Предисловие
В книге рассмотрены физические основы устройства и действия артиллерийских орудий, пути разработки конструкций, удовлетворяющих тактико-техническим требованиям, и методы анализа типовых конструкций с учетом взаимодействия узлов и механизмов орудий при боевой и служебной эксплуатации.
Подобный учебник был создан более четверти века назад («Артиллерийское вооружение» под редакцией д-ра техн. наук проф. И. И. Жукова, М., Машиностроение, 1975) и в настоящее время является библиографической редкостью. Большие изменения в техническом уровне вооружения, особенно в автоматическом оружии, вызванные научно-техническим прогрессом за последние годы, потребовали нового обобщения и систематизации огромного опыта конструирования.
Содержание настоящего учебника соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта подготовки дипломированных специалистов по направлению 652800 «Оружие и системы вооружения». Основной его целью является систематизация опыта конструирования, ознакомление студентов с типовыми конструктивными решениями и методами анализа и оценки принимаемых технических решений.
Основное внимание в учебнике уделено вопросам устройства и действия различных типов орудий: буксируемых, самоходных, танковых, корабельных. Подробно рассмотрены вопросы функционирования автоматического оружия. Вместе с тем авторы были вынуждены коснуться смежных вопросов: устройства прицелов, приборов наведения и боеприпасов, без знания которых невозможно грамотное конструирование орудий.
Авторы сочли необходимым привести справочный материал в виде таблиц, содержащих основные технические характеристики отечественных и зарубежных, современных и состоявших на вооружении ранее образцов вооружения. Частично данные материалы приводятся в тексте, большая часть - в приложении. Эти сведения могут быть полезны студентам при анализе существующих тенденций развития отрасли, при выполнении курсовых и дипломных проектов.
Теоретические вопросы анализа физических процессов, протекающих в орудиях при выстреле, их математическое описание, а также получение инженерных зависимостей для расчета конструкций в настоящую книгу не вошли. Авторы надеются, что ведущие технические вузы России примут участие в обеспечении учебного процесса литературой по расчетам и проектированию артиллерийского вооружения, его производству, испытаниям и эксплуатации.
Авторы выражают глубокую признательность ректорату Волгоградского государственного технического университета за всестороннюю помощь в издании книги, учебно-методическому объединению вузов по университетскому политехническому образованию за организацию работы коллектива авторов, представляющих различные университеты России, а также Нине Владимировне Бабушкиной за тяжкий труд по компоновке обширного и разнопланового материала книги.
Все замечания по книге направлять по адресу: 400031, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, ВолгГТУ, кафедра «Автоматические установки».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРТИЛЛЕРИИ
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. РОССИЙСКИЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ
Огнестрельное оружие, используемое для ведения боевых действий, появилось в Европе в конце XIII - начале XIV вв. Первое упоминание в летописях о применении огнестрельного оружия на Руси относится к 1380 году. За истекшее время российские ученые, конструкторы, технологи внесли неоценимый вклад в развитие артиллерии, часто опережая в этой области иноземцев.
Постройка и эксплуатация Пушечного двора Великого князя Ивана III в Москве (1480 г.) позволили упорядочить работу мастеров, привести ее в стройную систему, изготавливать орудия по государственному (великокняжескому) заказу.
Среди целой плеяды талантливых русских артиллерийских мастеров следует отметить Андрея Чохова, который в 1586 г. отлил ствол царь-пушки, являющийся замечательным образцом русского литейного искусства. Длина ствола царь-пушки 5 м 34 см, масса 40 т, калибр 890 мм. Эта пушка была самым крупнокалиберным орудием в мире. В том виде, как она выставлена в Кремле, пушка имеет декоративный лафет и ядра. Нельзя не отметить также и то, что орудия, изготовленные Чоховым и некоторыми другими пушечных дел мастерами в середине XVI в., приобрели ту рациональную конструкцию, которая была присуща орудиям последующих столетий. Они состояли на вооружении русской артиллерии вплоть до начала XVIII в.
Для создания артиллерийских орудий, особенно стволов, был нужен высококачественный металл (железо, бронза, сталь). Русские металлурги внесли большой вклад в дело получения этих металлов. Так, например, в XVIII в. клеймо «старый сокол», ставившееся на уральском железе, хорошо знали в Глазго, Бирмингеме, Манчестере и в Лондоне. Россия в то время была важнейшим поставщиком металла на мировом рынке.
Развитию русской артиллерийской науки немало способствовала открытая в 1725 г. по указу Петра I в Петербурге Российская академия наук.
Русские ученые того времени, члены Российской академии наук М. В. Ломоносов, Л. П. Эйлер, Д. И. Бернулли, И. Г. Лейтман и другие внесли ценный теоретический вклад в артиллерийскую науку.
Большое значение для развития артиллерийской науки имели работы М. В. Ломоносова по порохам и приборам, Л. П. Эйлера по внешней баллистике и механике, Д. И. Бернулли по внутренней баллистике.
Развитию артиллерийской науки в XVIII в. способствовало учреждение Петром I двух школ для подготовки артиллеристов и других военных специалистов. Одна из этих школ была учреждена в Москве, а другая - в Петербурге. Эти школы положили начало инженерному артиллерийскому образованию в России.
В первой половине XIX в. развитие науки о проектировании артиллерийских орудий шло по линии усовершенствования гладкоствольных орудий. Все проводимые мероприятия были направлены на уменьшение массы орудия, повышение маневренности и улучшение их боевых качеств.
Бурное развитие промышленности, техники и военного дела в середине XIX в. выдвинуло перед артиллерийской наукой ряд новых научно-технических проблем: повышение дальнобойности, скорострельности и кучности стрельбы, решение которых потребовало применения медленно горящего бездымного пороха, перехода к нарезным каналам стволов и продолговатым снарядам. В ряде стран появились новые пороха: пироксилиновый (П. Вьель, Франция, 1884 г.); баллиститный (А. Нобель, Швеция, 1888 г.); пироколлоидный (Д. И. Менделеев, Россия, 1892 г.).
Новые бездымные пороха, создававшие при сгорании в канале ствола значительно большее давление газов, чем раньше, а также применение нарезных стволов потребовали, в свою очередь, применения для изготовления стволов высококачественных сталей.
Впервые работы по созданию высококачественных сталей проводились в Златоусте генерал-майором корпуса горных инженеров Павлом Петровичем Аносовым (1797-1851), применившим микроскоп для исследования металлов и тем самым положившим начало металлографии. В Златоусте начинал свои работы по созданию сталей Павел Матвеевич Обухов (1820-1868). Отлитый в 1860 г. на Князе-Михайловской фабрике ствол пушки из стали Обухова выдержал более 4000 выстрелов. После испытаний пушка была отправлена в Лондон на Всемирную выставку 1862 г., и ей была присуждена высшая награда — Золотая медаль.
Обухов создал сталепушечный Обуховский завод (позднее завод «Большевик») и пригласил работать на нем профессора Михайловской академии Дмитрия Константиновича Чернова (1839-1921).
В 1868 г. Д. К. Чернов выступил перед научно-техническим миром с новыми идеями, вызвавшими переворот в металлургии. Профессор Д- К. Чернов доказал, что структура стали при нагреве не остается неизменной: при определенных температурах сталь претерпевает особые превращения, изменяющие ее структуру и механические свойства. Эти критические температуры в металлургии известны под названием точек Чернова.
Широчайшей известностью в артиллерийских кругах пользовалась разработанная в 1912 г. Д. К. Черновым оригинальная теория износа и разгара каналов стальных орудийных стволов. Некоторые основные положения этой теории сохранили до известной степени свое значение и в наши дни.
Д. К. Чернов не только крупный ученый металлург, он образец ученого-патриота своей родины. На все предложения англичан переехать в 1919 г. в Лондон Д. К. Чернов - почетный вице-председатель Английского института стали и железа и почетный член-корреспондент Королевского института в Лондоне ответил, что он русский и родины покинуть не может.
Лекции по металлургии в Артиллерийской академии РККА в свое время читал лучший ученик Д. К. Чернова академик А. А. Байков, который внес большой вклад в дело создания специальных сталей.
У читателя невольно возникает вопрос: почему во введении об артиллерийских орудиях такое большое место отводится вопросам металлургии? Ответ заключается в том, что русские артиллеристы в улучшении качества орудийного металла видели один из факторов повышения прочности стволов, открывавший путь к дальнейшему повышению могущества артиллерийских орудий. Советские артиллеристы полностью восприняли эту точку зрения.
Каждый инженер-конструктор, занимающийся проектированием артиллерийских орудий, должен всесторонне знать свойства металла и способы изготовления из него тех заготовок, из которых будет сделан спроектированный им ствол. Он должен хорошо знать, в каких условиях ствол будет работать в процессе эксплуатации и как могут меняться механические свойства металла в этих условиях. Без учета всего сказанного, даже если при проектировании ствола будет применена, казалось бы, самая точная методика расчета, ствол все же в процессе эксплуатации может оказаться непрочным и недолговечным.
Из отечественных ученых-артиллеристов, сыгравших большую роль в развитии отечественной металлургии, необходимо отметить А. С. Лаврова и Н. В. Калакуцкого.
Заслуга Н. В. Калакуцкого (1831-1886) заключается в том, что он впервые привлек внимание артиллерийских технических кругов
к вопросу о влиянии внутренних напряжений, остающихся в изделиях после термической обработки, на прочность орудийных стволов и снарядов.
А. С. Лавров (1838-1904) исследовал причины образования пустот в специальных слитках и разработал методы борьбы с ними. Он много работал над решением проблемы повышения прочности орудийных стволов, изготовляемых из бронзы. В 1873 г. он впервые осуществил на практике идею самоскрепления (автофретаж) орудийных стволов путем протяжки стальных пуансонов через канал ствола, изготовленного из бронзы. Подвергнутые такой обработке бронзовые стволы по своим прочностным характеристикам стали близки к стальным, вследствие чего такие стволы тогда стали называть сталебронзовыми.
Помимо выработки высокопрочной стали, в России работали и над изысканием искусственных способов повышения прочности орудийных стволов.
Так, еще в 1799 г. полковник И. И. Дибич создал первое артиллерийское орудие, ствол которого для повышения прочности был обвит проволокой. В начале 1859 г. лейб-гвардии полковник В. И. Семашко тоже проводил опыты по повышению прочности стволов, изготовленных из чугуна, обвивая стволы прутковым железом.
За рубежом также приступили к подобного рода работам. Так, например, в 1860 г. англичанин Лонгридж разработал конструкцию ствола, скрепленного проволокой.
Весьма важное значение для повышения прочности орудийных стволов имели работы нашего отечественного ученого артиллериста, заслуженного профессора Михайловской артиллерийской академии экстра-ординаторного академика, генерала от артиллерии А. В. Гадолина (1828-1892), который в опубликованных в 1858-1861 гг. работах дал весьма простой вывод формулы профессора Петербургского института путей сообщения Лямэ и исследовал деформации и напряжения, возникающие в стенках орудийного ствола во время выстрела. Кроме того, в этих работах предлагалась и теоретически обосновывалась возможность еще до выстрела в стенках орудийного ствола создавать напряжения, повышающие его прочность. С этой целью А. В. Гадолин предложил делать стволы, состоящие из нескольких слоев (скрепленные стволы).
В 1863 г. работы А. В. Гадолина были опубликованы в «Revue de Technologie Militair». Его исследования были положены в основу содержания учебников по проектированию орудийных стволов, написанных за рубежом. Способ вывода предела прочного сопротивления, предложенный А. В. Гадолиным, был впоследствии применен Клебшем для вывода общих уравнений равновесия твердых тел.
Как известно, во второй половине XIX в. совершался переход к нарезному оружию, в том числе и к артиллерийским орудиям, у которых на поверхности канала ствола имеются винтовые нарезы, что дало возможность существенно повысить как дальность стрельбы, так и кучность боя этих орудий.
Как в России, так и за рубежом до этого имелись отдельные образцы различного вида нарезного оружия. Однако часто устройство нарезов в канале ствола служило не для повышения баллистических свойств оружия, а лишь для облегчения заряжания или сбора порохового нагара в стволе оружия. Только в 1728 г. академик Петербургской академии наук И. Г. Лейтман опубликовал работы, излагавшие вопрос о значении нарезов и увеличении дальнобойности при стрельбе продолговатыми снарядами из нарезных орудий.
Ведущая роль в создании нарезных орудий принадлежит профессору Артиллерийской академии Н. В. Майевскому (1823-1892). Он по праву является основоположником внешней баллистики вращающихся продолговатых снарядов. Его теоретические положения в этой области не потеряли своего значения и теперь, а формула о необходимой крутизне нарезки у дула с незначительными изменениями находит применение и в настоящее время.
Н. В. Майевский был не только ученым-теоретиком, он был конструктором. Непосредственно им и под его руководством были для отечественной артиллерии спроектированы и изготовлены первые нарезные орудия, которые известны под названием «системы обр. 1860 года». Отечественная артиллерийская техника перешагнула тот рубеж, о котором сказано, что здесь кончается история гладкоствольных орудий и начинается новый период, характеризуемый переходом всех государств к системе нарезных, заряжаемых с казенной части пушек.
В первых нарезных орудиях применялся прежний мелкозернистый, быстрогорящий порох. Для того чтобы не вызвать резкого повышения максимального давления пороховых газов в канале ствола, переделанного из прежнего гладкоствольного орудия под нарезное, при применении более тяжелого продолговатого снаряда массу боевого заряда приходилось уменьшать, что приводило к уменьшению начальной скорости. В связи с этим в 1862 году А. В. Гадолин и Н. В. Майевский предложили более медленно горящий порох, зерна которого имели форму правильных шестиугольных призм с семью каналами. Вскоре этот порох получил распространение в Австрии, Англии и других странах.
Весьма важное значение имели работы директора Обуховского завода А. А. Колокольцева (1833-1904), предложившего конструкцию орудийных стволов, в которых внутренняя труба вставляется в оболочку (наружную трубу) с зазором, который во время выстрела выбирается, вследствие чего наружная труба участвует в общем сопротивлении разрыву. Такая конструкция ствола позволяла его обновить после износа канала в боевых условиях. Для этого предполагалось в комплекте запасных частей для орудий иметь несколько запасных внутренних труб. Теперь подобная конструкция получила название «ствол со свободным лейнером». Слово «лейнер» происходит от английского слова «lienev», что значит «свободный». В работе В. Швиннинга «Конструкция и материал стволов огнестрельного оружия», изданной в 1937 г. в Германии, дается весьма положительный отзыв о лейнировании орудий.
Передовой характер отечественной артиллерийской науки в ХГХ в. дал возможность России стать на самостоятельный путь конструирования и изготовления стальных нарезных артиллерийских орудий, по своим боевым качествам превосходящих аналогичные орудия заграничных армий. Однако вследствие слабо развитой военной промышленности изготовление их встречало большие трудности, а поэтому некоторые образцы заказывались заграничным фирмам.
Такое нелепое положение продолжалось до Великой Октябрьской революции. Для защиты молодой советской республики в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии добровольно вступили не только военные специалисты, но также крупные ученые-артиллеристы, которые имели высокие воинские звания старой царской армии. Они сделали это не по принуждению, а по доброй воле, ибо предполагали, что новый государственный строй, устанавливающийся на просторах бывшей Российской империи, обеспечивает русскому народу и другим народам, населяющим ее территорию, самостоятельное политическое и экономическое развитие и гарантирует расцвет науки и культуры.
Первым среди них был крупный ученый-артиллерист В. М. Трофимов (1865-1926). Будучи назначенным председателем Комиссии особых артиллерийских опытов (КОСАРТОП), он сделал очень много по организации и развитию научно-исследовательской работы в области артиллерии, которая за годы первой мировой войны была полностью прекращена.
Профессор Н. Ф. Дроздов (1860-1953), который в годы первой мировой войны работал директором Путиловского завода в Петрограде, написал состоящий из трех томов фундаментальный труд по проектированию орудийных стволов и затворов. На его трудах и при
его непосредственном участии, как профессора Артиллерийской академии им. Дзержинского, воспиталась славная плеяда ученых-баллистов и конструкторов-ствольщиков. Помимо упомянутых выше крупных специалистов нельзя не назвать специалиста по проектированию снарядов Е. А. Беркалова; конструктора трубок и взрывателей В. И. Рдултовского (1876-1939); конструктора и специалиста по теории лафетов Ф. Ф. Лендера (1881-1927), крупного специалиста внутренней баллистики И. П. Граве (1874-1959); специалистов по порохам Г. А. Забудского (1854-1930) и А. А. Солонина (1860-1928); знатока по внешней баллистике В. В. Мечникова (1879-1939). Существенный вклад в развитие артиллерии внес В. С. Барановский (1846-1879), который предопределил переход артиллерии от жестких к упругим лафетам. На их научных трудах и под их непосредственным руководством воспитывалось первое послереволюционное поколение русских ученых-артиллеристов и талантливых конструкторов.
Значительную роль в дальнейшем развитии артиллерийской науки сыграло успешное проведение индустриализации страны, в результате чего были созданы все необходимые технические и экономические предпосылки для повышения обороноспособности государства. Теория и практика проектирования артиллерийских стволов, базирующиеся на теоретических работах русских ученых-артиллеристов, за годы индустриализации нашей страны получили самое широкое и всестороннее развитие. Широкое распространение получило лейнирование стволов, значительно улучшилось конструктивное выполнение и технологичность стволов.
Широкое внедрение в практику конструирования получили клиновые полуавтоматические затворы и навинтные казенники.
В 30-х годах XX в. были разработаны новые методы повышения живучести стволов с помощью флегматизаторов зарядов и применения углубленного профиля нарезки.
Наряду с успехами практики конструирования артиллерийских стволов дальнейшее развитие получает и теория их проектирования.
О развитии российской артиллерийской науки и зрелости русских артиллерийских кадров свидетельствуют те первоклассные артиллерийские орудия, при помощи которых воины Советской Армии громили немецко-фашистские орды в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Благодаря той существенной роли, которую сыграла артиллерия в этой войне, в нашем народе утвердилось похвальное ей слово: «Артиллерия - бог войны».
Предвоенные годы прошлого века (1930-1941) и годы Великой Отечественной войны характеризуются появлением выдающихся
конструкторов и ученых в области артиллерийской техники. Мы будем недалеки от истины, если скажем, что фашизм мы разгромили в основном оружием С. И. Мосина, В. А. Дегтярева, В. Г. Грабина, Б. И. Шавырина, И. П. Иванова, Ф. Ф. Петрова.
Василий Гаврилович Грабин (1899-1980) - разработчик нескольких десятков артиллерийских систем различного назначения, наиболее известными из которых являются ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3. Он кавалер четырех орденов Ленина, четырежды лауреат Государственных премий.
Борис Иванович Шавырин (1902-1965) -разработчик минометного вооружения, отлично зарекомендовавшего себя во время Великой Отечественной войны.
Илья Иванович Иванов (1899-1967) участвовал в создании целого ряда артиллерийских орудий, известный ученый-артиллерист, дважды лауреат Государственных премий.
Федор Федорович Петров (1902-1978) - выдающийся конструктор буксируемых, самоходных и танковых артиллерийских орудий. Участвовал в создании 122-мм гаубицы М-30, с честью прошедшей всю войну, автор знаменитой 85-мм пушки Д-44, гаубицы Д-30, гаубицы-пушки Д-20, танковой пушки Д-81 и многих других, в основном определяющих огневую мощь России и до настоящего времени.
Из числа создателей и руководителей коллективов разработчиков артиллерийского вооружения следует назвать М. Я. Крупчатникова, М. Ю. Цирюльникова, Г. И. Сергеева, Ю. Н. Калачникова, В. А. Голубева и др.
Успешные конструктивные разработки во многом определялись передовыми методами расчета и проектирования артиллерийской техники, в развитие которых весомый вклад внесли Б. В. Орлов, А. А. Толочков, Э. К. Ларман, И. И. Жуков, М. Е. Серебряков, М. С. Горохов, Б. И. Окунев, А. А. Благонравов, В. Г. Маликов, А. С. Тарицин, А. Д. Поспелов, Е. В. Чурбанов, Л. А. Толоконников, Н. И. Гордиенко, М. А. Мамонтов и др. Основные характеристики некоторых отечественных артиллерийских орудий приведены в Приложении (табл. П. 1).
История развития артиллерии тесно переплетается с историей развития стрелкового оружия, имеется много общего. Все новейшие достижения очень быстро переносились из одной области в другую. Например, попытки автоматизировать пушки привели к созданию автоматического стрелкового оружия, а от него — к автоматическим пушкам.
Появившиеся в IV в. индивидуальное огнестрельное оружие модернизировалось медленно. Можно отметить такие вехи: применение целика и мушки - XV в. ударно-кремневый замок, освободивший стрелка от необходимости заботиться о тлеющем фитиле -XVI в.; применение штыка в качестве средства ведения боя - XVII в.; теоретическое обоснование необходимости винтовых нарезов (россиянин Лейтман, англичанин Робине) - XVIII в.
Улучшению тактико-технических свойств стрелкового оружия способствовало применение капсюлей-воспламенителей (англичанин Эгг, 1818 г.). С целью улучшения баллистических свойств пули Дельвинь (Франция, 1830 г.) заменил сильно деформирующуюся шаровую пулю на продолговатую, что дало возможность уменьшить калибр ствола, сохранив ту же массу пули.
Существенным шагом вперед явилось принятие на вооружение ружья Дрейзе (Пруссия, 1840 г.), заряжаемого с казенной части при помощи унитарного патрона (d= 15,44 мм) с бумажной гильзой. Попытки осуществить заряжание с казенной части предпринимались и раньше. Главным препятствием на пути решения этой задачи была проблема герметизации внутренней полости ствола от прорыва пороховых газов через места соединения с подвижной казенной частью.
В игольчатом ружье Дрейзе впервые был применен продольно скользящий затвор. Для заряжания достаточно было поместить патрон на линию досылки, а затем при движении затвора вперед патрон досылался в патронник. Однако ручная подготовка иглы перед заряжанием и ненадежная обтюрация пороховых газов бумажной гильзой сдерживали повышение скорострельности.
Применение металлической гильзы, являющейся одновременно хорошим обтюратором пороховых газов, устранило главный недостаток игольчатых систем. Гильза имеет закраину, за которую специальным зацепом на затворе она извлекается из патронника при открывании продольно-скользящего затвора. В этой конструкции появляется новый механизм - выбрасыватель (экстрактор). Разрабатываются также отражатели (механизмы, выбрасывающие стреляную гильзу или патрон после осечки за пределы оружия). Благодаря этим изобретениям заряжание оружия упрощается, а скорострельность увеличивается.
В 1868 г. русскими офицерами Горловым и Гуниусом был разработан 4,2-линейный патрон с металлической гильзой, который и был принят в том же году на вооружение русской армии.
С появлением нарезного стрелкового оружия артиллерийская картечь перестала быть действенным средством борьбы с наступающей пехотой, поскольку дальность огня винтовок превосходила дальность действия картечи. Потребовались новые средства для самообороны артиллерии, которыми стали картечинцы (огонь из этого оружия должен был заменить действие картечи).
Во время гражданской войны 1861-1865 гг. в США эффективно
применялась шестиствольная каречница Гатлинга. После этого много картечниц калибра до 23 мм (как колесных, так и носимых на руках) появилось во многих странах.
В России в 1873 г. на вооружение была принята картечница конструкции B.C. Барановского, которая имела шесть стволов 4,2-линейного калибра и позволяла развивать скорострельность до 300 выстрелов в минуту. Картечница Барановского наряду с ранее поступившей в войска десятиствольной картечницей Горлова применялась в русско-турецкой воине 1877-1878 гг.
При разработке картечниц механизмы заряжания получили дальнейшее развитие, во всех картечницах патрон подавался на линию досылки с помощью специальных механизмов, которые приводились и действие от одной рукоятки, как правило, расположенной на вращающемся маховике.
В это же время были сконструированы и системы с прикладными магазинами, патроны в которых располагались один за другим в трубке, помещенной в прикладе. Впоследствии подствольные и прикладные магазины не получили распространения в боевом оружии, так как возникла опасность накола капсюля остроконечной пулей сзади расположенного патрона.
В 1879 г. оружейник Ли в США предложил винтовку со сменным коробчатым серединным магазином, в котором патроны располагались один над другим, соприкасаясь по образующим гильз. Различные варианты серединных магазинов стали с тех пор основными при проектировании боевого оружия.
Передовые военные специалисты и наиболее талантливые изобретатели-оружейники понимали, что создать скорострельную многозарядную винтовку из однозарядной без существенных переделок невозможно. Уже 80-х годах XIX в. были испытаны различные образцы магазинных винтовок как иностранных, так и русских изобретателей. В частности, была испытана винтовка с реечно-прикладным магазином, сконструированная начальником Тульских оружейных мастерских капитаном С. И. Мосиным. Эта конструкция отличалась большой оригинальностью и была признана заслуживающей предпочтительного внимания.
В 1885 г. одна парижская фирма предложила С. И. Мосину 600000 франков за право использовать его реечно-прикладной магазин во французской винтовке Гра, но русский патриот категорически отверг это предложение.
Существенным толчком к ускорению работ над русской магазинной винтовкой послужило изобретение бездымного пороха, применение которого позволило вдвое увеличить начальную скорость пули без существенного увеличения давления газов в стволе. Траектория пули стала более настильной, меткость стрельбы возросла, резко увеличилась пробивная способность пули. Для сохранения приемлемой силы отдачи при возросшей начальной скорости потребовалось уменьшение веса пули и, следовательно, калибра оружия.
В 1889 г. в России был разработан новый трехлинейный патрон с бездымным порохом, и начато его производство. После испытаний большого количества однозарядных и магазинных винтовок комиссия по созданию малокалиберной винтовки, организованная в 1889 г., остановила свой выбор на магазинных системах бельгийца Л. Нагана и капитана С. И. Мосина. Поскольку обе системы имели определенные недостатки, конструкторам было предложено устранить их. При повторных испытаниях предпочтение было отдано винтовке Мосина, которая при равных эксплуатационных качествах была конструктивно проще и дешевле в изготовлении, чем винтовка Нагана.
В апреле 1891 г. винтовка Мосина была принята на вооружение под названием «трехлинейная винтовка образца 1891 года». Вопреки сложившейся традиции имя изобретателя в официальном названии винтовки отсутствовало.
Винтовка Мосина имела хорошо зарекомендовавший себя простой и надежный скользящий затвор и удобный способ снаряжения магазина из обоймы. Ее конструкция была настолько хорошо продумана и отлажена, что винтовка оставалась на вооружении русской и Красной Армии более 50 лет, да и сейчас используется в некоторых ведомствах.
Разработка систем оружия, заряжаемого автоматически, началась в ряде стран в середине XIX в. Все они вначале были громоздки, сложны в изготовлении и ненадежны. Первым образцом автоматического оружия, широко распространившимся в разных армиях, был станковый пулемет, сконструированный в 1884 г. американским изобретателем X. Максимом.
В России на Тульском оружейном заводе громоздкий максимовский лафет был заменен колесным станком Соколова, пулемет получил прицел, были также внесены изменения и в конструкцию отдельных узлов автоматики, что повысило надежность и технологичность пулемета.
Пионером в пропаганде и конструировании автоматического оружия в России явился гвардии капитан В. Г. Федоров, который написал книгу «Автоматическое оружие», изданную в 1907 г.
Другим направлением автоматического оружия стали облегченные (ручные) пулеметы.
Первые ручные пулеметы появились в начале XX в. (пулемет Мадсена 1902 г., пулемет Шоша 1907 г. и др.).
В 1916г. Федоров представил два образца автоматических винтовок: переконструированную винтовку под 7,62-мм патрон образца 1908 г. и под 6,5-мм японский патрон. Последний образец отличался высокой надежностью и сравнительно малым весом (масса 4,6 кг). В отличие от 7,62-мм образца автоматическая винтовка уменьшенного калибра по предложению известного теоретика оружейного дела Н. М Филатова была названа автоматом.
В 1926 г. В. А. Дегтярев представил пулемет оригинальной конструкции, который после испытаний и доработки был принят в 1927 г. на вооружение, получив наименование ручного пулемета ДП (Дегтярев-пехотный).
Ручной пулемет ДП был первым отечественным образцом автоматического оружия, успешно выдержавшим все испытания и поступившим на вооружение. Малый вес (масса 8,5 кг) при достаточной емкости дискового магазина (49, а впоследствии 47 патронов) делали его лучшим среди всех ручных пулеметов того времени. На базе ДП были созданы, а затем приняты на вооружение авиационный пулемет ДА и танковый пулемет ДТ, а также спаренная авиационная установка ДА-2. Таким образом, впервые была осуществлена идея унификации различных по назначению систем оружия.
В 1936 г. С. Г. Симонову удалось создать удовлетворительную по надежности автоматическую винтовку (ABC), которая и была принята на вооружение Красной Армии. Винтовка имела довольно сложное устройство, емкость магазина составляла 15 патронов.
В 1938 г. завершил многолетнюю работу над автоматической винтовкой Ф. В. Токарев Самозарядная винтовка Токарева предназначалась для ведения только одиночного огня и имела магазин на 10 патронов. В 1940 г. она была усовершенствована и принята на вооружение Красной Армии.
В 1930 г. на вооружение Красной Армии был принят 7,62-мм пистолет системы ТТ (Токарев, Тула) взамен устаревшего револьвера образца 1895 г. Пистолет обладал повышенной по сравнению с револьвером скорострельностью, быстрее и легче перезаряжался, обладал большей мощностью и имел некоторые другие преимущества.
Опыт советско-финской войны 1939-1940 гг. доказал высокую эффективность применения пистолета-пулемета при использовании его в бою на ближних дистанциях (до 200 м). С этого времени армии всех стран принимают на вооружение различные конструкции пистолетов-пулеметов.
В 1939 г. был принят на вооружение пистолет-пулемет Дегтярева, модернизированный на основании опыта использования в советско-финской войне, после чего он стал именоваться пистолетом-пулеметом образца 1940 г. Вместо коробчатого магазина на 25 патронов к нему был разработан барабанный магазин на 71 патрон.
К 1941 г. вместо сложного в производстве пистолета-пулемета Дегтярева наладилось производство более простого в изготовлении благодаря использованию штампованных конструкций пистолета-пулемета Г. С. Шпагина (сконструирован в 1941 г.).
Идея применения штампосварных конструкций в оружии нашла дальнейшее развитие в пистолете-пулемете системы А. И. Судаева, который отличался легкостью и компактностью, кроме того, на его изготовление затрачивалось в три раза меньше станко-часов, чем на производство пистолета-пулемета Шпагина. Производство пистолета-пулемета Судаева началось в 1943 г.
Во время второй мировой войны основным видом стрелкового оружия было автоматическое. Накопился огромный опыт его использования в бою, выявились преимущества и недостатки как отдельных видов автоматического оружия, так и его разнообразных конструктивных схем.
Легкие и компактные, обеспечивающие высокую плотность огня, пистолеты-пулеметы в ходе войны постепенно превращались в основное оружие пехоты. Однако проявился и основной недостаток автоматов под пистолетный патрон - малая дальность действительного огня, не превосходящая 200 м.
Еще в 1913 г. наш талантливый соотечественник В. Г. Федоров начал проектировать автоматы под 6,5-мм патрон. В условиях малого насыщения армий артиллерией и минометами к огню пехоты в то время предъявлялись повышенные требования по дальности, и предложение об уменьшении энергии патрона не было принято. С насыщением армий минометами требования к дальности действительного огня пехоты сократились до 600 м, что способствовало появлению специального автоматического патрона, получившего название промежуточного (что академик А. А. Благонравов считал неправильным).
Перевооружение армий стрелковым оружием после второй мировой войны характеризовалось следующими особенностями:
снижением требований по дальности действительного огня пехоты, что обусловлено развитием минометного вооружения;
необходимостью полной автоматизации оружия пехоты;
развитием идей унификации оружия различного назначения.
В США, навязывающих свои взгляды на оружие партнерам по агрессивному блоку НАТО, было принято решение всю систему автоматического стрелкового оружия разрабатывать под вновь спроектированный 7,62-мм винтовочный патрон М80 с несколько уменьшенной начальной скоростью по сравнению с патроном типа «Винчестер» М2. Этот патрон был утвержден в 1953 г. как единый патрон НАТО.
Под единый патрон НАТО была спроектирована унифицированная система оружия, состоящая из автоматической винтовки Ml4 и единого пулемета М60. Вариант винтовки с утяжеленным стволом и сошками под индексом М14Е2 предназначался в качестве ручного пулемета.
В СССР в 1947 г. на вооружение поступил автомат Калашникова, получивший индекс АК-47. Этот автомат при необходимости мог переводиться на одиночный огонь, то есть выполнять функции карабина. Позднее автомат был модернизирован: благодаря применению штампосварных конструкций его масса была снижена с 3,5 до 3,1 кг, введен надульник-компенсатор для увеличения устойчивости автомата при стрельбе очередями и другие изменения. С принятием АКМ на вооружение Советская Армия получила мощное, надежное и легкое индивидуальное автоматическое оружие. Благодаря правильно выбранной дульной энергии патрона для массового оружия пехоты Советский Союз почти на два десятилетия опередил капиталистические страны с перевооружением автоматическим оружием.
Высокие боевые и эксплуатационные качества АКМ способствовали появлению в ряде зарубежных армий оружия аналогичного типа. Финская 7,62-мм автоматическая винтовка является практически точной копией АКМ, а современная израильская 5,56-мм автоматическая винтовка «Галил» отличается от АКМ помимо калибра только наличием сошек.
На базе патрона образца 1943 г. был спроектирован и принят на вооружение ручной пулемет Дегтярева (РПД). Позднее в целях унификации различных образцов оружия он был заменен ручным пулеметом Калашникова (РПК), который отличается от АКМ более длинным и тяжелым стволом, наличием сошек и магазинов двух типов (коробчатый на 40 патронов и барабанный на 75 патронов).
Для уничтожения важных одиночных целей противника на вооружение была принята 7,62-мм самозарядная винтовка Драгунова (СВД) с оптическим прицелом, обеспечивающим меткий выстрел на дальности до 1300 м.
В 1964 г. на вооружение был принят единый пулемет Калашникова массой 9 кг. Несколько позднее к нему был спроектирован легкий треножный станок Степанова (масса 7,7 кг), а пулемет Горюнова был снят с производства. Для вооружения танков и бронетранспортеров был спроектирован танковый вариант пулемета Калашникова (ПКТ).
К концу войны С. В. Владимировым был спроектирован крупнокалиберный пулемет под 14,5-мм патрон. Этот пулемет в настоящее время находится на вооружении как зенитное средство в спаренных и счетверенных установках для борьбы с низколетящими самолетами.
В 1970 г. на вооружение армии США был принят подствольный гранатомет М203, монтируемый под стволом винтовки M16. В настоящее время разрабатываются и станковые автоматические гранатометы.
В 1973 г. на вооружение Советской Армии принят станковый автоматический противопехотный 30-мм гранатомет АГС-17.
Идея автоматизации оружия пехоты базировалась на стремлении компенсировать его плохую меткость высокой плотностью огня (в результате автоматизации меткость снижается из-за значительного рассеивания пуль при стрельбе очередями). Вероятность попадания в цель при каждом отдельном выстреле оказалась ничтожно малой. По подсчетам американских специалистов, в современном бою на один эффективный выстрел приходится до 10000 израсходованных патронов. Одним из основных направлений в работе современных оружейников является увеличение вероятности попадания при каждом отдельном выстреле или стрельбе короткими очередями.
Переход на оружие малого калибра (в странах НАТО калибр автоматов уменьшен до 5,56 мм, в СССР - до 5,45 мм) связан, прежде всего, со стремлением сохранить большую дальность при уменьшенной силе отдачи, поскольку увеличение дальности прямого выстрела способствует улучшению меткости стрельбы. Увеличение скорости полета пули, получающееся при этом, и, следовательно, уменьшение времени ее движения до цели увеличивают вероятность поражения движущихся целей.
Стремление повысить кучность стрельбы из автомата и эффективность поражения целей первыми выстрелами привело к идее применения отката ствола с коробкой при одновременном увеличении темпа стрельбы, а также отсечки очереди в два-три выстрела. Иногда эта схема автоматики называется лафетной. По такой же схеме создан и в 1994 году принят на вооружение автомат конструкции ижевского инженера Г. Н. Никонова АН-94.
Развитие различных родов войск в XX в. поставило задачу обеспечения их артиллерийским и автоматическим оружием.
Первыми отечественными танковыми пушками можно с некоторой натяжкой считать 76-мм противоштурмовые пушки образца 1910 г., установленные в 1915 г. на 30 тяжелых бронеавтомобилях типа «Гарфорд».
Тело орудия было одинаково с 76-мм горной пушкой образца 1909 г., но имело более худшую баллистику.
Первые танки появились в Красной Армии в конце 1919 - начале 1920 гг. Все они были трофеями, захваченными у неприятеля. Большинство этих танков составляли английские «ромбы», которые вооружались короткоствольной 57-мм пушкой Гочкиса. Пушка имела клиновой затвор, открывание и закрывание его производилось вручную. Она устанавливалась сбоку в спонсоне танка на вертлюжной установке. Танки вооружались также и 37-мм пушкой Гочкиса.
37-мм французская танковая пушка Гочкиса представляла собой несколько измененный вариант морской пушки, принятой на вооружение еще в начале 80-х годов XIX в. Пушка имела гидравлический тормоз отката и пружинный накатник.
Этой пушкой был вооружен и первый советский танк, вышедший из ворот Сормовского завода 31 августа 1920 г. и получивший название «Борец за свободу тов. Ленин», а также ряд других отечественных танков типа ТМС-1, Т-26, принятых на вооружение в 1925-1930 гг.
В 1925-1930 гг. было разработано несколько отечественных проектов 37- и 45-мм танковых пушек, некоторые из которых дошли до стадии полигонных испытаний опытных образцов.
Следует отметить, что в те годы при проектировании всех отечественных танковых пушек за основу бралась какая-либо полевая пушка-аналог, танковая пушка могла иметь иной казенник, противооткатные устройства, подъемный механизм, но внутреннее устройство ствола, баллистика и боеприпасы всегда были идентичны пушке-аналогу.
В конце 1931 года конструкторы завода № 8 спроектировали установку 19К в танк, которая получила название «45-мм танковая пушка образца 1932 г.» и заводской индекс 20К. Эта танковая пушка (впоследствии знаменитая «сорокапятка») имела ряд преимуществ. Несколько увеличилась бронепробиваемость, резко возросла (с 0,645 кг до 2,15 кг) масса осколочного снаряда и масса взрывчатого вещества в снаряде (с 22 г до 118 г). Наконец, была увеличена скорострельность за счет введения вертикального клинового полуавтоматического затвора.
В 1938 г. на часть танков Т-26 и БТ-7 начали устанавливать прицел «ТОС» со стабилизацией линии прицеливания в вертикальной плоскости для 45-мм пушек образца 1938 г. с электроспуском. Стабилизация осуществлялась с помощью гироскопа, подвешенного в головной части прицела в кожухе.
В 1936 г. в Военной электротехнической академии РККА по проекту инженера Рождественского был изготовлен опытный образец механизма автоматической подачи к 45-мм танковым пушкам.
В 1936 г. в КБ Кировского завода под руководством Маханова была спроектирована 76-мм танковая пушка Л-10. Пушка имела вертикальный клиновой полуавтоматический затвор с устройством для отключения полуавтоматики, поскольку ГБТУ в 1936-1938 гг. утверждало, что полуавтоматики в танковых пушках быть не должно (из-за загазованности башни). Принципиальным отличием пушек Маханова были оригинальные противооткатные устройства, в которых жидкость компрессора непосредственно сообщалась с воздухом накатника. Пушка Л-10 была принята на вооружение под названием «76-мм ТП образца 1938 г.». Она устанавливалась на танках типа Т-28 и на бронепоездах.
В 1938 г. Грабин сделал новую 76-мм пушку Ф-32, она устанавливалась в серийных танках Т-34 и КВ-1.
В 1938 г. руководство РККА утвердило новые тактико-технические требования на танковые пушки. Естественно, что обратились опять к Маханову и Грабину, которые попросту удлинили свои пушки. Модернизированная Л-11 получила индекс Л-15, а Ф-32 -индекс Ф-34. Ф-34 устанавливалась в серийных танках Т-34, бронепоездах и бронекатерах. Кроме того, пушкой Ф-34 был вооружен опытный танк КВ-3.
Специально для танка КВ-1 Грабиным была создана модификация Ф-34, получившая заводской индекс ЗИС-5 и принятая на вооружение под названием «76-мм танковая пушка образца 1941 г.». ЗИС-5 отличалась от Ф-34 конструкцией люльки, устройством и креплением блокировки, а также рядом мелких деталей Всего было изготовлено 3577 пушек ЗИС-5. В 1942 году Грабиным была разработана пушка ЗИС-96, представляющая собой установку ЗИС-5 в башне танка «Матильда».
В первые годы войны танковые пушки Л-11, Ф-32, Ф-34 и ЗИС-5 легко пробивали броню всех германских танков и превосходили по своим баллистическим качествам немецкие 75-мм и 50-мм танковые орудия. В 1943 г. картина изменилась - броня основных немецких танков «пантера» и «тигр» значительно увеличилась. Отечественные танковые пушки оказались малоэффективными в борьбе с ними. В целях экономии времени за основу было решено взять пушку, уже находящуюся в серийном производстве. Ею стала 85-мм зенитная пушка образца 1939 г.
Работы над 85-мм танковой пушкой Д-5 начались в январе 1943 г. под руководством Петрова. Пушка Д-5 выпускалась в двух вариантах: танковом Д-5Т и самоходном Д-5С (иногда их называли Д-5С-85). В 1943 г. пушками Д-5Т вооружались тяжелые танки КВ-85 и ИС-85 (ИС-1). В ходе эксплуатации выпускались и другие модификации 85-мм пушки. Но она была предельной по мощности для Т-34, но слабовата для танков ИС. Поэтому Петровым была спроектирована 122-мм пушка, получившая индекс Д-25Т. Она имела клиновой затвор с полуавтоматикой механического типа и дульный тормоз. Заряжание - раздельно-гильзовое.
Анализ показывает, что отечественные пушки периода 40-50-х годов были сильнейшими в мире. Так, спроектированные в конце войны 100-мм пушка Д-10Т и 122-мм пушка Д-25Т пробивали броню любого иностранного танка до середины 60-х годов, а их конструктивные схемы были взяты за основу при создании современных отечественных танковых орудий.
Стремительное развитие авиации в 30-х годах потребовало разработки системы вооружения самолетов с высоким темпом стрельбы при минимальном весе образцов. В дальнейшем с увеличением броневой защиты самолетов актуальной стала задача увеличения мощности снаряда.
Первые образцы для вооружения самолетов выполнялись путем переделки пехотного оружия. В середине 20-х годов на базе пулемета Дегтярева (ДП) создается спаренная авиационная установка ДА-2. В 1932 г. на вооружение поступил скорострельный авиационный пулемет ШКАС (Шпитальный, Комарицкий, авиационный, скорострельный) с темпом стрельбы 1800 выстрелов в минуту при специально для него разработанном патроне. Вслед за ним был разработан и авиационный пулемет УльтраШКАС с темпом стрельбы 3000 выстрелов в минуту. Со временем пулеметы ШКАС, имеющие маломощный патрон калибра 7,62 мм, перестали удовлетворять таким требованиям, как поражение самолетов противника, и произошел переход на более мощные патроны.
В конце 30-х годов Б. Г. Шпитальным и С. В. Владимировым был разработан авиационный пулемет ШВАК калибром 12,7 мм и темпом стрельбы 700...750 выстрелов в минуту. Пулемет был сконструирован таким образом, что при замене ствола превращался в 20-мм автоматическую пушку.
Несколько позже М. Е. Березиным разработан 12,7-мм авиационный пулемет УБ (универсальный, Березина), конструкция которого отличалась простотой, малым весом и габаритами и обеспечивала высокую надежность.
В 1941 г. принимается на вооружение пушка ВЯ-23 (Волков, Ярцев) с мощным патроном калибра 23 мм. Пушка сыграла значительную роль в повышении огневой мощи самолетов, но оказалась тяжелой (66 кг) и в 1944 г. была заменена более легкой НС-23 (36,6 кг, А. Э. Нудельман, А. С. Суранов), где использовался более компактный маломощный патрон.
К 1943 г. ставится на вооружение мощная 37-мм авиационная пушка НС-37, к концу войны она модернизируется и получает индекс НС-37М.
Успешное использование в воздушных боях пушки НС-37 привело к мысли о целесообразности создания еще более крупнокалиберных пушек. В 1943 г. Государственным Комитетом Обороны было принято решение о разработке мощных авиапушек калибров 45, 57 и 76 мм. Одна из пушек НС-45 была создана на базе НС-37. Пушка была принята на вооружение и участвовала в военных действиях на завершающем этапе войны. В 1946 г. была принята на вооружение пушка Н-57 (А. Э. Нудельман, Г. А. Жирных), которая устанавливалась на самолетах МИГ-9 и была первой и единственной авиационной пушкой столь крупного калибра. В дальнейшем нашла применение пушка Н-37.
В ходе войны проводились интенсивные работы и по созданию новых пушек меньшего калибра. В 1944 г. в тульском КБ была разработана авиапушка Б-20 конструкции М. Е. Березина. Она заменила собой пушку ШВАК и при тех же данных по скорострельности и баллистической мощности была почти вдвое меньше по весу. Устройство Б-20 аналогично устройству пулемета УБ.
В 1949 г. на вооружение была принята новая легкая пушка НР-23 калибром 23 мм под патрон НС-23. Конструкторы А. Э. Нудельман, А. А. Рихтер смогли получить высокие характеристики при небольшом весе образца, а также была получена возможность осуществлять подачу патронов в ленте как с одной, так и с другой стороны, что облегчало установку пушки на самолеты.
К концу 40-х годов широкое развитие получили вертолеты. Для их вооружения создается крупнокалиберный пулемет А-12,7 (Н. А. Афанасьев) принятый на вооружение в 1952 г.
В начале 50-х годов была поставлена задача резкого увеличения скорострельности при уменьшении габаритов оружия. Используя Удачную схему ускорительного механизма, разработанную Н. А. Афанасьевым, в тульском КБ конструкторы Н. А. Афанасьев, Н. Ф. Макаров разрабатывают 23-мм пушку АМ-23, которая станет основным орудием бомбардировщиков. Патрон пушки AM получен модернизацией патрона НС-23 мм путем увеличения порохового заряда, введением флегматизаторов и некоторыми изменениями в снаряде. Этот патрон стоит на вооружении и сейчас.
Под патрон ВЯ-23 по той же схеме в 1960 г. был принят на вооружение в составе буксируемой спаренной зенитной установки ЗУ-23 зенитный автомат 2А-14 конструкции Афанасьева и Якушева. Те же авторы разрабатывают подобный зенитный автомат с жидкостным охлаждением, который в 1962 г. становится на вооружение под индексом 2А-7 в составе самоходной счетверенной установки ЗСУ-23-4 «Шилка». Эти зенитные установки стоят на вооружении более двадцати восьми иностранных государств.
К середине 50-х годов было доказано, что для истребителя оптимальным является калибр 30 мм (вместо калибров 23 и 37 мм, стоявших на вооружении). В 1955 г. на вооружение принимается пушка НР-30 (А. Э. Нудельман, А. А. Рихтер), и она становится основным оружием истребителей, которое выпускалось в течение 33 лет.
В конце 50-х годов разрабатывается авиационная пушка Р-23 с темпом стрельбы 2500 выстрелов в минуту. Это достигалось оригинальной системой автоматики и использованием патрона необычной формы с обратной конусностью. Пушка револьверного типа с досыланием патрона движением назад, с незначительными поступательными перемещениями подвижных частей. Однако наличие высокого темпа стрельбы приводило к быстрому выходу ствола из строя и разгару места стыка ствола и барабана.
Система отечественных и зарубежных малокалиберных автоматических пушек (МАП) дана в Приложении (табл. П. 2). В 1965 г. на вооружение ставится двухствольная пушка ГШ-23 (В. П. Грязев, А. Г. Шипунов, калибр 23 мм) с темпом стрельбы около 3000 выстрелов в минуту. Образец оказался настолько удачным, что стоит на вооружении до настоящего времени и используется в более чем сорока странах мира.
В 1974 г. ставится на вооружение первая советская многоствольная пушка ГШ-6-23. Имея 6 стволов и темп около 10000 выстрелов в минуту, она явилась мощным огневым средством авиации.
В середине 70-х годов на вооружение становится новый 30-мм патрон с хорошей энергетикой и баллистикой, который получает наименование АО-18, и под него проектируются все последующие образцы МАП.
В 1975 г. на вооружение становятся две многоствольные 30-мм пушки конструкции Грязева—Шипунова с одинаковой схемой автоматики: авиационная ГШ-6-30 с темпом стрельбы 6000 выстрелов в минуту и зенитная (для ВМФ) ГШ-6-30К с системой проточного водяного охлаждения.
Модифицированный патрон АО-18 с капсюлем ударного действия (2А42) нашел применение в сухопутных МАП. Под него в 1980 г. была спроектирована пушка 2А42, являющаяся основным огневым средством БМП-2. В ней выполнено селективное питание и реализовано три режима стрельбы (одиночным, малым и высоким темпом). Калибр 30 мм не пробивает броню современного танка, но при попадании выводит из строя системы управления, оптику и т. п.
А в 1987 г. на вооружение Российской Армии поступает более совершенная БМП-3 с 30-мм пушкой 2А72, которая имеет автоматику с длинным ходом ствола и невысокий темп стрельбы.
В 1984 г. на вооружение авиации принимается одноствольная пушка ГШ-301 с темпом стрельбы 1600 выстрелов в минуту и калибром 30 мм. Ее отличительная особенность в малом весе (менее 50 кг) и оригинальной схеме автоматики.
Совершенствование авиационных пушек приводит к постановке на вооружение в 1984 г. двухствольной 30-мм пушки ГШ-30, близкой по типу автоматики к ГШ-23, с темпом стрельбы 3000 выстрелов в мин. В 1987 г. она модернизируется (удлиняются стволы) и под индексом ГШ-30К используется для оснащения вертолетов, а также ставится на комплекс «Тунгуска» с водоиспарительной системой охлаждения и датчиком фактических значений дульной скорости снарядов под индексом 2А38.
В настоящее время, по существу, все российское вооружение МАП представлено разработками Шипунова и Грязева, по своим характеристикам оно превосходит аналогичные зарубежные образцы. Такой выдающийся результат стал возможен благодаря системному подходу к разработкам МАП, когда одновременно на более высоком техническом уровне решаются задачи по всем частям комплекса «боеприпас - оружие - установка - система прицеливания».
К малокалиберным автоматическим пушкам на Западе, как правило, относят образцы калибра 20...40 мм.
На Западе МАП разрабатываются и изготавливаются в ведущих странах мира: США, Германии, Англии, Швеции, Швейцарии, Франции и Италии.
Современные зарубежные МАП по конструктивным принципам можно разделить на два больших класса:
1. Пушки с автоматикой, работающей от внутреннего привода (энергия пороха).
2. Пушки, работа автоматики которых основана на использовании энергии от внешнего привода.
Значительное влияние на всю систему малокалиберного пушечного вооружения Запада оказала 20-мм шестиствольная пушка М-61 «Вулкан», разработанная фирмой «Дженерал электрик» и построенная по схеме Рихарда Гатлинга, который в 1862 г. разработал и запатентовал многоствольную картечницу, основным узлом которой являлся блок вращающихся стволов. В такой конструкции достигался высокий темп стрельбы за счет полного совмещения отдельных операций перезаряжания и производства выстрела. Пушка применялась с различными типами внешних приводов (электрический, гидравлический, воздушная турбина), а также с автономным газоотводным двигателем.
В настоящее время в странах НАТО имеется значительная номенклатура боеприпасов, большое разнообразие конструктивных решений, использование различных типов приводов автоматики и малая степень унификации по узлам и деталям (в США шесть типов боеприпасов и полтора десятка типов пушек, у которых от одного до семи стволов).
- Предисловие
- 1.2. Современные артиллерийские комплексы
- 1.2.1.Ствольные артиллерийские комплексы
- 1.2.2 Реактивные артиллерийские комплексы
- 1.3 Структура, общее устройство и принцип действия артиллерийского ствольного орудия
- 1.3.1. Общее устройство орудия
- 1.3.2. Явление выстрела в канале ствола
- 1.4. Основные характеристики орудий
- 1.5. Типы артиллерийских ствольных орудий. Классификация орудий
- 1.6. Требования, предъявляемые к артиллерийским системам
- Могущество боевого действия
- Маневренность
- Надежность и долговечность
- Физиологические нагрузки на орудийный расчет
- Эксплуатационные требования
- Производственно-экономические требования
- 2.Стволы, казенники и затворы
- 2.1.Стволы
- 2.1.1.Требования к стволам и условия их работоспособности
- 2.1.2. Типовые конструктивные схемы стволов.
- 2.1.3. Прочность стволов
- 2.1.4. Нагрев и искусственное охлаждение стволов
- 2.1.5. Живучесть стволов
- 2.2. Казенники
- 2.3. Затворы и их агрегаты
- 2.3.1. Типы узлов запирания канала ствола. Взаимодействие замкнутого узла запирания с гильзой при выстреле
- 2.3.2.Требования, предъявляемые к затворам. Классификация затворов
- 2.3.3. Клиновые затворы и их приводы
- 2.3.4. Поршневые затворы и их приводы
- 2.3.5.Экстрактирующие выбрасывающие устройства
- 2.3.6. Механизмы производства выстрела
- 2.4 Дульные газодинамические устройства
- 3. Лафеты
- Общее устройство
- Лафет как боевой станок
- 3.1.2. Лафет как повозка
- 3.2. Люльки
- 3.3. Противооткатные устройства
- 3.3.1. Накатники
- 3.3.2. Гидравлические тормоза отката
- 3.3.3. Газы и жидкости, применяемые в противооткатных устройствах
- 3.3.4. Уплотнения и вентили в противооткатных устройствах
- 3.48. Уплотнение методом точной пригонки
- 3.4. Верхние станки.
- 3.5. Уравновешивающие механизмы
- 3.5.1. Способы уравновешивания качающейся части орудия
- 3.5.2. Типы уравновешивающих механизмов
- 3.5.3. Сравнительная оценка и регулировка уравновешивающих , механизмов
- 3.6. Механизмы наводки
- 3.6.1. Подъемные механизмы
- 3.6.2. Поворотные механизмы
- 3.6.3. Сдающие устройства
- 3.7. Нижние станки
- 3.8. Ходовые части лафета
- 3.9. Транспортные базы
- 4. Механизация заряжания артиллерийских орудий
- 4.1.Обоснование механизации и автоматизации процессов заряжания артиллерийских орудий
- 4.2.Состав механизмов заряжания и требования к ним
- 4.3.Боеукладки орудий среднего и крупного калибров
- 4.4. Механизмы подачи
- 4.5. Артиллерийские досылатели
- 4.6. Некоторые пути совершенствования механизмов заряжания
- 4.7. Роботизация артиллерийских комплексов
- 5. Артиллерийские прицелы и приборы
- 5.1. Мера углов, принятая в артиллерии
- 5.2. Сущность прицеливания орудий
- 5.3. Требования к прицелам. Классификация прицелов
- 5.4.Основные элементы прицела. Орудийная панорама и квадрант
- 5.5. Горизонтальная наводка орудий
- 5.6. Вертикальная наводка орудий
- 5.7. Кинематические схемы прицелов
- 5.8. Противотанковые и танковые прицелы
- 5.9. Зенитные прицелы
- 5.10. Электронно-оптические приборы
- 5.11. Артиллерийская буссоль. Стереоскопические дальномеры
- 6. Самоходная, танковая и корабельная артиллерия
- 6.1. Артиллерийские боевые гусеничные машины
- 6.1.1. Классификация артиллерийских бгм
- 6.1.2. Составные части боевых военных гусеничных машин
- 6.1.3. Особенности устройства артиллерийских частей
- 6.1.4 Особенности обеспечения условий устойчивости артиллерийских бгм.
- 6.1.5. Направления развития артиллерийских бгм
- 6.2. Танковая артиллерия
- 6.2.1. Назначение танков
- 6.2.2. Система оружия танка
- 6.2.3. Основные характеристики системы оружия танка
- 6.2.4. Особенности танковых пушек
- 6.2.5. Автомат заряжания
- 6.2.6. Направления развития танковых пушек
- 6.3. Корабельное артиллерийское вооружение
- 6.3.1. Структура, общее устройство и принципы действия корабельных артиллерийских установок
- 6.3.2. Основные направления и эффективность боевого применения корабельной артиллерии
- 6.3.3. Тенденции развития корабельной артиллерии
- 7. Артиллерийские орудия особых схем
- 7.1. Минометы
- 7.2. Безоткатные орудия
- 7.3. Нетрадиционные методы повышения могущества ствольной артиллерии
- 7.3.1. Легкогазовые пушки
- 7.3.2. Электромагнитные пушки
- 7.3.3. Многокамерные орудия
- 7.3.4. Орудия на жидких метательных веществах
- 7.3.5. Орудия с выкатом ствола
- 8. Автоматическая артиллерия малых калибров
- 8.1. Области применения мап
- 8.2. Стрелковое оружие
- 8.2.1. Пистолеты и револьверы
- 8.2.2. Винтовки и карабины
- 8.2.3. Автоматы и пистолеты-пулеметы
- 8.2.4. Пулеметы
- 8.2.5. Гранатометы
- 8.2.6. Вопросы повышения темпа стрельбы
- 8.3. Двигатели автоматики
- 8.3.1. Структура автоматического оружия
- 8.3.2. Классификация двигателей автоматики
- 8.3.3. Системы с отдачей затвора
- 8.3.4. Системы с отдачей ствола
- 8.3.5. Газоотводные двигатели
- 8.3.6. Газовые регуляторы газоотводных устройств
- 8.4. Механизмы автоматического оружия
- 8.4. Общие требования к механизмам автоматического оружия
- 8.4.2. Особенности подающих механизмов автоматического оружия
- 8.4.3. Особенности досылающих механизмов автоматического оружия
- 8.4.4. Механизмы открывания и закрывания канала ствола
- 8.4.5. Ускорительные механизмы
- 8.4.6. Подтяг патрона
- 8.4.7. Механизмы отпирания и запирания затвора
- 8.4.8. Механизмы воспламенения (производства выстрела)
- 8.5. Механизмы системы управления и регулирования автоматики
- 8.5.1. Спусковые механизмы
- 8.5.2. Предохранительные механизмы
- 8.5.3. Механизмы перезарядки оружия
- 8.5.4. Замедлительные механизмы
- 8.5.5. Механизмы противоотскока
- 8.5.6. Буферные устройства
- 8.6. Особенности охотничьего оружия
- 8.6.1. Механизмы охотничьего оружия
- Диаметры каналов стволов различных калибров
- 8.6.2. Типы охотничьего оружия
- 8.6.3. Боеприпасы охотничьего оружия
- 9. Боеприпасы артиллерии
- 9.1. Общее устройство боеприпасов
- Взрывчатые вещества и пороха. Боевые заряды
- Средства воспламенения
- 9 5. Снаряды
- 9.6. Взрыватели
- 9.7. Управляемые боеприпасы
- 9.7.1. Артиллерийские выстрелы с управляемыми боеприпасами объектов бронетанковой техники
- Ракета 9м119м (рис. 9.27) включает в себя:
- 9.7.2. Уас с полуактивным самонаведением на конечном участке траектории
- 9.7.3. Управляемые мины с пассивным инфракрасным самонаведением
- Рекомендуемая литература
- Приложение
- Калибр 35, 40, 50 мм
- Отечественные автоматические пушки
- Характеристики современных танковых пушек
- Тактико-технические данные корабельных артиллерийских установок
- Основные тактико-технические характеристики пистолетов-пулеметов
- Значения характеристик порохов