктивно очень прост и может быть (унитарный снаряд) или не быть (снаряд раздельного заряжания) конструктивной частью снаряда.

В реактивной артиллерии метательное устройство сравнительно простое, а снаряд всегда унитарный и разгоняется уже в полете собственным ракетным двигателем в полете и после выхода из направляющей. (Собственно топливный заряд двигательной установки реактивного снаряда, соответствует метательному заряд снаряда ствольной артиллерии.)

Габариты сравнимых по характеристикам пушки «Дора» (чёрная) и тактического ракетного комплекса «Точка» (красный)
Залп одной БМ-21 «Град» (красная) эквивалентен залпу артиллерийского дивизиона из 18 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» (чёрные)

Возможность многократного использования как собственно ствола, так и прицельного оборудования долгое время играло решающую роль в выборе снаряд/ракета. Артиллерийские снаряды значительно проще и дешевле ракет в производстве и эксплуатации, поэтому выстрел из пушки обходится дешевле запуска ракеты.

Однако ствольная артиллерия отличается тем, что снаряд разгоняется только будучи в канале ствола. Это создаёт множество проблем: большие перегрузки при выстреле, высокие ствольные скорости, огромные динамические нагрузки на метательное устройство.

Нагрузки на метательное устройство заставляют создавать более толстые и тяжёлые стволы. А это в свою очередь увеличивает массу и габариты системы наведения, затворной части и орудия в целом. Высокие нагрузки при разгоне в стволе орудия испытывает и снаряд, что уменьшает долю заряда в общей массе снаряда.

Высокие ствольные скорости так же негативно сказываются на дальности выстрела — снаряду приходится преодолевать избыточное аэродинамическое сопротивление на начальном этапе полёта. (В безвоздушном пространстве это конечно не существенно, но ни одно современное ствольное артиллерийское орудие не способно действовать в безвоздушном пространстве.)

Большие перегрузки при выстреле так создают проблему для ствольной артиллерии. В середине XX века начало появляться управляемое оружие, принципиально увеличившее эффективность ведения войны. Но механизмы систем наведения тогда не могли выдерживать перегрузки при выстреле — конструкторам требовалась более щадящая система доставки боеприпаса к цели.

История

Иллюстрация корейской хвачхи, 1500-е годы

Первое появление

Первое использование ракет как оружия произошло в средневековом Китае. Сохранились корейские чертежи так называемой хвачхи — повозки с установленным на ней пусковым устройством для большого количества ракет с металлическими наконечниками. Однако неточность и ненадёжность не позволяли использовать их как оружие, для поражения целей. Значим был лишь психологический эффект. Но данное оружие вошло в историю, как первый прототип реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890

Первые образцы в Европе

Массовое же использование ракет как средства поражения, а не устрашения началось только после разработки Уильямом Конгривом своей ракеты. Данные ракеты массово использовались при осаде Копенгагена.

Nebelwerfer

Вторая мировая война

Солдаты, заряжающие «Катюшу»

Но весь мир обратил внимание на РСЗО как на сокрушительный вид оружия только после применения Советским Союзом реактивных миномётов «Катюша». Несколько «Катюш» обеспечивали плотность огня, сравнимую с сотней орудий.

Послевоенное развитие

Современное состояние

Реактивная артиллерия активно применяется в современных конфликтах.

В обеих Чеченских войнах реактивные системы «Град» активно применялись как федеральными войсками, так и чеченскими боевиками.

Перспективы развития

См. также

Примечания

  1. Реактивная артиллерия // Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии: С. Ф. Ахромеев. — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1986. — С. 625.

Литература

  • Шунков В. Н. Энциклопедия реактивной артиллерии / Под общ. ред. А. Е. Тараса. — Минск: ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», 2004. — 544 с. — (Библиотека военной истории). — 3000 экз. — ISBN 985-6532-87-6.
  • Волков Е. Д., Мазинг Г. Ю., Сокольский В. Н. Твердотопливные ракеты. — М.: Машиностроение, 1992. — 288 с. — ISBN 5-217-01748-1.

Ссылки