3OF39 Krasnopol | |
---|---|
| |
Sorts | Korrigerad högexplosiv fragmenteringsprojektil |
Land | Sovjetunionen / Ryssland |
Servicehistorik | |
År av verksamhet | 1986 |
I tjänst | |
Krig och konflikter |
Libyens inbördeskrig (2014–2020) |
Produktionshistorik | |
Konstruktör | KBP |
Tillverkare | Izhmash |
Kopieringskostnad | 35 000 USD [1] |
alternativ | 3OF39, 3OF39M, K155, K155M |
Egenskaper | |
Vikt (kg |
3OF39 : 50,8 3OF39M : 45 K155 : 51,3 K155M : 54 |
Längd, mm |
3OF39 : 1305 3OF39M : 960 K155 : 1300 K155M : 1200 [sn 1] |
Kaliber , mm |
3OF39 / 3OF39M : 152 K155/K155M : 155 |
Siktområde , m | 3000…20 000 |
Maximal räckvidd, m |
3OF39M : 25 000 K155 : 22 000 K155M : 25 000 |
Massa sprängämne, kg |
3OF39 : 6,5 3OF39M : 10 K155 : 6,3 K155M : 11 |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
"Krasnopol" - korrigerad artilleriammunition av 152 eller 155 mm kaliber . Designad för att förstöra bepansrade mål och militära anläggningar från första skottet. Korrigering utförs av aerodynamiska roder i det sista flygsegmentet enligt lasermärket på målet. För att öka skjutområdet har projektilen en jetmotor eller en bottengasgenerator . Utvecklade aerodynamiska ytor ger planering till målet, ökar räckvidden och minskar molnhöjdsbegränsningarna.
Ingår i det ryska komplexet av guidade artillerivapen , utvecklat i Tula Instrument Design Bureau . Exportversioner av projektilen är anpassade till motsvarande komplex i de importerande länderna.
Serieproduktion utförs av Izhmash OJSC, målsökningshuvudet (GOS) för projektilen tillverkas av LOMO [2] .
Arbetet med att skapa en guidad 152 mm artilleriprojektil "Krasnopol" började i slutet av 1970-talet vid KBP. Det semi-aktiva lasermålhuvudet för projektilen utvecklades av Leningrad Optical and Mechanical Association , GOS tillverkades av Progress Research and Production Complex (nu NVK Progress, Nizhyn , Ukraina), laserdesignator-avståndsmätaren 1D15 (eller 1D20) ) skapades av Polyus Research Institute » . Utrustning ombord - NIIFP [3] .
Det guidade vapensystemet ( GRAU index 2K25 ) inkluderar en justerbar högexplosiv fragmenteringsprojektil 3OF39 "Krasnopol" av 152 mm kaliber (används som en del av separata laddningsskott 3VOF64 och 3VOF93 ), med ett halvaktivt lasermålhuvud 9E421 , som tar emot en reflekterad signal från ett mål upplyst av en lasermålbeteckningsavståndsmätare 1D15 ( 1D20 , 1D22 ) . Komplexet kan inkludera en uppsättning 1A35 skottsynkroniseringsverktyg och en R-159M radiostation . Skjutning utförs från sovjetiska 152-mm artillerisystem: D20 , 2S3M Akatsiya , 2S19 Msta-S , 2A65 Msta-B .
För att lägga i stridsavdelningen för självgående vapen är 3OF39-projektilen strukturellt gjord i form av två fack som förenas innan avfyrning med hjälp av en snabbskruvsanslutning:
Fyra infällbara aerodynamiska roder användes som projektilkontroller under flygning, och det fanns också fyra infällbara stabilisatorer i stabilisatorblocket.
Den modifierade versionen 3OF39M är gjord som ett monoblock, vilket förenklar förberedelserna för eldning.
Friktionslager på drivbanden ger låg projektilrotationshastighet när man skjuter från en standard rifled pistolpipa. Detta är nödvändigt för normal drift av korrigeringssystem. För att öka laddningen görs ammunitionskroppen tunnväggig. Bevarandet av skrovgeometrin under överbelastning vid tidpunkten för skottet säkerställs genom omfördelning av laddtrycket av pulvergaser. Målsökningshuvudets optik är täckt med ett skyddshölje (för att skydda mot kontaminering och skada), löstagbart under flygning.
KM-1 "Krasnopol" (i vissa källor - "Krasnopol-155" , K155 ) - modifiering av Krasnopol-ammunitionen för 155 mm artillerisystem M109A2 / A6 ( USA ), G5 , G6 "Rhino" ( Sydafrika ), FH77B ( Sverige ), TRF1 ( Frankrike ) m.fl. Komplexet använder en 155 mm högexplosiv fragmenteringsstyrd projektil K155 och drivladdning VK155 (eller standarddrivladdningar av det 155 mm kaliber artillerisystem som används).
3OF39M "Krasnopol-M" - monoblock modifiering 3OF39 "Krasnopol". Ammunitionen är tillverkad i de övergripande massaegenskaperna hos en konventionell ostyrd högexplosiv fragmenteringsprojektil, vilket gör att den kan placeras ihop (utan uppdelning i fack) som en del av ett standard självgående ammunitionsställ för vapen. I UAS Krasnopol-M användes en bottengasgenerator, för att uppnå maximalt skjutområde, istället för accelerationsmotorn i UAS Krasnopol, vilket gjorde det möjligt att minska projektilens längd. Antalet infällbara stabilisatorer har utökats till 6 stycken. Utvecklingen har pågått sedan 1990-talet.
På grund av möjligheten att skjuta längs en plattare bana jämfört med grundversionen har kraven på minimihöjden på molnlinjen reducerats för Krasnopol-M. Som ett resultat av detta ökade den gynnsamma tiden för användning av Krasnopol-M med 10-30% (beroende på teatern ). Har en högre sannolikhet att träffa målet - 0,8-0,9 (0,7-0,8 för 3OF39 "Krasnopol").
Levereras till Kina. 1997 förvärvade Kina en licens och sedan 2000 har produktion etablerats i Kina [4] .
KM-2 "Krasnopol-M2" - 155 mm version av den guidade artilleriprojektilen "Krasnopol-M" (enligt Natos standarder ). Den inkluderar en justerbar högexplosiv fragmenteringsprojektil K155M kaliber 155 millimeter, med semi-aktiv målsökning på ett mål upplyst av en laser. Designad för att förstöra stationära och rörliga bepansrade och obepansrade mål och tekniska strukturer på ett avstånd av upp till 25 km, från det första skottet. Metoden för förstörelse från ovan, längs en start-dykbana.
Levererades till Indien på 2000 -talet [4] . För Krasnopol-M-komplexet utvecklade CILAS (Frankrike) lasermålbeteckningssystemet DHY307 ; 2001, för att bekräfta dess kompatibilitet med Krasnopol, utfördes skjuttester i Frankrike med DHY307 [5] .
Kostnaden för projektilen för export uppskattas till 35 tusen USD . Till exempel, för de väpnade styrkorna i Indien kostar 3000 granater och 81 laserbeteckningar 111,95 miljoner US-dollar [6]
Ytterligare modernisering av Krasnopolprojektilen med ökad skjuträckvidd och vägledning med hjälp av satellitnavigering [7] .
En beräkning av tre personer framhäver målet med hjälp av en lasermålavståndsmätare, som är en del av Malachite portabla automatiserade eldledningskomplex. Små mål som en tank kan belysas på ett avstånd av upp till 5-7 kilometer under dagen och 4 km på natten, större mål - upp till 15 km. Därefter avfyras en guidad artillerigranat från en avlägsen position.
För att undertrycka ett stationärt M109- batteri på en räckvidd av 16 km med tre batterier av 152 mm självgående kanoner krävs 902 HE-granater, vid användning av Krasnopol UAS krävs cirka 9 granat [16] . Samtidigt, för att avfyra konventionella projektiler, krävs en betydande tid för topografisk plats, nödvändiga beräkningar enligt skjuttabellerna, lång tid för batteriet att stanna på ett ställe, vilket negativt påverkar batteriets överlevnadsförmåga. För att bestämma koordinaterna för målet krävs CNP av typen 1V18 , 1V19 , 1V12 , 1V13 , 1V152 , UAV eller andra spaningsmedel.
Jämförande egenskaper hos korrigerad artilleriammunition från olika länder i världen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namn | Land | Bild | Kaliber, mm | Maximal skjuträckvidd, km |
Stridshuvud typ | Massa av sprängämne , kg |
Projektillängd, mm | Projektilvikt, kg |
Krasnopol-M1 [Not 1] [Not 2] | Ryssland | 152 | 25 | högexplosiv fragmentering | 9,0 | 960 | 45,0 | |
"Krasnopol-M2" [Not 3] | Ryssland | 155 | 25 | högexplosiv fragmentering | 11.0 | 1200 | 54,0 | |
"Sentimeter-M" [Not 4] | Ryssland | 152 | arton | högexplosiv fragmentering | 10,0 | 861 | 41,0 | |
"Centimeter-M1" [Not 5] | Ryssland | 155 | tjugo | högexplosiv fragmentering | 12,0 | 940 | 40,9 | |
"Kvitnick" [Not 6] | Ukraina | 152/155 | tjugo | högexplosiv fragmentering | 8,0 | 1200 | 48,0 | |
M712 "Copperhead" / "Copperhead-2" [Not 7] |
USA | 155 | 16/20 | kumulativ-explosiv | 6.7 | 1370 | 62,0 | |
M982 Excalibur | USA / Sverige | 155 | 23/40–57 [Not 8] | högexplosiv fragmentering, kassett |
22.0 [Notera 9] | 996 | 48,0 | |
|
Styrda vapensystem från Sovjetunionen och Ryssland efter 1945 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
från Instrument Design Bureau och Central Design and Research Bureau of Sports and Hunting Weapons | Vapen och ammunition|
---|---|
Revolvrar | |
Pistoler | |
Kulsprutepistoler | |
Automata | |
Gevär och karbiner | |
Jaktgevär och karbiner | |
Strids- och tjänstegevär | |
Prickskyttegevär | |
granatkastare |
|
maskingevär | |
Flygvapen och vapen |
|
Missilsystem |
|
Luftförsvarssystem | |
ammunition |
|
ATGM och raketer |
|
Stridsmoduler | |
Flamkastare |
|
Stridsknivar |
|
Övrig |
|