10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
УАБ, оснащенные телевизионными СН, применяются в составе УАК с "захватом" цели ГСН под самолетом-носителем, с совершением после сброса УАБ противозенитного маневра. Данная схема применения позволяет осуществить принцип "сбросил-забыл" и дает возможность летчику-оператору быть уверенным в выполнении боевого задания. Однако для обнаружения и распознавания цели самолет-носитель вынужден приближаться к цели на меньшее расстояние, чем позволяет дальность полета бомбы. Так как дальность действия средств ПВО постоянно возрастает, то введение в контур наведения системы "оператор-бомба" с двусторонней линией связи (или линией передачи данных) дает возможность оператору постоянно видеть цель через камеру бомбы и дистанционно управлять УАБ после запуска, тем самым используя в полной мере аэродинамическое качество УАБ, реализуя принцип "длинной руки".
При наличии трансляционно-командной линии связи наведение осуществляется вплоть до попадания в цель или до момента перевода ГСН УАБ в режим автосопровождения цели на конечном участке траектории. УАБ с большой дальностью планирования и телевизионно-командной СН могут применяться по сильнозащищенным целям с известными координатами без визуального контакта с целью, когда самолет-носитель не входит в зону действия зенитных средств противника, или по групповым объектам с системой ПВО, не допускающей выполнения нескольких заходов на цель. Для надежного наведения УАБ на цель линия связи должна быть помехозащищенной.
УАБ серии "Уоллай-1"Мк 1 мод. 0 и "Уоллай-Н"Мк 5 мод. 4
Бомбометание "Уоллай-Г Мк 1 мод. 0 (AGM-62A) осуществляется в следующей последовательности (рисунок 10.46). При подходе к цели летчик включает телевизионную аппаратуру бомбы. Текущее изображение местности, принятое телевизионной камерой бомбы, передается на экран индикатора кабины летчика. Обнаружив визуально цель, летчик производит маневр самолетом-носителем таким образом, чтобы изображение цели появилось на экране индикатора самолета-носителя и совместилось с его перекрестием. Затем летчик-оператор переводит ГСН УАБ в режим автоматического "захвата" и сопровождения цели и производит сбрасывание УАБ. Далее бомба наводится на цель автономно, без участия летчика, который может осуществлять любой противозенитный маневр самолетом. Максимальная дальность полета бомбы достигает 20 км, что значительно расширяет возможности выбора точки сбрасывания бомбы.
Способ наведения бомбы "Уоллай-И" Мк 5 мод. 4 на цель тот же, что и для бомбы "Уоллай-1.
Схема боевого применения УАБ GBU-8 и GBU-9, созданных на базе штатных неуправляемых АБ, аналогична вышеприведенной.
Рисунок 10.46. Схема боевого применения УАБ с телевизионной СН в составе УАК:
1 - выход в район цели; 2 - обнаружение и распознавание цели; 3 - сброс УАБ; 4 - автономное наведение УАБ на цель; 5 - выход самолета из зоны атаки цели
УАБ серии "Уоллай-II" Мк 13 мод. О, GBU-15 u AGM-130
В УАБ серии "Уоллай-И" Мк 13 мод. О, GBU-15 и AGM-130 установлена приемопередающая аппаратура, позволяющая передавать телевизионный сигнал и принимать радиокомандные сигналы по управлению УАБ, а на борту самолета-носителя размещен контейнер (рисунок 10.47), включающий приемник телевизионного сигнала и передатчик радиокомандных сигналов. Бомба сбрасывается приблизительно в направлении цели за пределами дальности обнаружения и "захвата" цели камерой ГСН бомбы. Изображение местности передается на самолет-носитель по телекомандной (транс-ляционно-командной, в данном случае телевизионно-командной) линии связи.
Летчик может сбросить бомбу вне зоны прямой видимости цели и после этого выполнить любой противозенитный маневр, если принимающая
Рисунок 10.47. УАБ "Уоллай-I ER/DL" и контейнер канала связи,
размещенные на самолете-носителе А-7 "Корсар-2"
антенна в контейнере является всенаправленной, выходить из зоны ПВО на безопасную дистанцию (дальность линии передачи данных значительно превышает дальность полета бомбы). При этом единственным требованием является сохранение электромагнитной линии визирования цели. Летчик-оператор, видя изображение местности на экране индикатора, дистанционно по радиоканалу корректирует траекторию полета бомбы, пользуясь при этом заранее известными ему ориентирами. Оператор может избавиться от помех, устанавливая равносигнальную зону антенны в направлении помехи, однако это довольно сложный ручной процесс. Самолет-носитель может менять курс, при этом летчик-оператор продолжает управлять бомбой вплоть до попадания ее в цель. Ориентируясь по хорошо видимым объектам, он в состоянии наводить УАБ на замаскированные и неконтрастные цели, поскольку плохая видимость между бомбой и самолетом-носителем (например, облака) не мешает процессу наведения. В том случае, когда цель видна на экране недостаточно контрастно и надежный "захват" ее произвести нельзя, летчик имеет возможность продолжать наведение бомбы на цель по радиокомандной линии до попадания в цель и тем самым проконтролировать эффективность нанесения бомбового удара. Кроме того, летчик-оператор может на конечной стадии полета произвести перенацеливание бомбы в случае необходимости. Большая дальность планирования "Уоллай-II" (AGM-62) дает возможность применять их без захода в зону ПВО цели.
Принцип управления УАБ "Уоллай" и GBU-15 позволяет их применять с очень малых высот и с кабрирования против целей, которые не видны во время сброса (управляемые бомбы могут быть запрограммированы на выполнение противозенитного маневра после пуска). Естественно, что в необходимых оперативных условиях эти бомбы могут применяться и по принципу "сбросил-забыл").
Описанная схема применения характерна для всех УАБ, которые имеют телевизионно-командную СН.
Однако бомбометание УАБ (типа GBU-15) с телевизионно-командной СН можно проводить только днем при хорошей видимости и МДВ не менее 5 км, а для действий ночью и при неблагориятных метеоусловиях предусмотрено использование тепловизионной ГСН (WGU-10/B), унифицированной с ракетой AGM-65D. Изображение местности в инфракрасном спекте, получаемое посредством ТП ГСН, поступает на индикатор с растровой разверткой, находящийся на приборной панели самолета-носителя. Поиск и обнаружение цели производится с помощью самолетной ИК-станции переднего обзора, а при ее отсутствии - через ТП ГСН. Самонаведение УАБ после захвата цели и сброса с самолета осуществляется путем определения центроиды (на большой дальности) или автокорреляционным методом (при приближении к цели).
Противолокационная УАБ BARB
Противорадиолокационная УАБ BARB с ускорителем, продемонстрированная Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в 1992 г., была разработана оборонной промышленностью ЮАР для применения против радарных установок. В основу концепции программы разработки данной УАБ была положена пассивная широкополосная радиолокационная ГСН, аэродинамические поверхности управления и ракетный ускоритель на твердом топливе, прикрепленные к штатной авиабомбе Мк 82 (227 кг). ГСН и СУ были разработаны фирмой "Grinaker Avitronics" для применения по обнаружению и "захвату" в качестве целей РЛС. УАБ BARB не нуждается ни в каком самолетном оборудовании, может быть оснащена базой подвески 356 или 250 мм и адаптирована к большинству самолетов-носителей. Общий вид бомбы подобен ракете класса "воздух-поверхность" (рисунок 10.48).
Отсек наведения занимает почти третью часть длины бомбы и выполнен в виде цилиндра с округленным обтекателем. На отсеке установлены четыре аэродинамические поверхности треугольной формы с отрезанными концами, выполняющие роль рулей. В хвостовом отсеке размещен ракетный
Рисунок 10.48. Противорадиолокационная управляемая авиационная бомба BARB
ускоритель, на корпусе которого закреплены четыре стабилизатора. Общая масса УАБ составляет около 450 кг, диаметр корпуса - 0,273 м. Пассивная радиолокационная ГСН позволяет различать типы РЛС. В качестве ракетного ускорителя на твердом топливе использован двигатель от ракеты Valkiri, что дает возможность получить дальность действия УАБ около 12...14 км. После сброса бомба наводится автоматически с точностью 15...25 м. Осколочная бомба гарантирует 2 осколка на квадратный метр в радиусе 50 м.
УАБ с инерциальной системой наведения "Эскалибур" МР 22
Французская компания (SAMP) Societe des Ateliers Mecanigues de Pont-sur-Sambre) в 1988 г. разработала УАБ калибром 250 кг с инерциальной навигационной системой, универсальной БЧ и стартовым ракетным двигателем. Однако в УАБ может быть использована БЧ типа EU 2 FR осколочного действия (по живой силе и легкоуязвимым целям) и БЧ типа EU 2 Р проникающего действия калибром 250 кг.
Бомба подобна небольшой ракете класса "воздух-поверхность" и создана на базе обычной бомбы калибром 250 кг с пристыкованными носовым и хвостовым отсеками (рисунок 10.49). В носовом отсеке размещены четыре перемещающихся треугольных крыла, привод и взрыватель. Хвостовой отсек имеет четыре стабилизатора треугольной формы с отрезанными концами, ракетный двигатель на твердом топливе с отражателями реактивной струи для управления. Внутри отсека размещены блок инерциальной навигации, источник электропитания (тепловые батареи). База подвески составляет 356 мм и обеспечивает размещение УАБ под крылом или фюзеляжем.
Инерциальная навигационная система получает координаты цели от самолета-носителя примерно за 10 мс перед сбросом бомбы.
Рисунок 10.49. Управляемая авиационная бомба "Эскалибур" МР 22:
а - внешний вид; б - конструктивно-компоновочная схема:
1 - носовой отсек; 2 - взрывательное устройство;
3 - выдвигающееся носовое крыло; 4 - зона подвески;
5 - интерфейс бомбы; 6 - вычислитель;
7 -отражатель; 8 - хвостовое оперение;
9 - воспламенитель топлива; 10 - тепловая батарея
Для управления траекторией полета бомбы используется система управления, действующая с помощью реактивной струи ракетного двигателя, что делает управление независимым от плотностей атмосферы на различных высотах. В УАБ используется ракетный двигатель с низким удельным импульсом и продолжительностью горения около 15 с, что вполне обеспечивает активное управление на большей части траектории полета.
Бомба может применяться в широком диапазоне высот, точность наведения (среднеквадратичное отклонение) составляет около 30 м при дальности действия 10 км.
- 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