Способ прицеливания из автоматического стрелкового оружия

Способ относится к прицеливанию при стрельбе из стрелкового оружия и может быть использован во время стрельбы из автоматического стрелкового оружия. Способ прицеливания основан на реакции стрелка, силе отдачи оружия и угле бросания, который образуется во время автоматической стрельбы. Сначала определяется сила реакции опоры Fp.o. По силе реакции опоры определяют угол бросания, затем определяется угол падения. Глазомерный способ приводит к следующим значениям срединной ошибки определения дальности до цели для хорошо подготовленных и слабо подготовленных автоматчиков. Технический результат заключается в уменьшении рассеивания пуль в очереди и повышении эффекта контузионного поражения. 3 ил.

 

Способ относится к прицеливанию при стрельбе из стрелкового оружия и может быть использован во время стрельбы из автоматического стрелкового оружия.

В настоящее время известно много способов прицеливания из образцов оружия, в том числе из автомата. Например, известен способ определения положения точки прицеливания для оптической системы нарезного оружия ("Apparatusandmethodforself-adjusting, rangefindingaimpointforriflemountingoptics", US 14849656), включающий определение расстояния до цели, вычисление баллистической траектории пули на основании расстояния до цели, регулировку и отображение прицельной сетки в оптической системе, которая показывает расчетную точку попадания пули, что способствует точному выстрелу из огнестрельного оружия. В современных условиях боя не всегда имеется время для выполнения тех действий, которые указанны в патенте.

Известен способ прицеливания, описанный в книге "Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ и АКМС)", Москва, издательство "военное издательство", 1983, глава 9 - "Правила стрельбы из автомата", стр. 123-130. Согласно указанному способу наблюдают за полем боя, выбирают цель, глазомером определяют расстояние до цели, выбирают прицел и точку прицеливания с учетом расстояния до цели, температуры воздуха, превышения местности над уровнем моря, угла места цели, а также бокового ветра. Данный способ не позволяет визуально отобразить область вероятного попадания пули - стрелку нужно самому определять расстояние до цели и прогнозировать возможное положение точки попадания пули, чтобы сместить точку прицеливания. Из опыта многочисленных проведенных стрельб данный способ прицеливания не выполнялся. Автоматчик просто совмещал ровную мушку с точкой прицеливания. После этого нажимал на спусковой крючок. Никаких определений дальности до цели и установок прицела не проводилось. В боевой обстановке, в условиях современного боя, проводить манипуляции с прицельной планкой просто нет времени. Кроме того, в бою солдат противника защищен бронежилетом. Контузионное поражение при попадании в защитную пластину бронежилета возрастает во много раз, если пластина принимает на себя удар сразу несколькими пулями. Для уменьшения разброса пуль необходимо правильно удерживать оружие при автоматической стрельбе. В руководстве к АК-74 [1] говорится, что каждый автоматчик, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы и учитывая свои индивидуальные особенности, должен выработать и применять наиболее выгодное и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь однообразного положения корпуса, головы, рук и ног. В зависимости от физических особенностей автоматчика разрешается производить стрельбу с левого плеча, прицеливаться обоими открытыми глазами и т.п. Учет индивидуальных особенностей на этом заканчивается.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что способ прицеливания не соответствует современным условиям боевой обстановки и требует переработки. Способ прицеливания должен включать в себя индивидуальные антропометрические особенности тела и указывать конкретному автоматчику, куда надо прицеливаться.

Предлагаемый способ прицеливания основан на реакции стрелка, силе отдачи оружия и угле бросания, который образуется во время автоматической стрельбы. При автоматической стрельбе действие импульсов отдельных выстрелов накладывается один на другой, что увеличивает величину отклонения дульной части при последующих выстрелах. Силы реакции стрелка - это силы от мускульного воздействия на оружие при выстреле со стороны стреляющего из ручного оружия. Силы реакции стремятся противодействовать силе отдачи и возвратить оружие в первоначальное положение, т.е. восстановить наводку. Сначала в данном способе определяется сила реакции опоры Fр.о. При призыве в армию на медицинской комиссии измеряют антропометрические данные. В них входит сила рук, которая измеряется динамометром. Это сила опорной руки. Для способа прицеливания необходимо знать силу опорной руки, которая держит цевье автомата, при этом каждый солдат держит автомат по-разному, соответственно опорная рука будет разной. Силу опорной руки необходимо разделить пополам, что бы узнать ее среднее значение, так как динамометром измеряется максимальное значение. Это будет сила реакции опоры. По силе реакции опоры определяют угол бросания по формуле:

где θ0 - угол бросания, град;

Fот - сила отдачи, Н;

c1, c2 - плечи рычага, м;

mn - масса пули, кг;

υ0 - начальная скорость пули, м/с;

ma - масса оружия, кг;

- длина оружия, м.

В основном все данные берут в тактико-технических характеристиках на образец вооружения. Применительно к автомату Калашникова АК74М для расчета плечей рычага c1 и c2 берется длина дуги приклада фиг. 1.

Так как плечо автоматчика прикладывается посередине дуги, то плечи вычисляются по формуле:

где - длина дуги, м;

Силу отдачи находят на основании закона сохранения импульса по формуле:

где t - время цикла, приходящегося на один выстрел, с.

Угол падения для АК74М определяется по эмпирической зависимости:

где θc - угол падения, град.

Для остальных образцов стрелкового оружия можно вывести свою эмпирическую зависимость на основе данных, содержащихся в основных таблицах стрельбы на образец вооружения.

При подготовке и ведении огня из стрелкового оружия большинство действий стреляющего неизбежно сопровождаются ошибками стрельбы. Ошибка определения дальности до цели при глазомерном определении расстояния, Ец.у., играет, как правило, главную роль в суммарной срединой ошибки стрельбы по высоте. Обычно дальность до цели при стрельбе из стрелкового оружия определяется глазомерным способом и лишь в некоторых случаях - с использованием дополнительных шкал оптических прицелов. Величина ошибки зависит, в том числе, от уровня подготовленности стрелка.

Многочисленными опытами установлено [2], что глазомерный способ приводит к следующим значениям срединной ошибки определения дальности до цели:

- для хорошо подготовленных автоматчиков

- для слабо подготовленных автоматчиков

где Х - дальность до цели, м.

Срединная ошибка стрельбы по высоте фиг. 2, обусловленная срединной ошибкой определения дальности до цели, определяется по зависимости:

где Ец.у. - срединная ошибка стрельбы по высоте.

Подставляя значения угла падения в формулу (7), получают срединную ошибку стрельбы по высоте индивидуально для каждого автоматчика. Определяемая индивидуальными особенностями мускульной силы рук оружие, перемещается в пространстве, рассеивая пули в очереди по высоте, обуславливая срединную ошибку стрельбы по высоте. Зная свою срединную ошибку по высоте, автоматчик может корректировать свою стрельбу, прицеливаясь, например, не в центр цели, а под нижний срез или ниже центра цели. На основе расчетов командирами выдаются рекомендации по правилам прицеливания на различных расстояниях и различных мишенях. В боевой обстановке автоматчик применяет данные рекомендации, обусловленные его индивидуальными особенностями тела. В руководстве к АК74М [1] сказано, чем дальше цель, тем длиннее должна быть очередь. Следовательно, возрастает расход боеприпасов для выполнения боевой задачи. Учитывая свою ошибку по высоте, автоматчик может не увеличивать длину очереди, а правильно прицеливаться перед первым выстрелом. Пример расчетов показан на фиг. 3.

Данный способ прицеливания неоднократно применялся при проведении стрельб из автомата Калашникова и показал хорошие результаты.

Главными отличиями данного способа прицеливания является то, что он включает действия, которые не учитывались ранее. Данный способ прицеливания учитывает антропометрические особенности каждого автоматчика. Позволяет прицеливаться правильно при ведении автоматического огня. Кроме того, правильное удержание оружия при автоматической стрельбе позволяет уменьшить рассеивание пуль в очереди и добиться попадания нескольких пуль в защитную пластину бронежилета для повышения эффекта контузионного поражения. Способ прицеливания при автоматической стрельбе из стрелкового оружия позволяет не использовать манипуляции с прицелом и прицельной планкой перед началом стрельбы, что нецелесообразно в условиях современного боя.

Описание чертежей:

Фигура №1 «Силы, действующие на автомат во время стрельбы» Фигура №2 «Схема распределения точек попадания» Фигура №3 «Расчет ошибки стрельбы по высоте и рекомендации по прицеливанию на различных рубежах»

Библиографический список

1. Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). Введено в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 июня 1975 года №34;

2. Эффективность стрельбы из автоматического стрелкового оружия: А.В. Васильев, В.Н. Юрков, В.В. Ефимов. - Пенза:/ ПАИИ, 2014. - 268 с;

3. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков Сухопутных войск (КС СО БМ и Т СВ). Введен в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 января 2019 г. №21.

Способ прицеливания из автоматического стрелкового оружия, включающий реакцию стрелка, силу отдачи оружия и угол бросания, отличающийся тем, что стрелок производит корректировку точки прицеливания на основе своей индивидуальной силы реакции на отдачу оружия при автоматической стрельбе, при этом по силе реакции опоры определяют угол бросания по формуле:

где θ0 - угол бросания, град;

Fom - сила отдачи, Н;

c1, с2 - плечи рычага, м;

mn - масса пули, кг;

υ0 - начальная скорость пули, м/с;

mo - масса оружия, кг;

l - длина оружия, м;

Fp.o. - сила реакции опоры, Н;

- длина дуги приклада, м,

определяется угол падения по эмпирической зависимости:

и определяется срединная ошибка стрельбы по высоте, обусловленная срединной ошибкой определения дальности до цели по зависимостям:

- для хорошо подготовленных автоматчиков:

- для слабо подготовленных автоматчиков:

.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа наведения самонаводящегося боеприпаса (СНБ) заключается в следующем.

Изобретение относится к вооружению и военной технике, а точнее к вспомогательным средствам ведения разведки местности и боя, корректировки и целеуказания, мониторинга и объективного контроля. В качестве носителя аппаратуры целеуказания используется летающий аппарат, полет которого основан на эффекте Коанда.

Заявленная группа изобретений относится к приборам «холодной» выверки оптических прицелов огнестрельного оружия. Сущность заявленных технических решений заключается в следующем.

Изобретение относится к области военной техники и касается способа юстировки элементов корабельного артиллерийского комплекса. При осуществлении способа измеряют положения полотен антенных решеток и производят расчет поворотов и смещений начал антенных систем координат в корабельной системе координат.

Изобретение относится к области систем ориентирования на местности. Техническим результатом является отображение дирекционного угла боевой машины и направления линии визирования на цифровой карте местности за счет данных спутниковой навигации и согласования линии визирования с топографической картой, позволяющее улучшить характеристики ситуационной осведомленности, командной управляемости без применения приборов и оборудования системы навигации, сводя к минимуму некорректное отображение координат цели на цифровой карте местности.

Изобретение относится к управлению оборудованием пилотируемого корабля (ПК), в частности, космического. Способ включает определение положения аппаратуры наблюдения (АН) относительно ПК, задание параметров АН, прогнозирование границ области расположения ориентира (ОРО) относительно ПК на задаваемом интервале времени и формирование управляющих воздействий на АН.

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и прибор наблюдения - прицел с дистанционным управлением может быть применен в системе управления огнем объектов бронетанковой техники. Прибор наблюдения - прицел с дистанционным управлением содержит головную часть с защитными стеклами и с головным зеркалом и основную часть прибора, содержащую тепловизионный канал с тепловизионным объективом и тепловизионным фотоприемным устройством, лазерный дальномер с излучающим и приемным каналом, канал регистрации выхода снарядов из ствола, канал управления дистанционным подрывом снарядов, телевизионный канал с широким полем зрения, телевизионный канал с узким полем зрения, блок коммутации, блок управления и блок индикации.

Изобретение относится к способу наведения летательного аппарата (ЛА) на наземные цели по данным радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА). Для наведения ЛА измеряют по данным инерциальной навигационной системы текущих горизонтального бокового ускорения ЛА, путевой скорости, углов крена, тангажа, рысканья и координат ЛА в нормальной земной системе координат, производят подлет ЛА к участку наведения и наведение определенным образом.

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (ПАН) содержит узел разъемного крепления ПАН и узел съемной установки устройства управления на иллюминатор (УСУУИ).

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (ПАН) содержит узел разъемного крепления ПАН и узел съемной установки устройства управления на иллюминатор (УСУУИ).
Наверх