14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
Неконтактные взрыватели (НВ), так же как и взрыватели контактного или дистанционного действия, предназначены для приведения в действие боевого снаряжения боеприпасов в требуемый момент времени. Отличительной особенностью НВ является то, что его датчик сигнала реагирует на физическое поле цели. Это означает, что он формирует команду на срабатывание исполнительных устройств взрывателя под действием энергии, излучаемой или отражаемой целью. Таким образом, под неконтактными взрывателями понимают такие элементы системы подрыва ДСП, которые обеспечивают срабатывание их БЧ на некотором расстоянии от цели, то есть при отсутствии механического контакта с ней, но под действием сигнала, полученного от ее первичного (излучаемого) или вторичного (отражаемого) поля.
В соответствии с приведенным определением к НB не относятся телескопические взрывательные устройства авиабомб и взрывательные устройства с упредителем (лидером), летящим впереди бомбы и имеющим электрическую связь с исполнительным устройством взрывателя с помощью гибкого шнура. Хотя эти взрыватели тоже обеспечивают подрыв авиабомб на некотором расстоянии от поверхности земли (или цели), их датчики команд (сигнала) срабатывают в момент механического взаимодействия с преградой. Поэтому их относят к группе контактных взрывателей.
К неконтактным взрывателям условно отнесены и такие устройства, которые реагируют не на физическое поле цели, а на параметры, характеризующие состояние среды. Примером таких НВ могут служить взрыватели с гидростатическими и барометрическими датчиками сигналов. Первые срабатывают в момент погружения ДСП в воду на заданную глубину, а вторые - при достижении ими некоторой высоты в процессе вертикального движения – в воздухе, относительно поверхности земли.
Под определение неконтактных взрывателей подпадают также и так называемые координаторы целей самоприцеливающихся боеприпасов. Конечно такие взрывательные устройства являются более сложными и имеют свои специфические особенности. Например, они имеют весьма совершенную систему выделения сигнала от малоразмерных целей на фоне земной поверхности, а их узкий визирный луч датчика сигнала дает возможность применять боевые части направленного действия. Однако по принципу действия и основному назначению так называемые координаторы цели ничем не отличаются от обычных неконтактных взрывателей.
Из приведенного определения неконтактных взрывателей следует также, что они могут применяться для снаряжения только таких средств поражения, которые имеют боевые части дистанционного действия. Таким действием, как известно, обладают фугасные боевые части с большой массой ВВ, осколочные, осколочно-фугасные и стержневые БЧ, боевые части кумулятивного типа, использующие кумулятивный эффект для формирования ударных поражающих элементов различных видов (кумулятивной струи, ударного ядра и др.). Применительно к противолодочным боеприпасам в качестве боевых частей дистанционного, действия можно рассматривать чисто фугасные заряды, так как дистанционное действие у них может быть обеспечено с помощью ударной волны. Наконец, к боевым частям дистанционного действия можно отнести и некоторые другие, например боевые части кассетного тина, поражающие цели путем метания субснарядов или боевых элементов, которые сами в принципе могут быть боеприпасами ударного действия.
Говоря о назначении неконтактных взрывателей, нельзя не остановиться на оценке той роли, которую они играют в процессе' боевого применения и поражающего действия боеприпасов различных видов. Так, для управляемых ракет класса «воздух - воздух» неконтактные взрыватели в известной мере компенсируют недостатки систем наведения, которые, образно говоря, не всегда обеспечивают прямое попадание ракеты в цель. Ясно, что подрыв боевой части на некотором расстоянии от воздушной цели не может быть более эффективным, чем ее взрыв при прямом попадании в нее. Однако это не исключает целесообразности неконтактного срабатывания взрывателя, так как при этом используется возможность нанесения цели определенного ущерба даже при наличии значительных промахов ракеты. В противном случае, то есть при отсутствии неконтактного взрывателя, любой промах ракеты приводил бы к тому, что пуск ракеты становился бы бесполезным. Такая же картина имеет место и для неконтактных взрывателей, применяемых в противолодочных авиабомбах и торпедах. В приведенных примерах неконтактные взрыватели, не изменяя поражающих свойств боевой части, могут привести к увеличению общей вероятности поражения цели выпущенной по ней ракетой (торпедой) или сброшенной авиабомбой. Некоторая осторожность, выраженная словами «может привести», здесь ire лишняя, а ее суть заключается в том, что для обеспечения заданной или достижения максимальной вероятности поражения цели следует определить и реализовать соответствующие значения параметров неконтактного взрывателя. Если на это не обращать внимание, то можно создать абсолютно надежно срабатываемый неконтактный взрыватель, осуществляющий подрыв боевой части в такой области, из которой цель вообще не может быть поражена. Другими словами, неправильно реализуемый неконтактный подрыв может исключить возможность прямого попадания ДСП в цель даже в тех случаях, когда такое попадание могло бы произойти. Из сказанного следует, что неконтактные взрыватели средств поражения воздушных и подводных целей должны действовать по принципу обеспечения неконтактного подрыва на минимально возможном промахе от цели и только в том случае, когда прямого попадания средств поражения в нес произойти не может.
Несколько другую и неоднозначную роль играют неконтактные взрыватели в авиабомбах и ракетах, применяемых для поражения наземных целей.
Если наземные цели заглублены, находятся в траншеях и в обвалованиях, то поражающее действие боевых частей, снаряженных контактными взрывателями, может быть заметно ослаблено или вообще сведено к нулю, так как элементарные цели атакуемого объекта могут оказаться в так называемых «мертвых зонах». В таком случае приземный пли надпо-верхностный взрыв, осуществляемый с помощью неконтактного взрывателя, приводит к уменьшению «мертвых зон» и, следовательно, к повышению эффективности поражающего действия боеприпасов. Иногда эффективность поражающего действия повышается в несколько раз по сравнению с контактным взрывом.
Если же наземные цели находятся на поверхности земли и не защищены укрытиями, то контактный взрыв боеприпасов может оказаться даже более эффективным. Объясняется это тем, что для таких целей в некоторых случаях (например, при больших углах встречи средств поражения с поверхностью земли и малой относительной скорости соударения) схема действия боеприпасов аналогична атаке воздушной цели, при этом контактный взрыв автоматически соответствует взрыву БЧ с минимальным промахом.
Определяющую роль играют неконтактные взрыватели в самоприцеливающихся боеприпасах, предназначенных для поражения легкобронированной и бронетанковой техники. Можно без преувеличения сказать, что принцип действия этих боеприпасов, поражающих элементарные цели, находящиеся на значительных расстояниях от точки взрыва, полностью определяется работой взрывателя. Обеспечить действие таких боеприпасов с помощью взрывателей других типов вообще невозможно.
На контактные взрыватели, так же как и на взрыватели других типов, кроме выполнения основной функции - обеспечение срабатывания боевого снаряжения средства поражения в заданный момент времени, возлагается также решение целого ряда других задач. Одной из основных из них является обеспечение безопасности как в служебном обращении, так и при боевом применении. Некоторые НВ решают также задачу самоликвидации средства поражения в случае несостоявшегося срабатывания взрывателя в районе цели при боевом применении и т. д. Следует подчеркнуть, что, решая эти и другие задачи, неконтактные взрыватели осуществляют свое функционирование не только при действии механических и климатических факторов, возникающих в процессе боевого применения, но и в условиях интенсивного воздействия различного рода помех - активных и пассивных, внутренних и внешних и т. д. Это, естественно, приводит к тому, что для реализации требования обеспечения высокой надежности ожидаемого действия, неконтактные взрыватели имеют сложные электронные схемы, собранные на современной элементной базе, имеют дефицитные и высокотехнологичные датчики сигналов. В целом ИВ являются весьма сложными по устройству и более дорогими по сравнению с взрывателями других типов.
Обобщенная блок-схема НВ приведена на рисунке 14.30. Из ее анализа следует, что НВ состоит из следующих основных элементов: датчика сигнала, блока обработки сигнала (БОС), устройства формирования команды, блока задержки и исполнительного блока. Сам же НВ в общем случае является составной частью более сложного устройства - системы подрыва, которая дополнительно включает также предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) и систему контактных датчиков (СКД). Последние обеспечивают подрыв боевого снаряжения при прямом попадании ДСП в цель, то есть играют роль контактного взрывателя.
Рисунок 14.30. Блок-схема системы подрыва
Датчики сигнала в результате неконтактного взаимодействия с целью или поверхностью земли (воды) формируют электрический сигнал, поэтому иногда датчики сигналов называют индикаторами цели. По принципу действия датчиков сигнала IIВ подразделяются на активные, пассивные и полуактивные.
В активных НВ датчик сигнала реагирует на отраженное поле цели, которое формируется при отражении прямых (зондирующих) сигналов, создаваемых передающими устройствами самих взрывателей. Поэтому в состав датчиков сигнала активных НВ входят приемопередающие устройства различного типа. Пассивные НВ принимают сигналы, создающиеся собственным нолем цели. В полуактивных НВ датчики сигнала реагируют на вторичное поле цели, представляющее собой отраженные зондирующие сигналы, излучаемые специальными передающими устройствами, установленными на земле или летательном аппарате.
В зависимости от природы поля цели, на которые реагирует датчик сигнала, НВ подразделяются на радиовзрыватели, оптические (лазерные), электростатические, магнитные, акустические и другие взрыватели. Ясно, что у взрывателей различного типа датчики сигналов работают на различных принципах действия. Например, датчиками или индикаторами целей радио-взрывателей являются приемные антенны со смесителями и детекторами, в которых происходит предварительная фильтрация принимаемых сигналов и их выделение на фоне помех. Оптические НВ в качестве датчиков сигналов имеют фоторезисторы пли другие приемники, реагирующие на энергию теплового поля цели, и т. д. В блока* обработки сигналов осуществляется фильтрация сигналов, состоящая в амплитудной, частотной, спектральной, временной и других видах селекции. В дальнейшем принятый сигнал формируется в виде команды в специальном устройстве и через блок временной задержки поступает на исполнительный блок (рисунок 14.30). У многих НВ команда формируется по сигналам, поступающим по одному каналу приема и обработки. Такие взрыватели называются одноканальными. Для повышения помехозащищенности некоторые взрыватели принимают сигналы не одним, а двумя и большим числом датчиков. Каждый из принятых сигналов проходит по своему каналу обработки и поступает на устройство формирования команды, которое представляет собой логическую схему «и». На выходе этой схемы формируется команда лишь в том случае, когда принимаются сигналы от всех датчиков цели. Такие НВ принято называть многоканальными. По сравнению с одноканальными многоканальные НВ обладают большей помехозащищенностью.
Следует иметь в виду, что в практике разработки НВ управляемых ракет, описания их устройства и принципа действия многоканальными были названы и такие взрыватели, у которых содержатся несколько датчиков сигнала, каждый из которых принимает сигнал с некоторого одного заданного направления. В совокупности все они обеспечивают круговой обзор пространства вокруг ракеты. Устройство формирования команды таких НВ работает по принципу логической схемы «ИЛИ», и на его выходе формируется команда в случае появления сигнала хотя бы от одного из датчиков. Ясно, что с точки зрения помехозащищенности такие взрыватели являются одноканальными, а использование применительно к ним понятия многоканальности отражает лишь особенности схемного решения тракта приема и обработки сигналов.
Как любое техническое устройство, НВ и система подрыва в целом характеризуются различными параметрами. Условно их можно разделить на общетехнпческне (масса НВ; его габариты, мощность источников питания, несущая частота передатчика, полоса пропускания усилителя и т. д.) и специальные. Специальные характеристики НВ определяют его возможности в условиях боевого применения, поэтому часто их называют также тактическими характеристиками. К основным из них относятся: поверхность реагирования, поверхность срабатывания, радиус срабатывания (высота срабатывания у бомбовых ИВ) и время задержки.
Поверхность реагирования определяется как геометрическое место относительного положения НВ (ракеты) и цели в момент начала реагирования на нее датчика сигнала, то есть в момент появления первого сигнала от цели. Обычно поверхность реагирования задается в декартовой системе координат с началом в середине пели и осью , направленной в сторону, обратную направлению вектора относительной скорости ракеты и цели (рисунок 14.31).
Рисунок 14.31. Поверхности реагировании
и срабатывания НВ
Аналогичным образом определяется и поверхность срабатывания НВ, которая определяет положение ракеты и цели в момент выдачи НВ сигнала на подрыв БЧ. Уравнение поверхностей реагирования и срабатывания г0 условно могут быть записаны в виде
(14.19)
Плоскость обычно называют картинной плоскостью. При нахождении в этой плоскости ракеты расстояние между ней и целью будет минимальным. Оно определяется координатами и называется промахом ракеты.
Определяемые в виде (14.19) поверхности реагирования и срабатывания в общем случае представляют собой поверхности весьма сложной формы, зависящей от размеров и конфигурации цели, направления относительного движения ракеты и пели, формы диаграммы направленности приемных устройств датчиков сигнала ИВ и т. д. Чтобы упростить решение многих задач, о которых речь пойдет ниже, и получить аналитические выражения для зависимостей (14.19), принимают некоторые допущения. Чаще всего цель рассматривают в виде цилиндра, имеющего длину . Считается, что физическое иоле такой пели является осесимметричным, при этом осесимметричными будут и поверхности реагирования и срабатывания. Принимается также допущение о том, что траектории движения ракеты и пели параллельны, то есть их векторы и коколлинеарны. В таком случае положение цели однозначно может быть определено в системе координат , расположенной в центре цели. Ось в данном случае совпадает с продольной осью пели, а ось называется промахом. Плоскость , пересекаясь с поверхностью реагирования или срабатывания, образуем линии или , которые называют соответственно следом поверхности реагирования или срабатывания-. Нетрудно понять, что в условиях принятых допущений кривые и представляют собой образующие поверхностей реагирования и срабатывания. Сами же поверхности можно получить путем вращения указанных кривых вокруг оси .
Минимальное расстояние (промах) ракеты соответствует условию . Максимальное значение промаха ракеты , при котором ИВ еще реагирует на цель и выдает команду на срабатывание БЧ, называется радиусом срабатывания взрывателя. Если ракета летит так, что ее промах взрыватель отказывает в действии.
У бомбовых неконтактных . взрывателей характеристикой, аналогичной , является высота неконтактного срабатывания .
Важнейшей тактической характеристикой НВ является также его время задержки .. Оно определяется как отрезок времени между моментом появления первого сигнала от цели и моментом срабатывания НВ. Образно говоря, время задержки определяется временем перелета ракеты от точки, лежащей на поверхности реагирования, к соответствующей точке на поверхности срабатывания. В приближенной схеме участок траектории ракеты в процессе ее движения обозначен отрезком (рисунок 14.31. Тогда имеем
(14.20)
В общем случае время задержки можно представить двумя составляющими: временем , определяющим инерционность блока обработки и устройства формирования команды, и временем , формируемым блоком задержки
= + . (14.21)
Из-за влияния на работу НВ большого числа случайных факторов положение ракеты (бомбы) в момент срабатывания взрывателя будет случайным. Таким образом, в каждом конкретном случае соответствующие координаты на поверхностях реагирования и срабатывания, а также радиус (высота) срабатывания и время задержки будут приобретать конкретные значения, являющиеся случайными величинами. В таком случае в расчетах используют не сами случайные величины, а их среднестатистические значения или математические ожидания. Соответствующим образом определяют и тактические характеристики взрывателя. Например, поверхность срабатывания взрывателя. может быть определена как математическое ожидание координат, определяющих положение центра массы ракеты относительно середины цели в момент срабатывания ИВ. В координатах уравнение поверхности срабатывания, определенной таким образом, имеет вид:
, (14.22)
где - условный закон рассеивания точек срабатывания НВ по оси ракеты, летящей с промахом . Аналогичным образом можно определить математическое ожидание высоты срабатывания бомбовых неконтактных взрывателей
, (14.23)
где - закон рассеивания точек подрыва неконтактного взрывателя по высоте .
Рассматривая НIB как устройство со случайными характеристиками, необходимо оперировать не только их средними значениями, по и величинами, определяющими отклонение фактических значений величин от их средних. Ими могут быть среднеквадратические отклонения величин, входящих, например, в условные законы выражений (10.4) и (10.5). Таким образом, в качестве важнейших параметров НВ следует рассматривать их точностные характеристики.
Из общетехнических характеристик особое значение имеют помехоустойчивость и надежность действия.
Помехоустойчивостью ИВ называется их способность не срабатывать под действием ложных сигналов - помех. Подверженность ИВ воздействию помех является их основным недостатком по сравнению с взрывателями других типов. Помехи бывают естественные и искусственные. Естественные помехи обусловлены тепловыми и вибрационными шумами радиотехнических деталей, шумами источников питания, неоднородностями атмосферы, сигналами, отраженными от облаков, дождя, снега, тумана и т. д. Искусственные помехи создаются противником специально с целью вызвать преждевременное срабатывание НВ на расстояниях, являющихся безопасными для атакуемой пели. Вид искусственных помех зависит от типа целен. Например, для РВ специальными станциями противника могут передаваться радиосигналы, которые принято называть активными помехами. В качестве пассивных помех могут рассматриваться сигналы собственного взрывателя, отраженные от облаков, отражателей из металлических лент или волокон, созданных противником.
Надежность неконтактных взрывателей определяется величиной вероятности безотказного действия (или обратной величиной - вероятностью отказа), а также вероятностью преждевременного срабатывания.
Причинами отказов могут быть неисправности деталей, механизмов и устройств (блоков), обусловленные такими явлениями, как обрывы цепей, сгорание резисторов, пробой конденсаторов и т. д. Преждевременные срабатывания вызываются скачками напряжений, возникающими в схеме НВ, например, в момент включения источников питания. Причинами преждевременных срабатываний НВ могут быть детали, у которых номинальные значения параметров вышли за пределы установленных допусков как в процессе хранения, так и за время полета самолета или ракеты. На траектории ракеты причинами преждевременных срабатываний НВ могут быть вибрации, тепловые шумы, шумы источников питания и др.
Наконец, отказ в действии взрывателя может произойти из-за недостатка мощности принятого сигнала от цели. Вероятность такого отказа зависит от промаха ракеты.
В сравнении с взрывателями других типов НВ обладают меньшей надежностью, что объясняется наличием в их конструкции большого числа электротехнических деталей и электронных приборов (схем), уступающих по надежности механическим устройствам.
- 1 Комплекс авиационного вооружения
- Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- Системные требования к кав
- Явение взрыва
- Классификация взрывчатых веществ
- Удельная энергия вв
- 2.3 Температура взрыва
- Удельный объем продуктов взрыва
- 2.5 Давление продуктов взрыва
- 2.6 Чувствительность вв
- 2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- 2.6.2 Чувствительнось к удару
- 2.6.3 Критические напряжения
- 2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- 2.7 Стойкость вв
- 2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- 2.8 Скорость детонации
- 2.9 Бризантное действие вв
- 2.10 Фугасное действие вв
- 2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- 2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- 2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- 2.13 Метательные взрывчатые вещества
- 2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- 3 Проникающее действие боеприпасов
- Удар о поверхность среды;
- Собственно проникание;
- Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- 3.1 Проникание в сплошные среды
- В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- 3.2 Пробитие многослойных преград
- 4 Бронебойное действие боеприпасов
- Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- 5 Проникание при высоких скоростях удара
- 6 Рикошетирование боеприпасов
- Отсюда, подставив в зачение , получим
- Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- Притупление головной части или выемка в головной части.
- Применение тормозных устройств.
- 7 Фугасное действие боеприпасов
- Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- 7.1 Параметры водушной ударной волны
- 7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- 7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- 7.4 Взрыв заряда в грунте
- 7.5 Воронка в грунте
- 8 Кумулятивное действие боеприпасов
- 8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- 8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- 8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- 8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- 8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- 9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- 9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- 9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- 9.3 Закон разлета осколков
- 9.4 Начальная скорость осколков
- 9.5 Баллистика осколков
- 9.6 Поражающее действие осколков
- 9.6.1. Пробивное действие осколков
- 10 Система авиационных боеприпасов
- 10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- 10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- 10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- 10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- 10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- 10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- 10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- 10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- 10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- Семейство «Пейв Уэй-I»
- Семейство «Пейв Уэй-II»
- Семейство «Пейв Уэй-III»
- 10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- 10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- 10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- 11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- 11.1 Несбрасываемые контейнеры
- 11.2 Управляемые кассетные системы.
- 11.3 Разовые бомбовые кассеты
- 12 Артиллерийские боеприпасы
- 12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- 12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- 13 Неуправляемые авиационные ракеты
- – Эффективная скорость истечения
- 14 Авиационные взрыватели
- 14.1 Назначение и классификация взрывателей
- 14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- 14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- 14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- 14.21. Схема противосъемного устройства
- 14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- 14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- 14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- 14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- 14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- 14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- 14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- 14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- 14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- Библиографический список