Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Общие сведения о пзрк 9к38 «игла»

Поиск

Переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла» является средством непо­средственного прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения (СВН) противника. Он состоит на воору­жении зенитных отделений, зенитных ра­кетных взводов и батарей, входящих в со­став зенитных дивизионов, а также дру­гих подразделений родов войск видов Во­оружённых Сил РФ с 1983 г.

Комплекс предназначен для поражения реактивных, турбовинтовых и винтомоторных самолётов, а также вертолётов на встречных и догонных курсах в условиях естественных (фоновых) и искусственных тепловых помех при визуальной видимости цели.

Таблица 4 Тактико-технические характеристики
  Максимальная высота поражаемых целей на встречных/догонных курсах, м: •реактивные самолёты; •поршневые самолёты и вертолёты 2000/2500 3000/3500
  Минимальная высота поражаемых целей, м  
  Максимальный параметр поражаемых целей на встречных/догонных кур­сах, м: •реактивные самолёты; •поршневые самолёты и вертолёты 2000/2500 2500/3000
  Скорость поражаемых целей на встречных/догонных курсах, м/с 360/320
  Наклонная дальность поражения, м от 500 до 5000
  Время перевода из походного положения в боевое, с не более 13
  Время готовности к пуску (после выхода на режим наземного источника питания), с не более 5
  Диапазон рабочих температур, °С от -44 до +50

 

 


______________________________________________________________________

Состав комплекса

1. Боевые средства

Зенитная управляемая ракета 9М39 представляет собой реактивный летательный аппарат, снабжённый двухступенчатой твёрдотопливной двигательной установкой, бортовой аппаратурой управления полётом по методу пропорционального сближе­ния за счёт пассивного оптического самонаведения и боевой частью с контактным взрывателем. Пусковая труба 9П39 (9П39-1) обес­печивает прицельный и безопасный пуск ракеты, а также является на­правляющим устройством при пуске и одновременно служит контейне­ром при эксплуатации ракеты.

Наземный источник питания 9Б238 (одноразового действия) предназ­начен для снабжения хладагентом ОГС и обеспечения электроэнерги­ей комплекса в период подготовки к пуску ракеты.

Пусковой механизм 9П516-1 (без НРЗ-9П516) предназна­чен для подготовки к пуску и пуска ракеты по выбранной цели для обстрела. Обеспечивает звуковую сигнализацию качества захвата цели и её принадлежности, а также исклю­чает обстрел цели с принадлежностью «свой» при использо­вании НРЗ 1Л-14.

2. Средства приёма целеуказания и связи

Рис. 11. Радиостанция Р-157

Переносной электронный планшет 1Л15-1 обеспечивает сво­евременное оповещение стрелка-зенитчика о месте нахожде­ния и направлении движения воздушных целей (от 1 до 4), индикацию траектории перемещения и принадлежности це­лей в радиусе 12,5 км. Информацию о целях в виде кодограм­мы ПЭП получает на встроенный радиоприёмник с батарейного командного пункта (БКП) или командного пункта (КП) зенит­ного дивизиона. Радиостанция Р-157 обеспечивает приём оповещения о воздушной обстановке и управление огнём стрелков- зенитчиков. Вместо указанных средств связи могут ис­пользоваться переносные аналоги.

3. Средства технического обслуживания

Рис. 8. НИП 9Б238
Рис. 9. Пусковой механизм 9П516-1
Рис. 10. ПЭП 1Л15-1

Подвижный контрольный пункт ПКП 9В866 и контрольно-проверочная аппарату­ра 9Ф719 служат для проведения технического обслуживания и регламентных ра­бот боевых средств комплекса в полевых условиях и на базах (арсеналах).

Рис. 12. ПКП 9В866 с КПА 9Ф719


4. Учебно-тренировочные средства



 


 

Рис. 14. Учебно-тренировочный комплект 9Ф663

Унифицированный полевой трена­жер 9Ф635 предназначен для обуче­ния и комплексных тренировок од­ного, двух или трёх стрелков-зенит­чиков боевой работе и стрельбе по имитированным и реальным воз­душным целям в реальной фоновой обстановке с обеспечением объектив­ного контроля действий обучаемых. Учебно-тренировочный комплект 9Ф663 предназначен для психофи­зиологической подготовки одного или двух стрелков-зенитчиков и вы­полнения учебно-тренировочных за­дач на месте и в движении. Обеспе­чивает имитацию пуска ракеты (бол­ванки) на безопасной площадке. Учебно-разрезной макет 9К38УР предназначен для изучения устрой­ства боевых средств комплекса.

 

 


 


 

• Габаритно-весовой макет 9К38 ГВМ предназначен для обучения и тренировки стрелков-зенитчиков выполнению правил обращения с боевым комплексом, а так­же выполнению нормативов боевой работы.

• Комплект электрифицированных стендов 2У438 предназначен для изучения устройства боевых средств комплекса, режимов работы и взаимодействия состав­ных частей, а также правил стрельбы и боевой работы.

Принцип работы комплекса

При поступлении команды «К бою!» или самостоятельно после визуального обнару­жения цели стрелок-зенитчик занимает стартовую позицию, принимает удобное для стрельбы боевое положение и изготавливается к стрельбе. Определив исходные данные для стрельбы и момент пуска ракеты, он приводит в действие НИП.

После производства накола НИП сжатый газ поступает в фотоприёмник ракеты для охлаждения оптической головки самонаведения. Одновременно срабатывает батарея электропитания, и напряжение с неё поступает в электронные блоки пускового меха­низма, ракеты и пусковой трубы. Ротор гироскопа ОГС ракеты разгоняется за 5 с до 100 об/с и арретируется (электрически стопорится), т. е. происходит согласование опти­ческой оси ОГС ракеты с осью прицела пусковой трубы.

Если стрелок точно сопровождает цель через механический прицел пусковой тру­бы, а сигнал цели мощнее сигнала фона и помех, то возможно проведение пуска ракеты в одном из двух режимов («Автомат» или «Ручной») путём нажатия на пусковой крючок пускового механизма.

После срабатывания стартового двигателя ЗУР вылетает из пусковой трубы со ско­ростью до 28 м/с и угловой скоростью вращения до 20 об/с. После удаления ЗУР на бе­зопасное для стрелка-зенитчика расстояние (не менее 5,5 м) срабатывает маршевый дви­гатель ЗУР, который разгоняет её до скорости 570 м/с и поддерживает эту скорость в по­лёте. Дальнейшее вращение ракеты на траектории полёта обеспечивается за счёт повёр­нутых относительно продольной оси ракеты крыльев и дестабилизаторов.

В момент вылета ЗУР из трубы происходит раскрытие рулей и срабатывание поро­хового управляющего двигателя, который осуществляет разворот ракеты на начальном участке траектории по командам ОГС. Снимается первая ступень предохранения, а че­рез 1-1,9 с и вторая, после чего боевая часть готова к действию.

В процессе слежения за целью ОГС формирует суммарный командный сигнал, ко­торый поступает в рулевой отсек ракеты на рулевые машины и обеспечивает управление ЗУР в полёте.

При попадании ракеты в цель срабатывает взрыватель боевой части, который по­дрывает боевую часть, а взрывной генератор подрывает остатки топлива двигательной установки.

В случае непопадания ракеты в цель по истечении 14-17 с происходит самоликви­дация ЗУР.

Наведение ракеты на цель осуществляется по методу пропорционального сближения, при котором управляющий сигнал пропорционален абсолютной угловой скорости вращения линии визирования раке­та-цель. Сущность метода заключается в том, чтобы свести к нулю угловую скорость линии визирования, что обеспечит встречу ракеты с целью в упреждённой точке.

Система управления полётом предназначена для реализации выбранного метода наведения ракеты на цель. В качестве измерителя угловой скорости линии визирования используется одноканальная гиро­скопическая головка самонаведения. В основу построения бортовой аппаратуры заложен принцип одно- канального управления вращающейся ракетой с работающими в релейном режиме рулями, позволяющи­ми, используя вращение ракеты, создавать управляющую силу в любом направлении пространства.

На начальном участке траектории ракета летит не в упрежденную точку, а угловая скорость линии визирования не равна нулю. Оптическая головка самонаведения измеряет эту угловую скорость и пропор­ционально её величине формирует команду управления, исполняя которую, рули рулевого отсека создают управляющую силу в нужном направлении пространства.

Под действием управляющей силы ракета разворачивается относительно центра масс. Появляю­щиеся при этом углы атаки и скольжение создают результирующую подъёмную силу, которая изменяет траекторию полёта ракеты таким образом, чтобы свести к нулю угловую скорость линии визирования.

Метод пропорционального сближения обеспечивает попадание ракеты вблизи наиболее теплокон- трастных элементов конструкции цели. При пусках ракет по реактивным самолётам центр попаданий ле­жит в районе среза сопла двигателя. Однако, конструкция современных самолётов такова, что район сре­за сопла является малоуязвимой областью для ракеты с боевой частью малой мощности. Для повышения эффективности поражения в ракете предусмотрена схема смещения центра группирования попаданий в направлении полёта самолёта, т. е. в его корпус. Схема смещения вырабатывает дополнительный сигнал, который обеспечивает отклонение ракеты от среза сопла в корпус.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-17; просмотров: 1540; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.116.77 (0.008 с.)