Взрывной пенетратор

редактировать
Формирование боевой части EFP. ВВС США Исследовательская лаборатория.

Пенетратор взрывной формы (EFP ), также известный как снаряд взрывного действия, a самокковывающаяся боеголовка, или самокковывающийся фрагмент, представляет собой особый тип кумулятивного заряда, предназначенный для эффективного пробивания брони. Как следует из названия, эффект заряда взрывчатого вещества состоит в том, чтобы деформировать металлическую пластину в форму пули или стержня и ускорить ее к цели. Впервые они были разработаны американскими нефтяными компаниями в качестве перфораторов для нефтяных скважин в 1930-х годах и использовались в качестве оружия во время Второй мировой войны.

Содержание
  • 1 Отличие от обычных кумулятивных зарядов
  • 2 Использование в самодельных взрывных устройствах
    • 2.1 Пенетраторы некруглой формы взрывчатого вещества
    • 2.2 Использование в Hayabusa 2
  • 3 См. также
  • 4 Ссылки
  • 5 Дополнительная литература
  • 6 Внешние ссылки
Отличие от обычные кумулятивные заряды
Формирование шахты EFP MPB, показывающее переднюю часть сформированного взрывчатым веществом пенетратора

Обычный кумулятивный заряд обычно имеет конический металлический вкладыш, который выдает сверхскоростная струя металла, способная пробивать стальную броню на большую глубину; при перемещении на некоторое расстояние струя распадается по своей длине на частицы, которые смещаются с отклонением от оси, что значительно снижает ее эффективность в таких случаях.

С другой стороны, EFP имеет лицевую поверхность в форме неглубокой тарелки. Сила взрыва придает облицовке любую из множества форм в зависимости от формы пластины и того, как взрывается взрывчатое вещество. Некоторые сложные боеголовки EFP имеют несколько детонаторов, которые могут запускаться в различных схемах, вызывая различные типы волн во взрывчатом веществе, что приводит либо к проникновению с длинным стержнем, либо к аэродинамическому снаряду, либо к множеству высокоскоростных осколков. Менее сложный подход к изменению формации EFP - использование проволочной сетки перед хвостовиком. Сетка заставляет лайнер дробиться на несколько пенетраторов.

Помимо EFP с одним пенетратором (также называемых одиночными EFP или SEFP), существуют боеголовки EFP, облицовка которых рассчитана на создание более одного пенетратора; они известны как множественные EFP или MEFP. Подкладка MEFP обычно содержит ряд ямок, которые пересекаются друг с другом под острыми углами. При взрыве гильза фрагментируется вдоль этих пересечений, образуя до десятков небольших, как правило, сфероидальных снарядов, производящих эффект, подобный действию дробовика. Характер ударов по цели можно точно контролировать в зависимости от конструкции гильзы и способа подрыва заряда взрывчатого вещества. MEFP с ядерным двигателем, по-видимому, был предложен членом группы JASON в 1966 году для конечной системы противоракетной обороны. Связанное с этим устройство было предложено ядерной импульсной двигательной установкой для проекта Орион.

. (Одиночный) EFP обычно остается нетронутым и, следовательно, способен пробивать броню на большом расстоянии, доставляя широкую струю фрагменты материала облицовки и брони автомобиля откалываются внутрь автомобиля, травмируя его экипаж и повреждая другие системы.

Как показывает опыт, EFP может пробить броню толщиной, равной половина диаметра заряда для медной или железной гильзы и броневая сталь равна диаметру заряда для танталовой гильзы, тогда как типичный кумулятивный заряд проходит шесть или более диаметров.

Глубина проникновения пропорциональна плотности металла гильзы; тантал 16,654 г / см, медь 8,960 г / см, железо 7,874 г / см. Тантал предпочтительнее в системах доставки с ограниченными размерами, таких как САДАРМ, который доставляется с помощью гаубицы . Для других систем вооружения, где размер не имеет значения, используется медная гильза двойного калибра.

В зоне между струйными зарядами и EFP проводятся обширные исследования, в которых сочетаются преимущества обоих типов, что приводит к созданию EFP с очень длинными вытянутыми стержнями для коротких и средних дистанций (из-за отсутствия аэроустойчивости).) с улучшенной проникающей способностью.

EFP используются в качестве боеголовок в ряде систем вооружения, в том числе в авиабомбах CBU-97 и BLU-108 (с суббоеприпасом Skeet ), комплект для разрушения Сил специальных операций M303, M2 / M4 Selectable Light Attack Munition (SLAM), суббоеприпас SADARM, Недорогая автономная система атаки и противотанковая ракета TOW-2B .

EFP диаметром 20 см (8 дюймов) бросил 3 кг (7 фунтов) меди снаряд со скоростью Мах 6, или 2000 метров в секунду. (Пуля .50 калибра, среди самых разрушительных снарядов на поле боя, весит менее двух унций и имеет начальную скорость 900 метров в секунду.)

— Рик Аткинсон, The Washington Post
Использование в самодельных взрывных устройствах
Самодельное взрывное устройство в Ираке. При активации вогнутая медная форма наверху становится проникающей взрывной формой.

EFP использовались в самодельных взрывных устройствах против бронированных автомобилей, например, в убийство в 1989 году немецкого банкира Альфреда Херрхаузена (приписывается фракции Красной армии ) и Хезболла в 1990-х. Недавняя разработка - их широкое распространение в СВУ повстанцами в Ираке против машин коалиции.

Заряды обычно имеют цилиндрическую форму, изготовлены из обычных металлических труб с передний конец закрыт вогнутой медной или стальной гильзой в форме диска для создания кумулятивного заряда. За металлическим вкладышем загружается взрывчатое вещество для заполнения трубы. При детонации взрывчатое вещество выбрасывает гильзу, образуя снаряд.

Эффекты традиционных взрывов, такие как сила взрыва и металлические осколки, редко выводят из строя бронетехнику, но сформированный взрывом твердый медный пенетратор весьма смертоносен даже для нового поколения противоминных машин (которые созданы, чтобы противостоять противотанковой мине ) и многим танкам.

Часто устанавливаются на защитные ограждения на уровне окон, они размещаются вдоль обочин в узких местах, где транспортные средства должны замедляться вниз, например на перекрестках и перекрестках. Это дает оператору время определить момент для стрельбы, когда машина движется медленнее.

Детонация контролируется кабелем, радиоуправлением, Пульт дистанционного управления телевизором или ИК, или дистанционная постановка на охрану с помощью пассивного инфракрасного датчика , или через пару обычных сотовых телефонов. EFP могут быть развернуты поодиночке, парами или группами, в зависимости от тактической ситуации.

Некруглые пенетраторы взрывной формы

Некруглые пенетраторы взрывной формы могут быть сформированы на основе модификаций конструкция лайнера. Например, патенты США 6606951 и 4649828 не имеют круглой формы. US6606951B1 предназначен для запуска нескольких несимметричных ударно-кованых пенетраторов по горизонтали на 360 градусов. US4649828A предназначен для формирования нескольких EFP в форме прищепок, увеличивающих вероятность попадания.

Кроме того, упрощенный EFP (SIM-EFP) может быть изготовлен с использованием прямоугольного вкладыша, аналогичного линейному кумулятивному заряду или модифицированному пластинчатому заряду. Эту конструкцию можно дополнительно модифицировать, чтобы она была аналогична US4649828A, с несколькими отрезками и изогнутыми стальными стержнями, выровненными бок о бок вместо одной футеровки.

Другое террористическое использование

В Северной Ирландии были обнаружены аналогичные устройства, разработанные диссидентскими республиканскими группами для предполагаемого использования против полиции.

Использование в Хаябусе 2

Космический корабль Хаябуса 2 нес небольшой ручной ударный элемент (SCI). Он был сброшен с Хаябуса-2 на астероид и взорвался. В результате взрыва образовался медный взрывчатый пенетратор, который ударил астероид со скоростью 2 км / с. Кратер, образовавшийся в результате удара, был целью дальнейших наблюдений бортовыми приборами. Кумулятивный заряд состоял из 4,5 кг пластифицированного HMX и 2,5 кг медной гильзы.

См. Также
Ссылки
Дополнительная литература
  • Основы Shaped Charges, WP Уолтерс, Дж. Zukas, John Wiley Sons Inc., июнь 1989 г., ISBN 0-471-62172-2
  • Tactical Missile Warheads, Джозеф Карлеоне (ред.), Progress in Astronautics and Серия Aeronautics (V-155), опубликованная AIAA, 1993, ISBN 1-56347-067-5
  • Хорошие солдаты, Дэвид Финкель, Пикадор, 2009, ISBN 978-0-312-43002-3
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-19 10:01:01
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте