Tank ammunition. Artillerigranater

Ødelæggelse af bygninger, fæstningsværker og fæstningsværker, fremstilling af passager i minefelter mv.

Når det rammer pansret, overfører det ikke kinetisk kraft, men eksploderer, forårsager overfladisk skade (spredning af fragmenter med stor hastighed, forårsager desuden skade på pansrede køretøjer, kontusion, sår eller dræber besætningen og infanteriet, der ledsager udstyret), invaliderer spor ( larver), beskadiger triplex - observationsanordninger, producerer panserskader, afbøjninger og mikrorevner

Det bruges til at beskyde stedet for et foreslået angreb, for at lette gennembruddet af fjendens forsvar ved at angribe kampvogne og motoriserede infanterienheder. Blandt al ammunition er det den mest eksplosive.

Som kampvognsammunition indgår den i hovedammunitionsbelastningen af ​​T-64 / / /84U / T-90 kampvognene og udgør normalt op til 50 % af ammunitionsbelastningen. samlet antal skaller.

Sikring

I lang tid var den eneste lunte, der blev brugt, stødsikringen, som blev udløst, da projektilet ramte målet.

Slagsikringer er de enkleste og mest pålidelige. De fleste sikringer af denne type kan indstilles til kontakt eller forsinket tilstand. I det første tilfælde sker eksplosionen ved første kontakt med en forhindring og har til formål at ødelægge genstande omkring forhindringen. I det andet tilfælde er projektilet begravet i målet, og kun dér sker detonation - dette gør det muligt effektivt at ødelægge fæstningsværker og bygninger.

I tilfælde af et direkte hit i sårbare områder (tårnluger, motorrumskøler, udkastningsskærme på det agterste ammunitionsstativ osv.), kan OFS deaktivere en moderne tank. Også chokbølge og granatsplinter, med en høj grad af sandsynlighed, deaktiverer overvågnings- og kommunikationsenheder, våben placeret uden for panservolumenet og andre systemer installeret i store mængder på moderne pansrede køretøjer.

Fejl

Den største ulempe ved et højeksplosivt fragmenteringsprojektil er dets lave pansergennemtrængning. Moderne tanke, ud fra synspunktet om gennemtrængende panser og beskadigelse af besætningen, er praktisk talt usårlige over for højeksplosive fragmenteringsskaller af de fleste brugte kalibre. Ikke desto mindre forbliver storkaliber OFS stadig effektiv mod let pansrede køretøjer.

se også

Skriv en anmeldelse om artiklen "Højeksplosivt fragmenteringsprojektil"

Links

  • Krigsførelse
  • Encyclopedia Around the World
  • Armored Encyclopedia
  • Stål og ild: moderne og lovende tanke

Et uddrag, der karakteriserer et højeksplosivt fragmenteringsprojektil

"Mor, er det ikke en skam, at han er enkemand?"
- Det er nok, Natasha. Bed til Gud. Les Marieiages se font dans les cieux. [Ægteskaber er lavet i himlen.]
- Skat, mor, hvor jeg elsker dig, hvor godt det får mig til at føle mig! – råbte Natasha og græd tårer af lykke og begejstring og krammede sin mor.
Samtidig sad prins Andrei sammen med Pierre og fortalte ham om hans kærlighed til Natasha og hans faste hensigt om at gifte sig med hende.

På denne dag havde grevinde Elena Vasilyevna en reception, der var en fransk udsending, der var en prins, der for nylig var blevet en hyppig gæst i grevindens hus, og mange strålende damer og mænd. Pierre var nedenunder, gik gennem gangene og forbløffede alle gæster med sit koncentrerede, fraværende og dystre udseende.
Siden boldens tid havde Pierre mærket hypokondriens nærgående angreb og med desperat indsats forsøgt at kæmpe imod dem. Siden prinsens tilnærmelse til sin hustru fik Pierre uventet en kammerherre, og fra den tid begyndte han at føle tyngde og skam i det store samfund, og fhv. mørke tanker om nytteløsheden af ​​alt menneskeligt. Samtidig forstærkede den følelse, han bemærkede mellem Natasha, som han beskyttede, og prins Andrei, kontrasten mellem hans position og hans vens position, denne dystre stemning yderligere. Han forsøgte ligeledes at undgå tanker om sin kone og om Natasha og prins Andrei. Igen forekom alt ubetydeligt for ham i sammenligning med evigheden, igen stillede spørgsmålet sig: "hvorfor?" Og han tvang sig selv til at arbejde dag og nat på frimurerværker i håb om at afværge tilgangen ond ånd. Efter at have forladt grevindens kamre sad Pierre ved 12-tiden ovenpå i et røgfyldt, lavt rum i en slidt morgenkåbe foran bordet og kopierede autentiske skotske handlinger, da nogen kom ind på hans værelse. Det var prins Andrei.
"Åh, det er dig," sagde Pierre med et fraværende og ser utilfreds ud. "Og jeg arbejder," sagde han og pegede på en notesbog med det blik af frelse fra livets strabadser, som ulykkelige mennesker ser på deres arbejde med.
Prins Andrei, med et strålende, entusiastisk ansigt og fornyet liv, standsede foran Pierre, og uden at bemærke hans triste ansigt, smilede han til ham med lykkens egoisme.
"Nå, min sjæl," sagde han, "i går ville jeg fortælle dig det, og i dag kom jeg til dig for dette." Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er forelsket, min ven.
Pierre sukkede pludselig tungt og faldt sammen med sin tunge krop i sofaen ved siden af ​​prins Andrei.
- Til Natasha Rostova, ikke? - han sagde.
- Ja, ja, hvem? Jeg ville aldrig tro det, men denne følelse er stærkere end mig. I går led jeg, jeg led, men jeg ville ikke opgive denne pine for noget i verden. Jeg har ikke levet før. Nu er det kun jeg, der lever, men jeg kan ikke leve uden hende. Men kan hun elske mig?... Jeg er for gammel til hende... Hvad siger du ikke?...
- jeg? JEG? "Hvad har jeg fortalt dig," sagde Pierre pludselig, rejste sig og begyndte at gå rundt i lokalet. – Jeg har altid troet, at... Denne pige er sådan en skat, sådan... Den her sjælden pige... Kære ven, jeg beder dig, bliv ikke klog, tvivl ikke, gift dig, gift dig og gift dig... Og jeg er sikker på, at der ikke vil være nogen lykkeligere person end dig.
- Men hun!
- Hun elsker dig.
"Snak ikke sludder..." sagde prins Andrei, smilende og kiggede ind i Pierres øjne.
"Han elsker mig, jeg ved det," råbte Pierre vredt.
"Nej, hør," sagde prins Andrei og stoppede ham ved hånden. – Ved du, hvilken situation jeg er i? Jeg har brug for at fortælle alt til nogen.
"Nå, ja, sig, jeg er meget glad," sagde Pierre, og hans ansigt ændrede sig faktisk, rynkerne glattede ud, og han lyttede med glæde til prins Andrei. Prins Andrei virkede og var en helt anden, ny person. Hvor var hans melankoli, hans foragt for livet, hans skuffelse? Pierre var eneste person, til hvem han vovede at tale; men han udtrykte for ham alt, hvad der var i hans sjæl. Enten lagde han let og frimodigt planer for en lang fremtid, talte om, hvordan han ikke kunne ofre sin lykke for sin fars luner, hvordan han ville tvinge sin far til at gå med til dette ægteskab og elske hende eller gøre uden hans samtykke, så han blev overrasket over, hvordan noget mærkeligt, fremmed, uafhængigt af ham, påvirket af den følelse, der besatte ham.
"Jeg ville ikke tro på nogen, der fortalte mig, at jeg kunne elske sådan," sagde prins Andrei. "Det er slet ikke den følelse, jeg havde før." Hele verden er delt for mig i to halvdele: en - hun og der er al håbets lykke, lys; den anden halvdel er alt, hvor hun ikke er der, der er al modløshed og mørke...
"Mørke og dysterhed," gentog Pierre, "ja, ja, det forstår jeg."
- Jeg kan ikke lade være med at elske verden, det er ikke min skyld. Og jeg er meget glad. Du forstår mig? Jeg ved, at du er glad for mig.
"Ja, ja," bekræftede Pierre og så på sin ven med ømme og triste øjne. Jo lysere prins Andreis skæbne forekom ham, jo ​​mørkere virkede hans egen.

For at blive gift var faderens samtykke nødvendig, og til dette, næste dag, gik prins Andrei til sin far.
Faderen tog med ydre rolig men indre vrede imod sin søns budskab. Han kunne ikke forstå, at nogen ville ændre livet, indføre noget nyt i det, når livet allerede var ved at ende for ham. "Bare de ville lade mig leve, som jeg vil, og så ville vi gøre, hvad vi ville," sagde den gamle mand til sig selv. Sammen med sin søn brugte han dog det diplomati, som han brugte ved vigtige lejligheder. Med en rolig tone diskuterede han hele sagen.
For det første var ægteskabet ikke strålende med hensyn til slægtskab, rigdom og adel. For det andet var prins Andrei ikke i sin første ungdom og havde et dårligt helbred (den gamle mand var især forsigtig med dette), og hun var meget ung. For det tredje var der en søn, som det var synd at give til pigen. For det fjerde, endelig,” sagde faderen og så hånende på sin søn, “beder jeg dig, udskyde sagen et år, tag til udlandet, få behandling, find, som du vil, en tysker til prins Nikolai, og så, hvis det er kærlighed, lidenskab, stædighed, hvad du vil, så stor, så gift dig.
"Og dette er mit sidste ord, du ved, mit sidste..." sluttede prinsen i en tone, der viste, at intet ville tvinge ham til at ændre sin beslutning.
Prins Andrei så tydeligt, at den gamle mand håbede, at følelsen af ​​ham eller hans fremtidige brud ikke ville modstå årets prøve, eller at han selv, den gamle prins, ville dø på dette tidspunkt, og besluttede at opfylde sin fars vilje: at foreslå og udsætte brylluppet et år.
Tre uger efter sin sidste aften med Rostovs vendte prins Andrei tilbage til St. Petersborg.

Næste dag efter hendes forklaring med sin mor, ventede Natasha hele dagen på Bolkonsky, men han kom ikke. Den næste, tredje dag skete det samme. Pierre kom heller ikke, og Natasha, der ikke vidste, at prins Andrei var gået til sin far, kunne ikke forklare hans fravær.
Tre uger gik sådan. Natasha ønskede ikke at gå nogen steder, og som en skygge, ledig og trist, gik hun fra værelse til værelse, græd hemmeligt fra alle om aftenen og viste sig ikke for sin mor om aftenen. Hun var konstant rødmende og irriteret. Det forekom hende, at alle vidste om hendes skuffelse, lo og havde ondt af hende. Med al styrken af ​​hendes indre sorg forstærkede denne forfængelige sorg hendes ulykke.

I spilverden af Tanks udstyr kan leveres forskellige typer granater, såsom panserbrydende, sub-kaliber, kumulative og højeksplosive fragmenteringsskaller. I denne artikel vil vi se på funktionerne i hver af disse projektilers handling, historien om deres opfindelse og brug, fordele og ulemper ved deres brug i en historisk kontekst. De mest almindelige og i de fleste tilfælde standard skaller på langt de fleste køretøjer i spillet er panserbrydende granater(BB) kaliber enhed eller skarphovedet.
Ifølge Ivan Sytins Military Encyclopedia tilhører ideen til prototypen af ​​nuværende panserbrydende granater den italienske flådeofficer Bettolo, som i 1877 foreslog at bruge den såkaldte " bundstødrør til panserbrydende projektiler"(før dette var granaterne enten slet ikke fyldt, eller eksplosionen pulverladning var beregnet til at opvarme projektilets hoved, når det rammer pansret, hvilket dog ikke altid var berettiget). Efter at have penetreret pansret, er den skadelige effekt tilvejebragt af projektilfragmenter opvarmet til en høj temperatur og fragmenter af rustning. Under Anden Verdenskrig var skaller af denne type lette at fremstille, pålidelige, havde ret høj penetration og fungerede godt mod homogen pansring. Men der var også et minus - på skrånende panser kunne projektilet rikochettere. Jo større tykkelsen af ​​rustningen er, jo flere fragmenter af panser dannes, når de penetreres af et sådant projektil, og jo højere er destruktiv kraft.


Animationen nedenfor illustrerer handlingen af ​​et kammeret skarphovedet panserbrydende projektil. Det ligner et panserbrydende skarphovedet projektil, men i den bagerste del er der et hulrum (kammer) med en TNT-sprængladning samt en bundsikring. Efter at have trængt ind i rustningen eksploderer granaten og rammer besætningen og udstyret på kampvognen. Generelt beholdt dette projektil de fleste fordele og ulemper ved AR-projektilet, idet det udmærkede sig ved en væsentlig højere panserbeskyttelseseffekt og lidt lavere pansergennemtrængning (på grund af projektilets lavere masse og styrke). Under krigen var granatens bundsikringer ikke tilstrækkeligt fremskredne, hvilket nogle gange førte til en for tidlig eksplosion af en granat, før den trængte ind i pansret, eller til svigt af lunten efter gennemtrængning, men besætningen, i tilfælde af penetrering, havde det sjældent bedre om det.

Sub-kaliber projektil(BP) har et ret komplekst design og består af to hoveddele - en panserbrydende kerne og en palle. Opgaven for pallen, der er lavet af blødt stål, er at accelerere projektilet i løbsboringen. Når et projektil rammer et mål, knuses panden, og den tunge og hårde spidse kerne, lavet af wolframcarbid, gennemborer pansret.
Projektilet har ikke en sprængladning, hvilket sikrer, at målet rammes af fragmenter af kernen og fragmenter af rustning opvarmet til høje temperaturer. Underkaliber projektiler har væsentligt mindre vægt sammenlignet med konventionelle panserbrydende projektiler, hvilket giver dem mulighed for at accelerere i pistolløbet til væsentligt højere hastigheder. Som et resultat viser indtrængningen af ​​sub-kaliber projektiler sig at være betydeligt højere. Brugen af ​​granater af underkaliber gjorde det muligt betydeligt at øge pansergennemtrængningen af ​​eksisterende kanoner, hvilket gjorde det muligt at ramme selv forældede kanoner mod mere moderne, velpansrede panserkøretøjer.
Samtidig har underkaliber skaller en række ulemper. Deres form lignede en spole (der var projektiler af denne type og strømlinet form, men de var betydeligt mindre almindelige), hvilket i høj grad forværrede projektilets ballistik, desuden mistede letvægtsprojektilet hurtigt fart; som et resultat, på lange afstande faldt pansergennemtrængningen af ​​underkaliberprojektiler betydeligt, hvilket viste sig at være endnu lavere end for klassiske pansergennemtrængende projektiler. Under Anden Verdenskrig virkede sabotrunder ikke godt mod skrånende panser, fordi den hårde, men sprøde kerne let knækkede under bøjningsbelastninger. Den panserbrydende effekt af sådanne granater var ringere end pansergennemtrængende kaliberskaller. Små kaliber sub-kaliber projektiler var ineffektive mod pansrede køretøjer, der havde beskyttende skjolde lavet af tyndt stål. Disse skaller var dyre og vanskelige at fremstille, og vigtigst af alt blev der brugt knappe wolfram i deres fremstilling.
Som følge heraf var antallet af granater af underkaliber i ammunitionsladningen af ​​kanoner under krigen lille, de måtte kun bruges til at ramme tungt pansrede mål på korte afstande. Først ind små mængder granater af underkaliber blev brugt af den tyske hær i 1940 under kampene i Frankrig. I 1941, konfronteret med tungt pansrede sovjetiske kampvogne, gik tyskerne over til den udbredte brug af granater af underkaliber, hvilket markant øgede deres artilleri og kampvognes antitank-kapacitet. Imidlertid begrænsede mangel på wolfram produktionen af ​​projektiler af denne type; som følge heraf blev produktionen af ​​tyske granater af underkaliber indstillet i 1944, mens de fleste granater, der blev affyret i krigsårene, var af en lille kaliber (37-50 mm).
I et forsøg på at omgå wolframmangelproblemet producerede tyskerne Pzgr.40(C) sub-kaliber projektiler med en hærdet stålkerne og surrogat Pzgr.40(W) projektiler med en almindelig stålkerne. I USSR begyndte temmelig storstilet produktion af granater af underkaliber, skabt på basis af erobrede tyske, i begyndelsen af ​​1943, og de fleste af de producerede skaller var af 45 mm kaliber. Produktionen af ​​disse projektiler er mere end store kalibre var begrænset af mangel på wolfram, og de blev kun udstedt til tropper, når der var en trussel om et fjendtligt kampvognsangreb, og der skulle skrives en rapport for hver brugt granat. Også granater af underkaliber blev brugt i begrænset omfang af de britiske og amerikanske hære i anden halvdel af krigen.

HEAT projektil(KS).
Funktionsprincippet for denne panserbrydende ammunition adskiller sig væsentligt fra funktionsprincippet for kinetisk ammunition, som omfatter konventionelle panserbrydende og sub-kaliber projektiler. Et kumulativt projektil er et tyndvægget stålprojektil fyldt med et kraftigt sprængstof - hexogen, eller en blanding af TNT og hexogen. På forsiden af ​​projektilet har sprængstoffet en bægerformet fordybning beklædt med metal (normalt kobber). Projektilet har en følsom hovedsikring. Når et projektil kolliderer med panser, detonerer sprængstoffet. Samtidig smeltes beklædningens metal og komprimeres ved en eksplosion til en tynd strøm (støder), der flyver fremad med ekstremt høj hastighed og panserpiercing. Pansereffekten sikres af en kumulativ stråle og stænk af pansermetal. Hullet i et kumulativt projektil er lille i størrelse og har smeltede kanter, hvilket har ført til en almindelig misforståelse om, at kumulative projektiler "brænder igennem" panser.
Penetrationen af ​​et kumulativt projektil afhænger ikke af projektilets hastighed og er den samme på alle afstande. Dens produktion er ret enkel produktionen af ​​projektilet kræver ikke brug af stor mængde sparsomme metaller. Det kumulative projektil kan bruges mod infanteri og artilleri som et højeksplosivt fragmenteringsprojektil. Samtidig var kumulative granater under krigen præget af talrige mangler. Fremstillingsteknologien for disse projektiler var ikke tilstrækkeligt udviklet, som følge heraf var deres penetration relativt lav (omtrent den samme som projektilets kaliber eller lidt højere) og var ustabil. Rotation af projektilet ved høje starthastigheder gjorde det vanskeligt at danne en kumulativ jet som et resultat, kumulative projektiler havde en lav starthastighed, lille sigteområde affyring og høj spredning, hvilket også blev lettet af den ikke-optimale form af projektilhovedet fra et aerodynamisk synspunkt (dets konfiguration blev bestemt af tilstedeværelsen af ​​et hak).
Det store problem var skabelsen af ​​en kompleks lunte, som skulle være følsom nok til hurtigt at detonere et projektil, men stabil nok til ikke at eksplodere i løbet (USSR var i stand til at udvikle en sådan lunte, egnet til brug i granater af en kraftig tank og panserværnskanoner, først i slutningen af ​​1944). Den mindste kaliber af et kumulativt projektil var 75 mm, og effektiviteten af ​​kumulative projektiler af denne kaliber blev stærkt reduceret. Masseproduktion af kumulative projektiler krævede indsættelse af storstilet produktion af hexogen.
De mest udbredte kumulative skaller var tysk hær(for første gang i sommeren og efteråret 1941), hovedsageligt fra 75 mm kanoner og haubitser. sovjetiske hær brugte kumulative granater, skabt på basis af erobrede tyske, fra 1942-43, inklusive dem i ammunitionsladningerne af regimentkanoner og haubitser, som havde en lav begyndelseshastighed. engelsk og amerikanske hær granater af denne type blev hovedsageligt brugt i ammunitionsladninger af tunge haubitser. I Anden Verdenskrig (i modsætning til nutiden, hvor forbedrede granater af denne type danner grundlaget for ammunitionsbelastningen af ​​kampvognskanoner), var brugen af ​​kumulative granater således ret begrænset, hovedsagelig blev de betragtet som et middel til anti- kampvogns selvforsvar af kanoner, der havde lave starthastigheder og lav pansergennemtrængning med traditionelle granater (regimentskanoner, haubitser). Samtidig brugte alle deltagere i krigen aktivt andre antitankvåben med kumulativ ammunition - granatkastere, luftbomber, håndgranater.

Højeksplosivt fragmenteringsprojektil (AF).
Det blev udviklet i slutningen af ​​40'erne af det tyvende århundrede i Storbritannien for at ødelægge fjendens pansrede køretøjer. Det er et tyndvægget stål- eller støbejernsprojektil fyldt med et eksplosivt stof (normalt TNT eller ammonit), med en hovedsikring. I modsætning til panserbrydende granater havde højeksplosive fragmenteringsskaller ikke et sporstof. Når det rammer et mål, eksploderer projektilet og rammer målet med fragmenter og en eksplosionsbølge, enten med det samme - en fragmenteringseffekt, eller med en vis forsinkelse (som tillader projektilet at gå dybere ned i jorden) - en højeksplosiv effekt. Projektilet er primært beregnet til at ødelægge åbent beliggende og beskyttet infanteri, artilleri, felttilflugtssteder (skyttegrave, træ-jord skydepladser), ubepansrede og let pansrede køretøjer. Velpansrede kampvogne og selvkørende kanoner er modstandsdygtige over for højeksplosive fragmenteringsgranater.
Den største fordel ved et højeksplosivt fragmenteringsprojektil er dets alsidighed. Denne type projektiler kan bruges effektivt mod langt de fleste mål. En anden fordel er, at det koster mindre end panserbrydende og kumulative projektiler af samme kaliber, hvilket reducerer omkostningerne ved kampoperationer og skydetræning. I tilfælde af et direkte hit i sårbare områder (tårnluger, motorrumskøler, udkastningsskærme på det agterste ammunitionsstativ osv.), kan HE deaktivere tanken. Også ramt af projektiler stor kaliber kan forårsage ødelæggelse af let pansrede køretøjer og beskadigelse af tungt pansrede kampvogne, bestående af revner i panserplader, fastklemning af tårnet, svigt af instrumenter og mekanismer, skader og hjernerystelse af besætningen.

Inden kampen begynder, skal granater læsses i tanken. Uden dem vil tanken ikke være i stand til at skyde og vil følgelig være ubrugelig. Antallet af granater, der kan lades i en kampvogn, afhænger af typen af ​​tanke i WoT, eller mere præcist af typen af ​​pistol (kaliber) og tårn. Forskellige typer skaller har forskellige egenskaber.

Almindelige skaller

Panserbrydende (AP) granater

Panserbrydende granater er hovedtypen af ​​granater, der kan affyres med næsten ethvert våben. Dette projektil gør skade kun hvis rustningen er knækket fjende (ledsaget af beskederne "Breakthrough" og "There is a penetration"). Det kan han også beskadige moduler eller mandskab, hvis den rammer det rigtige sted (ledsaget af beskederne "Hit" og "Der er et hit"). Hvis projektilets gennemtrængende kraft ikke er nok, vil det ikke trænge ind i pansret og vil ikke forårsage skade (ledsaget af meddelelsen "Ikke trængt ind"). Hvis et projektil rammer pansret for meget under Spids vinkel, så rikochetterer den og gør heller ingen skade (ledsaget af beskeden "Ricochet").

Højeksplosive fragmenteringsskaller - har største potentielle skade, Men ubetydelig pansergennemtrængning. Hvis en granat trænger ind i pansret, eksploderer den inde i tanken, hvilket forårsager maksimal skade og yderligere skade på moduler eller besætning fra eksplosionen. Et højeksplosivt fragmenteringsprojektil behøver ikke at trænge igennem målets panser – hvis det ikke trænger ind, vil det eksplodere på kampvognens panser og forårsage mindre skade, end hvis det trænger ind. Skaden i dette tilfælde afhænger af rustningens tykkelse - jo tykkere rustningen er, jo mere skade fra eksplosionen absorberer den. Derudover absorberes skaderne fra eksplosioner af højeksplosive granater også af tankskærme, og panserhældningen påvirkes heller ikke, og dens givne værdi påvirkes heller ikke. Højeksplosive fragmenteringsgranater kan også beskadige flere tanke på samme tid, da eksplosionen har en vis aktionsradius. U tankskaller mindre radius af højeksplosiv handling, til selvkørende pistolgranater - maksimalt. Det er også værd at bemærke, at kun ved affyring af højeksplosive granater er det muligt at modtage Bombardier-prisen!

Sub-caliber (AP) skaller

Sabot-skaller er hovedtypen af ​​granater til de fleste mellemstore tanke på niveau 10, nogle mellemstore tanke på niveau 9 og lette tanke T71, M41 Walker Bulldog, samt M4A1 Revalorisé, IS-5, IS-3 med MZ, T26E5. Funktionsprincippet ligner pansergennemtrængende. De er kendetegnet ved øget pansergennemtrængning og en højere projektilflyvehastighed, men de mister mere penetration med afstand og har mindre normalisering (de mister mere effektivitet, når de skyder i en vinkel til pansret).

Forbedrede projektiler

Sub-caliber (AP) skaller

Sabot-skaller er de mest almindelige premium-skaller i spillet, installeret i næsten ethvert våben. Funktionsprincippet ligner pansergennemtrængende. De er kendetegnet ved øget pansergennemtrængning, men har mindre normalisering (de mister mere effektivitet, når de affyres i en vinkel i forhold til rustningen).

Kumulative (CS) projektiler

Hvad er kumulative projektiler? Disse er forbedrede granater til mange kampvogne i spillet, med undtagelse af granater til den øverste pistol let tank T49 og tank destroyer Ikv 103, som ikke er forbedret. Deres penetration er mærkbart højere end standard pansergennemtrængende granater, og skaden, de forårsager, er på niveau med pansergennemtrængende granater for det samme våben. Penetrationseffekten opnås ikke igennem kinetisk energi projektil (som en BB eller BP), men på grund af energien fra den kumulative jet, der dannes, når et sprængstof af en bestemt form detoneres i en vis afstand fra pansret. De er ikke underlagt normaliseringsreglen, tre kalibre og de mister ikke pansergennemtrængning med afstand, men mister hurtigt pansergennemtrængning, når de rammer en skærm.

Det detaljerede design af et kumulativt projektil er præsenteret på Wikipedia.

Højeksplosive (HE) granater

Disse granater adskiller sig fra konventionelle højeksplosive fragmenteringsgranater ved enten en større eksplosionsradius (når man spiller på selvkørende kanoner) eller øget pansergennemtrængning (HESH granater på nogle britiske våben). Det er også værd at bemærke, at kun ved affyring af højeksplosive granater er det muligt at modtage Bombardier-prisen.

Panserbrydende (AP) granater

Pansergennemtrængende premium-skaller findes på flere køretøjer i spillet og adskiller sig fra almindelige pansergennemtrængende granater eller har øget pansergennemtrængning for den samme skade ( 152 mm M-10 ( "type": "Pistool", "mark": "152 mm M-10", "data": ( "Niveau": "VI", "Penetration": "110/136/86 mm", "Skader" : "700/700/910 enheder", "Gennemsnitlig skade pr. minut": "1750/1750/2275 enheder/min", "Rate of Fire": "2,5 runder/min", "Reload time": "24 s" , " Spredning": "0,6 m/100m", "Konvergens": "4 s", "Vægt": "2300 kg", "Pris": "60000") ) )) og for de fleste våben japanske kampvogne eller mindre pansergennemtrængning med mere skade ( 130 mm B-13-S2 ( "type":"Pistool", "mark": "130 mm B-13-S2", "data": ( "Niveau": "VIII", "Penetration": "196/171/65 mm", " Skade": "440/510/580 enheder", "Gennemsnitlig skade pr. minut": "1650/1913/2175 enheder/min", "Rate of Fire": "3,75 rounds/min", "Reload time": "16 s", "Spredning": "0,38 m/100m", "Konvergens": "2,9 s", "Vægt": "5290 kg", "Pris": "147000") ) )).

Penetrationsregler for kumulative projektiler

Opdatering 0.8.6 introducerer nye penetrationsregler for kumulative projektiler:

  • Det kumulative projektil kan nu rikochettere, når projektilet rammer panser i en vinkel på 85 grader eller mere. Under en rikochet falder pansergennemtrængningen af ​​det rikocheterede kumulative projektil ikke.
  • Efter den første gennemtrængning af rustningen kan rikochetten ikke længere fungere (på grund af dannelsen af ​​en kumulativ jet).
  • Efter den første gennemtrængning af pansret begynder projektilet at miste pansergennemtrængning med følgende hastighed: 5% af pansergennemtrængningen tilbage efter gennemtrængning - pr. 10 cm rum gennemløbet af projektilet (50% - pr. 1 meter fri plads fra skærmen til rustningen).
  • Efter hver gennemtrængning af panser falder projektilets pansergennemtrængning med en mængde lig med tykkelsen panser under hensyntagen til panserens hældningsvinkel i forhold til projektilets flyvebane.
  • Nu fungerer sporene også som en skærm for kumulative projektiler.

Ændringer til ricochet i opdatering 0.9.3

  • Når nu et projektil rikochetterer, forsvinder det ikke, men fortsætter sin bevægelse langs en ny bane, og 25% af pansergennemtrængningen går tabt for et pansergennemtrængende projektil med underkaliber, mens pansergennemtrængningen af ​​et kumulativt projektil gør det. ikke ændre sig.

Projektilsporfarver

  • Højeksplosiv fragmentering - de længste sporstoffer, mærkbar orange i farven.
  • Underkaliber - lette, korte og gennemsigtige sporstoffer.
  • Panserpiercing - ligner underkaliber, men mere mærkbar (længere, levetid og mindre gennemsigtighed).
  • Kumulativ - gul og tyndest.

Hvilken type projektil skal jeg bruge?

Grundlæggende regler, når du vælger mellem panserbrydende og højeksplosive fragmenteringsskaller:

  • Brug panserbrydende granater mod tanks på dit niveau; højeksplosive fragmenteringsgranater mod kampvogne med svag panser eller selvkørende kanoner med åbne dækshuse.
  • Brug panserbrydende granater i langløbede og lille kaliber kanoner; højeksplosiv fragmentering - i kortløbet og storkaliber. Brugen af ​​HE-skaller af lille kaliber er meningsløs - de trænger ofte ikke ind, og forårsager derfor ikke skade.
  • Brug højeksplosive fragmenteringsgranater i enhver vinkel, affyr ikke pansergennemtrængende granater i en spids vinkel i forhold til fjendens rustning.
  • At målrette sårbare områder og skyde vinkelret på panser er også nyttigt for HE - dette øger sandsynligheden for at bryde igennem panser og tage fuld skade.
  • Højeksplosive fragmenteringsskaller har en stor chance for at påføre små, men garanterede skader, selvom de ikke trænger gennem panser, så de kan effektivt bruges til at slå en griber ned fra basen og afslutte modstandere med en lille sikkerhedsmargin.

For eksempel er 152 mm M-10-pistolen på KV-2-tanken storkaliber og kortløbet. Jo større kaliber projektilet er, jo stor mængde det eksplosive stof det indeholder, og jo mere skade det forårsager. Men på grund af kanonløbets korte længde, flyver projektilet ud med en meget lille starthastighed, hvilket fører til lav penetration, nøjagtighed og rækkevidde. Under sådanne forhold bliver et panserbrydende projektil, som kræver et præcist hit, ineffektivt, og en højeksplosiv fragmentering bør bruges.

Detaljeret gennemgang af skaller

I engelsk militær terminologi bruges det britiske udtryk "High Explosive Squash Head". HESH) og vedtaget i stedet i USA "høj eksplosiv med plastiksprængstoffer" (engelsk: High Explosive Plastic - HEP). Funktionsprincippet for et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil er baseret på spredningen af ​​ladningen over det størst mulige område af panser og beskadigelse af det pansrede køretøjs indre udstyr og besætning af fragmenter dannet under detonation indefra af rustningen.

Panserbrydende højeksplosive granater blev skabt i Storbritannien og blev udbredt i 1950'erne og 1960'erne, primært sammen med 105 mm kampvognskanonen, som blev de facto standarden i vestlig kampvognskonstruktion. Samtidig medførte den lave effektivitet af pansergennemtrængende højeksplosive projektiler mod kombineret og især afstandsbaseret panser, samt deres lave effektivitet mod fjendens infanteri på grund af utilstrækkelig fragmenteringsaktion, et fald i interessen for pansergennemtrængende højeksplosiv. projektiler i 1970'erne - 1980'erne og opgivelse af dem til fordel for kumulative projektiler i de fleste lande, med undtagelse af Storbritannien.

Design og funktionsprincip

I sit design ligner et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil generelt et konventionelt højeksplosivt projektil, men i modsætning til sidstnævnte har det en krop med relativt tynde vægge, designet til plastisk deformation, når man støder på en forhindring, og altid kun en bundsikring. Ladningen af ​​et panserbrydende højeksplosivt projektil består af et plastisk eksplosivt stof, og når projektilet møder en forhindring, "spreder det sig" over overfladen af ​​sidstnævnte. I modsætning til populær myte påvirker forøgelse af panservinklen negativt indtrængning og pansergennemtrængning af højeksplosive pansergennemtrængende granater, hvilket for eksempel kan ses i dokumenter om test af den britiske 120 mm L11-pistol.

Efter at ladningen "spreder sig", detoneres den af ​​en forsinket bundsikring, hvilket skaber et tryk af eksplosionsprodukter på op til flere titusvis af tons pr. kvadratcentimeter panser, der falder til atmosfærisk tryk inden for 1-2 mikrosekunder. Som følge heraf dannes en kompressionsbølge med en flad front og en udbredelseshastighed på omkring 5000 m/s i pansret, når det møder den bagerste overflade af pansret, reflekteres det og vender tilbage som en spændingsbølge. Som et resultat af bølgeinterferens ødelægges den bagerste overflade af pansret, og der dannes spalls, der kan beskadige køretøjets eller besætningsmedlemmernes indre udstyr. I nogle tilfælde kan gennem penetration af pansret forekomme i form af en punktering, brud eller slået ud stik, men i de fleste tilfælde er det fraværende. Ud over denne direkte effekt skaber eksplosionen af ​​et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil en stødimpuls, der virker på kampvognens panser og kan deaktivere eller rive internt udstyr af eller skade besætningsmedlemmer.

Effektiviteten af ​​pansermål er i amerikanske dokumenter estimeret til at være op til 1,3 af kaliberen.

På grund af dets funktionsprincip er et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil effektivt mod homogent panser, og ligesom kumulative projektiler afhænger dets handling kun lidt af projektilets hastighed og følgelig affyringsafstanden. Samtidig er handlingen af ​​et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil ineffektiv mod kombineret panser, som dårligt transmitterer eksplosionsbølgen mellem dens lag, og er praktisk talt ineffektiv mod panser med afstand. Selv mod konventionel homogen panser kan effektiviteten af ​​det pansergennemtrængende højeksplosive projektil reduceres betydeligt eller endda ophæves ved at installere anti-fragmenteringsforing på indersiden af ​​pansret.

Yderligere to ulemper ved det panserbrydende højeksplosive projektil opstår fra dets designfunktioner. Projektilets tyndvæggede krop tvinger det til at begrænse dens begyndelseshastighed sammenlignet med andre typer ammunition, inklusive kumulative, til mindre end 800 m/s. Dette fører til et fald i banefladen og en stigning i flyvetiden, hvilket kraftigt reducerer chancerne for at ramme bevægelige pansrede mål på reelle kampafstande. Den anden ulempe skyldes det faktum, at et pansergennemtrængende højeksplosivt projektil, på trods af den betydelige masse af sprængladningen, har en relativt lille fragmentering, da dens krop har tynde vægge, og dens mekaniske egenskaber designet primært til deformation, og ikke til effektiv uddannelse fragmenter, som i specialiseret højeksplosiv fragmentering eller multi-formål kumulative granater. Følgelig viser sig effekten af ​​granater mod fjendens mandskab at være utilstrækkelig, hvilket betragtes som en alvorlig ulempe ved pansergennemtrængende kumulative granater, da med afvisningen af ​​det overvældende flertal af vestlige kampvogne fra højeksplosive fragmenteringsgranater, rollen som sidstnævnte i kampen mod mandskab falder på kumulative eller panserbrydende højeksplosive granater

Højeksplosivt projektil - grundlæggende type artilleriammunition til udførelse af kampoperationer mod en befæstet fjende eller i byområder. Hovedforskellen mellem et højeksplosivt projektil og et konventionelt projektil er den forsinkede lunte. I et konventionelt projektil udløses sikringen umiddelbart efter kontakt med overfladen. På grund af dette trænger eksplosionens energi lidt dybere ind. Effektiviteten af ​​sådan ammunition mod befæstning er meget lav. Af denne grund blev der udviklet højeksplosive granater, miner til morterer, bomber til fly og sprænghoveder til missiler. Designet af deres sikringer og funktionsprincippet er det samme. Som regel er dette en bundsikring.

Muligheder for panserbrydende højeksplosive granater

Effekten af ​​eksplosionen af ​​et højeksplosivt projektil med indtrængning af energi dybt ind i det viste sig at være meget praktisk til at ødelægge rustning. Det er netop det, der er årsag til den massive spredning af panserbrydende højeksplosive granater af enhver kaliber. De er ineffektive til små kalibere, hvor panserbrydende skaller med en hårdmetalkerne har fordelen. Panserbrydende højeksplosive granater produceres i kalibre på 76 mm og derover.

Det pansergennemtrængende højeksplosive projektil er noget anderledes end det sædvanlige ved, at det bruger et blødt hus, der deformeres ved kontakt med pansret. For eksempel i et betongennemtrængende projektil eller i specialiseret ammunition, der skal passere gennem lofter, gælder denne løsning ikke. Pansergennemtrængende højeksplosiv ammunition, ved kontakt med panser, synes at sprede sig over dens overflade. Når denne proces er afsluttet, aktiveres bundsikringen.

Bundsikringer er universelle til højeksplosive granater. Deres største ulempe- når man falder ind i et viskøst stødabsorberende miljø, virker det ikke. Dette er netop årsagen til den uventede opdagelse af et stort antal ueksploderede granater i sumpede områder af militære operationer.

Eksplosive forbindelser til højeksplosive projektiler

Siden opfindelsen af ​​nitroforbindelser (og kun de bruges til højeksplosive projektiler), krudt, er udviklingen af ​​projektiler gået meget hurtigt. Tidlige eksempler brugt på haubitser fra Første Verdenskrig er meget tæt på moderne. Der er næsten ingen forskelle i sammensætningen af ​​sprængstoffet.

Den vigtigste teknologiske parameter for højeksplosive projektiler er styrken af ​​den eksplosive forbindelse. Interessant nok er nitroforbindelserne i det på den teknologiske grænse. Det er umuligt at få mere energi fra kemiske (ikke-nukleare) sprængstoffer. På fagsprog er denne parameter betegnet som TNT-ækvivalent. Normalt er det 1,1, maksimalt 2. V ren form sprængstoffer bruges ikke i granater. Den er for ustabil og kan eksplodere ved stød, aflæsning af kasser med granater og andre faktorer. For at øge stabiliteten anvendes blødgørere.

Højeksplosive fragmenteringsskaller

De er designet på samme måde som konventionelle højeksplosive, men i stedet for en tynd krop, som bliver fladtrykt ved stød, bruger de en tung, tykvægget krop. Fragmenteringsskadelige elementer dannes netop, når et sådant legeme ødelægges. Ellers strukturel enhed lignende.

Når du skal ramme spredte genstande (eller objektet er langt væk og ikke kan rammes præcist), er et højeksplosivt fragmenteringsprojektil mest effektivt. Hej M stor firkant nederlag. De er optimalt egnet til langtrækkende artilleri, hvor ammunitionsforbruget er meget højt.

Massen af ​​sprængstof i et fragmenteringsprojektil er mindre end i et ikke-fragmenteringsprojektil af samme kaliber. Effektiviteten er dog højere. Denne proces kan beskrives som følger. eksplosionsbølge fra et granatsplinterfrit projektil forsvinder i ethvert miljø. Oftest i luften, i flydende medier, i kontakt med hård genstand. I alle tilfælde vil skadesradius være anderledes. Den kan afbøjes, hvis den knækker tæt på en væg eller panser. Et højeksplosivt fragmenteringsprojektil bruger energien fra den indre ladning til at sprede fragmenter. Det er altid den samme mængde energi rettet i alle retninger. Det afhænger ikke af det miljø, som projektilet rammer. Dens skadesradius er større end for et ikke-fragmenteringsvåben.

Typer af fragmenteringssubmunition

Metal bruges som fragmenteringsskadelige elementer i ammunition. Den billigste mulighed for artilleri af stor kaliber bruger støbejern og stål. Projektilets såkaldte kappe og krop bliver samtidig revet fra hinanden af ​​sprængstoffer og forvandlet til fragmenter. brugervejledning fragmenteringsgranater bruge aluminium. Ammunitionens lave vægt er vigtig der. Specialiserede anti-personel projektiler har stålkugler. Endelig er den mest eksotiske og dyre mulighed wolframkugler, stålpile og andre slående elementer. Dette design bruges i luftværnsmissiler, samt i specialiserede projektiler til at ødelægge radarstationer.

Designegenskaber af højeksplosiv ammunition

Den højeksplosive virkning af projektiler kræver en forsinkelse i driften af ​​lunten, så alle eksplosive forbindelser, der bruges til højeksplosive projektiler, skal være ufølsomme over for stød. Dette gælder fuldt ud for almindelige projektiler, da de ellers blot vil eksplodere i kanonkanalen.

Ammunition har en begrænset holdbarhed. Samtidig bruger de meget stabile kemiske eksplosive forbindelser gemt i et forseglet hus. Holdbarheden i henhold til standarderne er bevidst undervurderet flere gange. Dette gøres for pålideligheden, da et udløbet projektil bliver mere følsomt over for stød, og sandsynligheden for, at det eksploderer i pistolkanalen øges. Teoretisk set er det muligt at affyre udløbne granater, men de skal håndteres meget forsigtigt, og der bør ikke være personer i det berørte område, når der skydes.

Lovende udvikling

Den teoretiske grænse er længe nået inden for eksplosive forbindelser, så udviklernes indsats er rettet mod andre aspekter. Der er to hovedretninger. Dette er udviklingen af ​​styrede projektiler og forbedringen af ​​sikringer. Fra styrede missiler Russisk militær-industrielt kompleks Indtil videre producerer den kun én variant - Krasnopol-projektilet. Denne model klarede sig meget godt i test. Nu er dets produktionsvolumen titusindvis af eksemplarer. Alle andre teknologisk avancerede hære i verden har deres egne designs af styrede højeksplosive projektiler.

Forbedring af sikringer har til formål at regulere detonationsdybden. Hvis der er en eksplosion ved første kontakt med overfladen, så er der ikke tale om et højeksplosivt projektil. Overdreven uddybning er også uønsket. For eksempel, når man udfører kampoperationer i byer, fører dette til, at granater eksploderer i kældre i bygninger eller bliver begravet for langt ned i jorden. Alle disse mangler kan elimineres enten ved at lave en justerbar sikring eller ved at bruge fjernbetjening.

Et klassisk eksempel på et variabelt tændrør er antiubådsgranater, bomber og granater. Før de skyder, indstiller de manuelt dybden af ​​eksplosionen afhængigt af dybden af ​​det detekterede mål. Da hastigheden af ​​et projektil i vand afhænger lidt af afstanden af ​​skuddet, er denne metode ret præcis. Justerbare tændrør har et indbygget forsinkelsessystem på simple mekanismer, såsom en håndgranat.

Et projektil med en radiodetonation vil eksplodere, hvor et almindeligt vil flyve forbi. Radiodetonationssystemet er blevet udviklet til antiluftskytsgranater siden Anden Verdenskrig.

Fjernstyrede sikringer bruger en radiokanal. "Ainet"-systemet kan betragtes som et eksemplarisk våben af ​​denne klasse. Et sådant projektil kan ramme mål, der er usårbare over for konventionelle projektiler. Under kampforhold er de farligste besætninger, der er camoufleret på jorden med ATGM'er, for eksempel Javelin. De skal opdages og besejres så hurtigt som muligt. Med Ainet-systemet gøres dette med et skud fra hovedtankpistolen.