Стрельба по быстродвижущимся целям (танкам, бронеавтомобилям

Стрельба по быстродвижущимся целям (танкам, бронеавтомобилям и т. п.) Стрельба по быстродвижущимся целям (танкам, бронеавтомобилям) ведется батальонными орудиями всех видов (пушками и мортирами) исключительно прямой наводкой с открытых позиций. Стрельба этих орудий с закрытых позиций с применением раздельной (непрямой) наводки не может иметь успеха и потому воспрещается. Как это уже было сказано выше, орудиями, конструктивно приспособленными для борьбы с боевыми бронированными машинами, являются только батальонные пушки; батальонные же мортиры и минометы, не будучи обычно достаточно скорострельными и не имея достаточного горизонтального обстрела, могут применяться для стрельбы по танкам только в исключительных условиях, главным образом в случаях самообороны. Поэтому в дальнейшем будут изложены приемы стрельбы для батальонных пушек с указанием только особенностей стрельбы мортир в условиях самообороны. Даже при совершенно правильно определенных установках прицельных приспособлений и при самой точной наводке цель может настолько переместиться за время полета снаряда, что попадание окажется невозможным. Правильное определение установок прицельных приспособлений трудно, так как цель все время меняет свое положение относительно орудия. Наводка по цели затруднительна. Только орудия, имеющие достаточный горизонтальный обстрел и снабженные быстро и легко действующими подъемными и в особенности поворотными механизмами, способны непрерывно удерживать линию прицеливания. на цели (на требуемой точке наводки). Наводка по быстродвижущимся целям требует от наводчика большого умения, достигаемого только постоянной и длительной тренировкой. Для надежного поражения танка (бронеавтомобиля) снарядом батальонных пушек требуется обязательно прямое попадание в танк и при угле встречи не менее 30°. Весь промежуток времени, в течение которого возможна стрельба, весьма незначителен, а потому от орудия требуется максимальная скорострельность при сохранении высокой степени точности наводки. Стрельба протекает обычно в чрезвычайно трудных условиях. Занимая открытые позиции и в большинстве случаев на переднем крае оборонительной полосы, они находятся с момента открытия огня под самым действительным огнем всех огневых средств противника. При подходе же танков на дальность 600.300 м они находятся еще и под огнем орудий и пулеметов самих танков. Хотя огонь с хода при большой скорости атакующего танка и не обладает большой действительностью, но все же он является опасным для орудия и сильно действует морально на орудийный расчет. Поэтому весь расчет орудия должен обладать смелостью, решительностью и большой выдержкой, чтобы не растеряться в столь трудных условиях стрельбы. Наконец, в современном бою танки (бронеавтомобили) никогда не действуют поодиночке. Нормально орудию придется иметь дело с несколькими танками. Количество танков, ведущих прямую атаку на орудие, нужно считать от 3 до 5. Если из этого количества до орудия дойдет хотя бы один танк, то гибель орудия, если оно не прикрыто от прямой атаки тем или иным видом препятствий или не имеет оборудованных убежищ, неминуема. Отсюда следует громадное моральное значение противотанковых препятствий перед орудием и оборудование огневой позиции орудия соответствующими убежищами. Орудийный расчет, знающий, что он прикрыт от прямой атаки танков или же имеющий оборудованные убежища, в которых он может укрыться в последнюю минуту, может сохранить в гораздо большей степени столь необходимые при стрельбе по быстродвижущимся целям спокойствие и выдержку. Указанные выше условия противотанковой стрельбы требуют разрешения следующих вопросов, необходимых для правильного выбора методов ведения стрельбы. Учет перемещения танка за время полета снаряда. Расстояние, на которое танк может переместиться за время полета снаряда, зависит от этого последнего и от скорости движения танка. Для дальнейших расчетов примем условное время полета бронебойного снаряда батальонной пушки при начальной скорости порядка 800 м/сек (как это имеет место, например, у орудия завода Рейнметалл) равным: при дальности 500 м  — 0.6 сек. при дальности 1 000 м  — 1,5 сек. при дальности 1 500 м  — 2,5 сек. К этому времени следует прибавить еще некоторый промежуток, который проходит от момента окончания наводки до момента выстрела, т. е. время, которое потребно наводчику, чтобы перенести руку от рукоятки поворотного механизма на рукоять спускового механизма и произвести выстрел. Как показал опыт, это время равняется 0,3.0,5 сек. Таким образом, полное время от момента окончания наводки до момента попадания снаряда в танк, которое будем для краткости называть «полетным», равняется 1, 2 и 3 сек. для дальностей стрельбы 500, 1 000 и 1 500 м . Скорость движения современных танков достигает значительных величин. Однако, в момент непосредственной атаки при передвижении по сильно изрытому воронками и обычно пересеченному пространству перед передним краем оборонительной полосы можно считать, что она не будет превосходить 20.25 км/час . При необходимости же вести огонь с хода она будет еще меньше. Поэтому для расчета достаточно будет принять три скорости движения танков — 10, 18 и 25 км/час или с небольшим округлением 3, 5 и 7 м/сек . При этих скоростях расстояния, проходимые танком в течение «полетного» времени, выразятся следующими числами (табл. 4). Таблица 4. Перемещение танка в течение «полетного» времени батальонной пушки В зависимости от направления движения танка относительно орудия, перемещение его по отношению к последнему будет или боковым (по направлению), или продольным (по дальности), или тем и другим одновременно. Направление движения танка относительно орудия определяется курсовым углом (рис. 70), т. е. углом, который образуется линиями движения танка и направления стрельбы. При курсовом угле 0° танк будет перемещаться относительно орудия в плоскости стрельбы, и его движение вызовет только изменение дальности стрельбы. При курсовом угле в 90° будет изменяться только направление. При прочих углах (облическое движение танка) он переместится как по дальности, так и по направлению. Рис. 70. Курсовые углы Перемещение по дальности не имеет большого значения благодаря наличию так называемого поражаемого пространства , которое при отлогой траектории батальонных пушек достигает значительных размеров. Поражаемым пространством называют те участки местности, на которых траектория снаряда при данной дальности не поднимается выше цели (танка), а следовательно, в любой точке которых цель (танк) будет поражена при верном направлении выстрела. Та наибольшая дальность, при которой траектория на всем своем протяжении не поднимается выше цели (танка), называется дальностью прямого выстрела: в этом случае поражаемое пространство равно дальности стрельбы. Величина поражаемого пространства зависит от настильности траектории (т. е. от углов возвышения и падения снаряда на данную дальность) и от вертикальных размеров цели (танка). Принимая с достаточной для практики точностью конец траектории снаряда за прямую линию и задаваясь различной высотой танка, можно легко определить поражаемое пространство, зная угол падения снаряда и пользуясь следующей зависимостью (рис. 71): поражаемое пространство у цели АБ = h / tg ?, что будет верно при расположении орудия и цели на горизонтальной местности. Рис. 71. Поражаемое пространство у цели 500 м  — 0,005 1000 м  — 0,013 1500 м  — 0,022 Высоты танков, в зависимости от их типов, примем указанные в табл. 5. Таблица 5. Дальности прямого выстрела и поражаемые пространства у цели при стрельбе по танкам из батальонных пушек В зависимости от этих величин, в той же табл. 5 указаны поражаемые пространства для различных дальностей. Следует иметь в виду, что помимо поражаемого пространства у цели (рис. 72, АБ) существует и поражаемое пространство у орудия (ОС), которое с достаточной для  практики точностью можно принять равным поражаемому пространству у цели, так как при весьма настильной траектории батальонных пушек можно без большой ошибки принять углы возвышения равными углам падения. Рис. 72. Поражаемое пространство у цели (АБ) и у орудия (ОС) Сравнивая величины поражаемых пространств с величинами передвижения танков по дальности (табл. 4), мы видим, что последние для всех категорий танков и на всех дальностях значительно меньше первых, а потому и могут при стрельбе не учитываться. Боковое перемещение танка может иметь значение в тех случаях, когда оно больше длины танка, и, следовательно, снаряд при наводке в переднюю часть танка все же в него не попадет, т. е. танк успеет уйти за «полетное» время на величину, большую своего размера. Наибольшее боковое перемещение танка будет при его движении под курсовыми углами, равными или близкими к 90°. танкетка — 2,5 м , легкий и средний танк — 4,5.5 м , тяжелый танк — 8.10 м . Сопоставляя эти данные с табл. 4, мы видим, что при курсовых углах, близких к 90°, боковое перемещение следует учитывать для танкеток и легких танков при всех дальностях и скоростях движения, а для тяжелых танков — при дальностях, начиная с 1 000 м , и скоростях движения свыше 10 км/час. При курсовых углах, меньших 90°, величины боковых перемещений уменьшаются. Эти величины определяют, умножая величину линейного перемещения танка (по данным табл. 4) на синус курсового угла. На рис. 73 величина АБ равна линейному перемещению танка, т. е. тому расстоянию, которое он пройдет в течение «полетного» времени; величина БС равна боковому перемещению для орудия. Из треугольника АБС получим вышеуказанную зависимость, т. е. БС = АБ * sin БАС . Рис. 73. Боковое перемещение танка: АБ — путь, пройденный танком в течение полетного времени; ^БАС = ^q — курсовой угол При курсовых углах, меньших 30°, боковое перемещение будет меньше, чем половина линейного, и учитывать его приходится только при больших скоростях движения танка и на дальностях свыше 1000 м . Учет бокового перемещения танка (учет упреждений) может быть произведен двумя способами: соответствующей установкой прицельных приспособлений или вынесением точки прицеливания в сторону движения танка. Оба эти способа имеют свои достоинства и недостатки. Учет упреждения с помощью придания прицельным приспособлениям некоторого угла

Похожие статьи:

Hosted by uCoz