Назначение, устройство и действие дистанционных взрывателей в-90, т-90, дтм-75, тм-120. порядок их установки на требуемое действие
Порядок их установки на требуемое действие
Взрыватель В-90 (рис. 28.9) является механическим взрывателем дистанционного и ударного действия, предохранительного типа, с дальним взведением. Взведение взрывателя происходит на расстоянии 50—300 м от орудия.

Рис. 28.9.Общий вид взрывателя В-90
Головной взрыватель В-90 предназначен для комплектации 122-, 152-мм выстрелов осколочно-фугасных снарядов. Полное время дистанционного действия взрывателя — 90 с. Установка производится специальным ключом. Ударный механизм взводится при выстреле, и его действие обеспечивается во всех случаях независимо от установки взрывателя.
Взрыватель В-90 (рис. 28.10) состоит из корпуса 1, в котором собраны дистанционное и предохранительно-детонирующее устройство, и головной втулки с ударным механизмом.
Головная втулка 2 вместе с установочной втулкой 3 закреплена в корпусе взрывателя соединительным кольцом 4. На головной втулке, кроме того, закатана мембрана 5 и навинчен предохранительный колпачок 6 для стрельбы во время дождя.
Ударный механизм состоит из ударника 7 мгновенного действия (папироса с жалом), удерживаемого от перемещения шариками 8. От выпадения из отверстий втулки шарики удерживаются гильзой 9, снабженной предохранительной пружиной 10 и верхним шариком 11.
Дистанционное устройство предназначено для обеспечения воздушных разрывов над целью и состоит из установочного, часового и накольного механизмов и пускового приспособления.
Установочный механизм состоит из втулки 3 (см. рис. 28.10) с установочной планкой 12, фиксирующего кольца 13 с ножами (удерживается в служебном обращении в верхнем положении двумя стопорами с пружинами), предохранительной скобы 14 и стрелы 15.
На наружной поверхности головной втулки и на корпусе имеются установочные паз и выступ, а на соединительном кольце выбито клеймо-указатель, служащие для установки взрывателя.
Вращение головной втулки приводит к развороту фигурного выреза относительно стрелы на некоторый угол, определяющий время действия взрывателя.
Часовой механизм состоит из заводной пружины 16 (рис. 28.11) в барабане, зубчатой передачи 17 и регулятора хода 18. В собранном взрывателе заводная пружина заведена. Вращению оси 19 центрального колеса до выстрела препятствует стрела, удерживаемая головкой пускового стопора.
Пусковое приспособление состоит из пускового стопора 20 (см. рис. 28.10), удерживаемого в верхнем положении стопором с пружиной 21. При установке на «УД» и в служебном положении пусковой стопор, кроме того, удерживается предохранительным выступом установочной планки.
Накольный механизм состоит из дистанционного жала 22 (см. рис. 28.10), сжатой пружины 23, двух шариков 24 в оси центрального колеса, удерживающих жало, и капсюля-воспламенителя 25. Шарики от выпадения удерживаются кольцом стрелы 26, которая, в свою очередь, находится под давлением сжатой пружины 23 и упирается в предохранительную скобу.
Предохранительно-детонирующее устройство состоит из механизма дальнего взведения и детонатора 27.
Механизм дальнего взведения состоит из корпуса 28 с передаточным зарядом 29, поворотной втулки 30 с капсюлем-детонатором 31 по оси, двух фиксирующих 32 (см. рис. 28.10) и двух центробежных стопоров 33 с пружинами, кольца 34 (см. рис. 28.10), зубчатого сектора 35 и часового механизма.
В собранном положении капсюль-детонатор 31 (см. рис. 28.10) развернут относительно передаточного заряда 29, и втулка удерживается центробежными стопорами 33. Часовой механизм располагается в нижней части корпуса.
Детонатор 27 (см. рис. 28.10) помещен в стакан 36 и прикрыт сверху колпачком. От механизма дальнего взведения отделен свинцовой прокладкой.
При выстреле фиксирующее кольцо 13 с ножами оседает вниз, ножи врезаются в установочную втулку 3 и надежно фиксируют установку взрывателя; пусковой стопор 20 оседает вниз и производит пуск часового механизма, освобождая стрелу 15; гильза 9 ударного механизма опускается вниз и освобождает шарик 11; при движении снаряда в канале ствола центробежные стопоры 33 сжимают пружины и освобождают поворотную втулку 30, но под действием сил трения она не разворачивается в боевое положение.

Рис. 28.10.Взрыватель В-90:
- 1 — корпус; 2 — головная втулка; 3 — установочная втулка;
- 4 — соединительное кольцо; 5 — мембрана; 6 — предохранительный колпачок; 7 — ударник; 8 — шарики; 9 — гильза; 10 — предохранительная пружина; 11 — верхний шарик; 12 — установочная планка;
- 13 — фиксирующее кольцо; 14 — предохранительная скоба; 15 — стрела;
- 16—19 — см. рис. 28.11; 20 — пусковой стопор; 21 — пружина;
- 22 — дистанционное жало; 23 — пружина; 24 — шарики; 25 — капсюль- воспламенитель; 26 — кольцо стрелы; 27 — детонатор; 28 — корпус;
- 29 — передаточный заряд; 30 — поворотная втулка; 31 — капсюль-детонатор; 32 — два фиксирующих стопора; 33 — два центробежных стопора;
- 34 — кольцо; 35 — зубчатый сектор; 36 — стакан; 37 — ходовое колесо;
- 38 — центральное колесо
В полёте гильза 9 ударного механизма продвигается вверх и освобождает стопорящие шарики 8; поворотная втулка 30 под действием центробежной силы начинает разворачиваться, приводя в движение ходовое колесо 37 (см. рис. 28.11) часового механизма. Действие механизма замедляется инерционным балансом 39, увеличивающего время разворота до полного взведения взрывателя. Капсюль-детонатор располагается под передаточным зарядом.
В дистанционном устройстве стрела 15 заводной пружины 16 разворачивается вместе с осью 19 центрального колеса 38 (см. рис. 28.10).
Вращение происходит до момента совмещения стрелы 15 с фигурным вырезом в установочной планке. Под давлением пружины 23 стрела 15 выталкивается в вырез в головную втулку. При этом кольцо 26 стрелы освобождает шарики 24. Они выкатываются, и дистанционное жало накалывает капсюль-воспламенитель.

Рис. 28.11.Механизмы взрывателя В-90:
- 15 — стрела; 16 — заводная пружина; 17 — зубчатая передача;
- 18 — регулятор хода; 19 — центральное колесо; 37 — ходовое колесо;
- 39 — инерционный баланс
Дистанционная трубка Т-90 (рис. 28.12) механическая (головная), дистанционного действия, предохранительного типа, с дальним взведением.

Рис. 28.12.Общий вид дистанционной трубки Т-90
Трубка взводится на траектории в 50—300 м от орудия. Для установки трубки применяются те же ключи, что и для установки взрывателя В-90. Для свинчивания предохранительного колпачка применяется ключ 2А1842-78.
Трубка может быть установлена на время действия от 2 до 90 с. Цена одного деления дистанционной шкалы на головной втулке трубки 1 с. Цена деления шкалы установочного ключа 0,2 с.
С завода-изготовителя трубка выпускается установленной в «походное положение», паз на баллистическом колпаке и выступ на корпусе трубки совмещены.
Устройство и действие дистанционной трубки Т-90, а также правила обращения с ней аналогичны устройству и действию взрывателя В-90.
Трубка ДТМ-75 (3BM36) предназначена для воспламенения вы- шибного заряда снаряда на траектории.
Трубка ДТМ-75 (рис. 28.13) дистанционного механического действия полупредохранительного типа имеет следующие установки:
- а) походное положение — П;
- б) для стрельбы на картечь — К;
- в) на дистанционное действие.

Рис. 28.13.Общий вид дистанционной трубки ДТМ-75
Трубка ДТМ-75 (рис. 28.14) состоит из корпуса, установочного, предохранительного, часового, пускового, накольного механизмов (рис. 28.15) и стакана.
Все механизмы трубки расположены в корпусе 1, закрытом сверху баллистическим колпаком 2. Для обеспечения герметичности трубки в состоянии поставки на корпус навинчивается герметизирующий колпак 3 с уплотнением из шелковой нити. В хвостовую часть корпуса ввинчивается стакан.

Рис 28. 14.Дистанционная трубка ДТМ-75:
- 1 — корпус; 2 — баллистический колпак; 3 — герметизирующий колпак;
- 4 — установочный колпак; 5 — стрела с втулкой; 6 — пружина;
- 9 — ось центрального колеса часового механизма; 11 — фигурная прорезь;
- 14 — пружина; 15 — сабля; 16 — ударник; 17 — пружина ударника;
- 18 — винты; 29 — капсюль-воспламенитель
Корпус предназначен для размещения часового, пускового, на- кольного, предохранительного механизмов, а также для крепления в нем баллистического колпака соединительным кольцом и предохранительного механизма стаканом. Корпус имеет правую резьбу для ввинчивания трубки в очко снаряда и левую резьбу для навинчивания герметизирующего колпака.
Установочный механизм предназначен для установки трубки на заданное действие при стрельбе и состоит из установочного колпака 4 (см. рис. 28.14), соединенного внизу четырьмя лапками с баллистическим колпаком, стрелы с втулкой 5, внутри которой помещена сжатая пружина 6, и пускового ножа 7 (рис. 28.15) с треугольным выступом, предназначенным для выстрела. Для этой же цели служит и нож-фиксатор 8 (см. рис. 28.15, 28.16), имеющий также треугольный выступ. До выстрела нож-фиксатор удерживается в исходном положении в пазу планок стопором с пружиной 10 (см. рис. 28.16).

Рис. 28.15.Механизмы трубки ДТМ-75:
- 5 — стрела с втулкой; 7 — пусковой нож; 8 — нож-фиксатор;
- 10 — перемычка; 13 — предохранительная скоба; 19 — втулка; 20 — планка;
- 21 — движок; 22 — фиксатор; 23 — пружина; 24 — резьбовая втулка;
- 25 — капсюль-детонатор; 26 — стакан; 27 — ружейный порох; 28 — выступ
установочного колпака
Стрела 5 (см. рис. 28.14) удлиненным концом втулки вставлена в гнездо, имеющееся в оси 9 центрального колеса часового механизма, и соединена с этой осью перемычкой, входящей в пазы оси центрального колеса. Во втулке стрелы имеется кольцевая расточка, в которую входит отогнутый вверх носик сабли 15.
В установочном колпаке сверху имеется фигурная прорезь 11 (см. рис. 28.14), подобная очертанию стрелы, а на внутренней боковой поверхности колпака — накатка 12 (рис. 28.16), предназначенная для врезания ножей при выстреле. Внутри установочного колпака имеется выступ, который входит в зацепление с пусковым ножом на установке П.

Рис. 28.16.Установочный механизм трубки ДТМ-75
На наружной поверхности баллистического колпака имеется установочный паз, а на соединительном кольце — установочный индекс, предназначенные для установки трубки.
При совмещении риски П на баллистическом колпаке с установочным индексом на соединительном кольце фигурная прорезь в установочном колпаке располагается над предохранительной скобой 13 (см. рис. 28.15), закрепленной на планке винтами.
При совмещении риски К на баллистическом колпаке с установочным индексом на соединительном кольце фигурная прорезь в установочном колпаке располагается над стрелой.
При вращении баллистического колпака фигурная прорезь поворачивается относительно стрелы на угол, определяющий установку трубки.
При установке трубки на дистанционное действие установка на картечь отключается автоматически.
Самопроизвольный поворот баллистического колпака при эксплуатации исключен за счет его поджатая пружиной 14 (см. рис. 28.14), расположенной в кольцевой канавке корпуса. Регулировка усилия поджатая пружины осуществляется винтами 18.
Часовой механизм предназначен для обеспечения равномерного вращения стрелы 5 и состоит из двигателя, колесной передачи и регулятора хода, собранных между планками, которые скреплены тремя винтами и фиксирующей шпилькой.
Пусковой механизм предназначен для запуска часового механизма и состоит из пускового ножа 7 (см. рис. 28.15), который до выстрела удерживается в верхнем положении в пазу планок стопором с пружиной 23. Стопор расположен в гнезде пускового ножа и своей полусферической головкой входит в отверстие планки. Кроме того, в служебном обращении (установка на П) пусковой нож удерживается предохранительным выступом установочного колпака.
Накольный механизм обеспечивает накол капсюля-воспламенителя и состоит из сабли 15 (см. рис. 28.14), ударника 16, пружины ударника 17. Ударник входит верхним концом, имеющим две лыски, в отверстие втулки сабли. Во втулке запрессована и завальцована шайба, в отверстие которой свободно входит ось, запрессованная и завальцованная в планке.
Предохранительный механизм служит для исключения срабатывания трубки в служебном обращении и состоит из втулки 19 (см. рис. 28.15), четырех планок 20, скрепленных с втулкой двумя винтами. Для предотвращения смещения планок относительно друг друга установлены две шпильки. Между планками находится подпружиненный пружиной движок 21, перекрывающий лучевое отверстие. Движок удерживается в служебном положении фиксатором 22. Фиксатор 22 и удерживающая его в верхнем положении пружина 23 расположены в центральном отверстии втулки. Пружину в поджатом состоянии удерживает резьбовая втулка 24. В боковом отверстии втулки помещен капсюль-детонатор 25, под которым установлен обтюрирующий колпак из ацетилцеллюлозной пленки.
Стакан предназначен для выдачи форса огня в направлении вы- шибного заряда снаряда и состоит из стакана 26 (см. рис. 28.15), в который насыпан ружейный порох 27, кружка из алюминиевой фольги и стальной шайбы. Кружок приклеен к стакану, а к кружку приклеена шайба.
Действие трубки. Трубка с завода-изготовителя выпускается установленной на П, при этом выступ 28 установочного колпака входит в зацепление с пусковым ножом и запуск механизма произойти не может.
Перед стрельбой с головной части трубки снимается герметизирующий колпак. Установка трубки на К или заданное время действия производится поворотом баллистического колпака до совмещения необходимого деления шкалы на баллистическом колпаке с установочным индексом на соединительном кольце.
В момент выстрела под действием сил инерции от линейного ускорения происходит опускание пускового ножа 7 и ножа-фиксатора 8 (см. рис. 28.15, 28.16). При резком опускании по наклонным плоскостям пазов в планках ножи своими лезвиями врезаются в накатку 12 (см. рис. 28.16) установочного колпака 4 (см. рис. 28.14) и тем самым фиксируют установку, т. е. положение установочного колпака относительно часового механизма. Одновременно в предохранительном механизме происходит оседание фиксатора 22 (см. рис. 28.15), преодолевающего сопротивление пружины 23. Движок 21, освобожденный фиксатором 22, перемещается под действием пружины в боевое положение, открывая лучевое отверстие.
При установке трубки на К, за дульным срезом орудия, когда прекращается действие осевых перегрузок, стрела 5 (см. рис. 28.15) под действием пружины вылетает через фигурную прорезь установочного колпака в полость баллистического колпака, освобождая саблю 15 (рис. 28.14). Сабля, связанная с ударником 16, под действием сжатой пружины 17 и центробежных сил поворачивается вместе с ударником, фланец которого соскакивает с упора. Ударник 16 под действием пружины 17 накалывает капсюль-воспламенитель 29, луч огня от которого, пройдя через каналы и отверстие в планках предохранительного механизма и пробив колпачок из ацетилцеллюлозной пленки, вызовет срабатывание капсюля-детонатора 25 (см. рис. 28.15). Детонирующий импульс от капсюля-детонатора пробивает кружок, воспламеняет порох, под давлением продуктов горения которого разрывается дно стакана и воспламеняется пороховой заряд снаряда.
При установке трубки на дистанционное действие, когда прекращается действие перегрузок, стрела 5 (см. рис. 28.14) под действием пружины 6 прижимается к рабочей плоскости установочного колпака. Заводная пружина начинает поворачивать ось центрального колеса, которое через промежуточные колеса и трибы приводит во вращение ходовое колесо. Ходовое колесо, скользя по полётам баланса своими зубьями, сообщает ему импульсы. Баланс под действием импульсов и благодаря упругости волоска совершает колебательные движения, обеспечивая равномерный ход часового механизма. Стрела, пройдя заданный угол, под действием пружины выскакивает через фигурную прорезь установочного колпака в полость баллистического колпака. Накольный механизм приводит в действие огневую цепь трубки.
Дистанционная механическая трубка ТМ-120 (9Э245) предназначена для передачи через заданное время форса огня зарядам головной части реактивных снарядов.
Трубка состоит из установочного, часового, ударно-спускового, предохранительного механизмов и снаряженного стакана.
Все механизмы трубки расположены в корпусе (рис. 28.17), закрытом сверху баллистическим колпаком 1. Баллистический колпак обеспечивает герметичность трубки. Резьбовые канавки корпуса под колпаком намотаны шелковой нитью, пропитанной воском.

Рис. 28.17.Дистанционная механическая трубка ТМ-120:
- 1 — баллистический колпак; 2 — предохранительный колпак;
- 12 — движок; 13 — воспламенитель; 15 — жало
Установочный механизм предназначен для установки трубки на заданное время действия. Установочный механизм состоит из баллистического колпака 1 (см. рис. 28.17), на наружную поверхность которого нанесена дистанционная шкала от 4 до 120 с с ценой деления 1 с, и установочного колпака 2 (рис: 28.18), имеющего фигурное отверстие для вылета стрелы. На шкале нанесена буква П, обозначающая походное положение установочного механизма. Установочный колпак находится внутри баллистического колпака и жестко с ним соединен.
При этой установке ударно-спусковой механизм не может сработать, так как фигурная прорезь установочного колпака 2 перекрыта предохранительной скобой 3, что не позволит стреле 6 проскочить в фигурную прорезь и освободить саблю 4.
Установка трубки на необходимое время действия производится установочным ключом посредством вращения баллистического колпака 1 (см. 28.17, 28.18) по направлению стрелки, нанесенной на шкале, на некоторый угол до совмещения заданного деления шкалы с установленным индексом «а» на соединительном кольце 5. При вращении баллистического колпака 1 происходит поворот и установочного колпака 2, фигурная прорезь которого располагается относительно стрелы 6 под некоторым углом, определяющим время работы часового механизма. Баллистический колпак 1 поджат к корпусу 7 кольцом через прижимное кольцо, расположенное

Рис. 28.18.Механизмы дистанционной механической трубки ТМ-120:
- 2 — установочный колпак; 3 — предохранительная скоба; 4 — сабля;
- 5 — соединительное кольцо; 6 — стрела; 7 — корпус; 8 — заводная пружина;
- 9 — ось центрального колеса; 10 — баланс; 11 — пружинный волосок;
- 12 — движок; 20 — пружина; 21 — фиксатор баланса; 22 — кружок;
- 23 — пороховая петарда; 24 — стакан; 25 — втулка; 26 — пружина;
- 27 — гильза; 28 — шарик; 29 — стержень; 30 — шторка; 31 — пружина
Часовой механизм предназначен для приведения в действие ударно-спускового механизма через время, заданное установочным механизмом.
Часовой механизм состоит из пружинного двигателя, колесной подачи и регулятора хода (баланса).
Двигатель предназначен для создания крутящего момента в часовом механизме. Заводная пружина 8 двигателя размещена в барабане и одним концом прикреплена к нему, а другим — к оси центрального колеса 9. Заводная пружина в собранной трубке заведена.
Колесная передача предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к регулятору хода (балансу).
Регулятор хода предназначен для обеспечения равномерного вращения оси 9 центрального колеса и состоит из баланса 10 и пружинного волоска 11, закрепленных на оси баланса.
Ударно-спусковой механизм предназначен для приведения в действие огневой цепи трубки. Ударно-спусковой механизм (рис. 28.19) состоит из движка 12 с капсюлем-воспламенителем 13, пружины 14, жала 15, рычага 17, поворотной оси 18, сабли 4 (см. рис. 28.18), стрелы 6 и пружины 20 стрелы. До вылета стрелы 6 в фигурное отверстие установочного колпака 2 движок 12 удерживается от перемещения рычагом 17, находящимся в зацеплении с поворотной осью 18, которая входит в зацепление со стрелой 6. Стрела связана с осью 9 центрального колеса.

Рис. 28.19.Ударно-спусковой механизм трубки ТМ-120:
- 12 — движок; 13 — капсюль-воспламенитель; 14 — пружина;
- 15 — жало; 17 — рычаг; 18 — поворотная ось
Предохранительный механизм предназначен для предотвращения запуска часового механизма до выстрела и для приведения его в действие при пуске снаряда.
Предохранительный механизм обеспечивает безопасность трубки в служебном обращении и при выстреле, что достигается наличием дальнего взведения трубки, которое складывается из времени взведения предохранительного механизма до момента освобождения фиксатором 21 баланса 10 и временем работы часового механизма до момента выхода стрелы 6 из-под предохранительной скобы 3.
Снаряженный стакан предназначен для сообщения луча огня воспламенительно-вышибному заряду головной части снаряда и состоит (см. рис. 28.18) из кружка 22, пороховой петарды 23 и стакана 24.
Принцип действия трубки состоит в следующем (см. рис. 28.18). На активном участке траектории полета снаряда под действием сил инерции от линейного ускорения втулка 25, сжимая пружину 26, оседает, гильза 27, преодолевая сопротивление воздуха, через определенное время освобождает шарик 28, который, в свою очередь, освобождает стержень 29. Вместе со стержнем 29 оседает фиксатор 21 и освобождает шторку 30 и баланс 10. Шторка под действием пружины 31 поворачивается и открывает отверстие. Часовой механизм начинает работать. Стрела 6 выходит из-под предохранительной скобы 3, поднимается в верхнее положение до упора в установочный колпак и скользит по нему.
На полёте снаряда стрела 6, вращаясь вместе с осью 9 центрального колеса, совмещается с фигурным отверстием установочного колпака.
В момент совмещения стрела, пройдя угол произведенной установки, силой сжатой пружины 20 выбрасывается в фигурное отверстие установочного колпака. При этом освобождается сабля 4, неподвижно соединенная с поворотной осью 18. Под действием пружины 14 движок 12 с капсюлем-воспламенителем 13, поворачивая рычаг 17 и поворотную ось 18, движется в направлении жала. Происходит накол капсюля-воспламенителя. Луч огня капсюля-воспламенителя обеспечивает воспламенение пороховой петарды. Силой давления пороховых газов при сгорании пороховой петарды срезается дно стакана 24, и луч огня сообщается воспламенительному заряду головной части реактивного снаряда.
Установка трубки на заданное время действия производится в следующем порядке.
- 1. Специальный ключ надевается на баллистический колпак таким образом, чтобы верхний фиксатор ключа попал в паз баллистического колпака; предварительно на ключе необходимо зафиксировать требуемую установку.
- 2. Вращать за ручку специального ключа колпак до отказа по направлению стрелки, нанесенной на боковой поверхности ключа, при этом нижний фиксатор ключа должен попасть в паз на корпусе трубки.
Вопросы и задания для самоконтроля
- 1. Каковы назначение и состав дистанционной механической трубки ТМ-120?
- 2. Какова цена деления и интервал дистанционной шкалы трубки ТМ-120?
- 3. Поясните принцип действия трубки ТМ-120.
- 4. Каков порядок установки трубки ТМ-120 на заданное время действия?
Первый советский массовый зрк с-75
Проектирование передвижного зенитного управляемого ракетного комплекса производилось на основании Постановления Совета Министров СССР № 2838/1201 от 20 ноября 1953 г. «О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного
оружия
для борьбы с
авиацией
противника». В этот период в Советском Союзе уже проходили испытания управляемой стационарной зенитной ракетной системы С-25,предназначенной для противовоздушной обороны (ПВО) крупных административных и промышленных центров страны, однако, учитывая высокую стоимость подобных комплексов, не представлялось возможным обеспечить надежным противовоздушным прикрытием все важные объекты на территории страны, а также районы сосредоточения войск. Советское военное руководство видело выход в создании высокоманевренного зенитного ракетного комплекса (ЗРК), пусть уступающего по своим возможностям стационарной системе, но позволяющего в короткое время осуществлять перегруппировку и сосредоточение сил и средств ПВО на угрожаемых направлениях. Работа по созданию комплекса была поручена коллективу КБ-1 Министерства среднего машиностроения под руководством известного конструктора А.А. Расплетина. На основе кадров КБ-1 для проектирования ракеты было создано ОКБ -2 под руководством конструктора П.Д. Грушина. В процессе проектирования комплекса широко использовались наработки и инженерные решения, найденные при создании С-25, в том числе и нереализованные в стационарном комплексе. Проектирование станции наведения ракет (СНР) непосредственно осуществлял коллектив конструкторов под руководством С.П. Заворотищева и В.Д. Селезнева на основе теоретического метода «половинного спрямления», позволяющего строить и выбирать наиболее оптимальные траектории полета ракеты.
Ракета 1Д перед первым пуском, апрель 1955 г
Ракета, получившая обозначение В-750 (изделие 1Д), создавалась на основе нормальной аэродинамической схемы, имела две ступени — стартовую с твердотопливным двигателем и маршевую — с жидкостным, что обеспечивало высокую начальную скорость с наклонного старта.
Схема ракеты 1Д:
1. Передающая антенна РВ; 2. Радиовзрыватель (РВ); 3. Боевая часть; 4. Приемная антенна РВ; 5. Бак окислителя; 6. Бак горючего; 7. Воздушный баллон; 8. Блок автопилота; 9. Блок радиоуправления; 10. Ампульная батарея; 11. Преобразователь тока; 12. Рулевой привод; 13. Бак «И»; 14. Маршевый двигатель; 15. Переходный отсек; 16. Стартовый двигатель.
К разработке двигателя маршевой ступени привлекались специалисты НИИ-88, двигатель стартовой ступени был создан в КБ-2 завода № 81. Пусковая установка СМ-63 создавалась в ЦКБ-34 (г. Санкт-Петербург) под руководством главного конструктора Б.С. Коробова. В ГСКБ (г.Москва) разрабатывалась транспортно-заряжающая машина ПР-11.
Подготовка к заряжанию пусковой установки
Эскизный проект ЗРК, получивший название С-75 был в основном готов к середине мая 1954 г. Летные испытания ракеты В-750 начались 26 апреля 1955 г. бросковым пуском и завершились в декабре 1956 г. В связи с повышением активности авиационной разведки США в воздушном пространстве Советского Союза, в августе 1956 г. руководством страны принимается решение о всемерном форсировании работ по введению комплекса С-75. Хотя полигонные испытания комплекса начались лишь в августе 1957 г., проходили они достаточно успешно. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №1382/638 от 11 декабря ЗРК СА-75 «Двина» был принят на вооружение. Одновременно с организацией серийного производства СА-75 конструкторский коллектив КБ-1 продолжал работу над созданием комплекса, работающего в 6 см диапазоне. В мае 1957 г. опытный образец С-75, работающий в 6 см диапазоне, был отправлен на полигон Капустин Яр для испытаний. В новом комплексе был реализован вариант размещения элементов СНР в трех кабинах, расположенных в двухосных автомобильных прицепах, в отличие от СА-75, где аппаратура размещалась в пяти КУНГах автомобилей ЗИС-151 или ЗИЛ-157. Это решение было принято с целью сохранения ресурсов автомобильной части комплекса (автомобили — буксировщики прицепов можно было содержать в стационарных боксах, тогда как автомобильные шасси КУНГов постоянно находились на открытом воздухе на стартовых позициях).
Станция наведения ракет СНР-75 ЗРК С-75М4 «Волхов»
В конструкции СНР-75 был реализован первоначально предусмотренный принцип селекции целей, который не был применен в СА-75. В комплект аппаратуры СНР был добавлен автоматизированный прибор пуска АПП-75.
Новый комплекс комплектовался пусковыми установками СМ-63-1 и СМ-63-2, которые обеспечивали применение модернизированных ракет(изделие 13Д).
Схема расположения элементов ЗРК С-75 на позиции
Специально для ЗРК С-75 была сконструирована ракета В-750Н, в дальнейшем была разработана более совершенная ее модификация В-750ВН (изделие 13Д), которая поступала в войска с конца 50-х годов. После завершения полигонных испытаний Постановлением СМ СССР № 561/290 от 22 мая 1959 г. новый комплекс был принят на вооружение под названием С-75Н «Десна».
Боевая часть — осколочно-фугасная массой 196 кг (для ракет 20Д) и 190-197 кг(для 5Я23). Радиус поражения боевой части может достигать 240 м по целям типа U-2. Для малоразмерных целей типа истребитель радиус поражения уменьшается до 60 м.
Следует заметить, что обозначение С-75 является общим для наименования всех модификаций комплекса, а их за долгую службу знаменитого ЗРК было не мало:
— СА-75 «Двина» с ЗУР В-750 — первый серийный комплекс, работающий в 10 см
диапазоне (1957 г.);
— СА-75М «Двина» с ЗУР В-750В, В-750ВМ, В-750ВК (1957 г.);
— СА-75МК «Двина» с ЗУР В-750В — экспортный вариант СА-75М (1960 г.)
— С-75 «Десна» с ЗУР В-750ВН — с электровакуумной аппаратурой 6 см диапазона (1959 г.);
— С-75М «Волхов» с ЗУР В-755 (изделие 20Д), В-755У (изделие 20ДУ) — комплекс с увеличенной зоной поражения целей (1961 г.);
— С-75М «Волхов» с ЗУР В-760 (изделие 15Д) — комплекс с ракетой со специальной боевой частью (1964);
— С-75Д «Десна» с ЗУР В-755 и В-755У (1969 г.);
— С-75М «Десна» с ЗУР В-755 — экспортный вариант (1965 г.);
— С-75М1 «Волхов» (1965 г.);
— С-75М2 «Волхов» с ЗУР В-759 (изделие 5Я23) (1971 г.);
— С-75М3 «Волхов» с ЗУР В-760В (изделие 5В29) -комплекс с ракетой со специальной боевой частью (1975 г.);
— С-75М4 «Волхов» с телевизионным оптическим визиром и имитатором СНР (1978г.)
В середине семидесятых годов началось оснащение комплексов телевизионно-оптическим визиром 9Ш33А с введением канала оптического сопровождения цели, что позволило в условиях визуального наблюдения воздушной цели вести ее сопровождение и обстрел без использования радиолокационных средств ЗРК в режиме излучения. На станциях позднего выпуска также применена новая конструкция антенн «узкого» луча. Минимальная высота зоны поражения была снижена до 200 (100) м. Скорость полета поражаемых целей была доведена до 3600 км/ч. Введен режим стрельбы по наземной цели. Совместные испытания нового варианта системы были завершены в ноябре 1978 года. В ходе проведения планового капитального ремонта комплексы С-75М «Волхов» ранних образцов доводились до уровня поставляемых в войска последних модификаций С-75М4 «Волхов».
Оптический визир СНР С-75М4 «Волхов»
Комплекс С-75 производился по лицензии в Китае (HQ-1, HQ-2). Поставлялся на экспорт в страны — участницы Варшавского договора, а также в Алжир, Вьетнам, Египет, Иран, Ирак, Китай, Кубу, Ливию КНДР, Мозамбик, Монголию, Сирию, Югославию и некоторые другие.
В состав комплекса С-75 входят: станция наведения ракет СНР-75 (антенный пост, кабина боевого управления «У», аппаратная кабина «А», радиодальномер РД-75 «Амазонка», средства обеспечения и буксировки), пусковые установки (СМ-63, СМ-90) — 6 шт., транспортно-заряжающие машины ПР-11 — 6 шт.
РД-75 «Амазонка»
Комплекс состоит на вооружении зенитного ракетного дивизиона (зрдн) зенитной ракетной бригады (зрбр). В случае, когда зрдн выполняет задачи в качестве отдельного, ему могут придаваться радиолокационная станция разведки и целеуказания П-12 «Енисей» и радиовысотомер ПРВ-13 из состава радиотехнического дивизиона (ртдн)бригады.
РЛС П-12
Радиовысотомер ПРВ-13
Наземные радиозапросчики «Кремний-2М», «Пароль-1», а с середины 1980-х годов — «Пароль-3» (75Е6), «Пароль-4», кабина сопряжения и связи 5Ф20 (позднее 5Ф24, 5X56), приема целеуказаний от автоматизированных систем управления.
Дополнительно дивизиону могла придаваться аппаратура радиорелейной связи 5Я61 «Циклоида».
При создании комплекса С-75М «Волхов» и в ходе его эксплуатации были проведены аппаратурные доработки станции наведения ракет, которые позволили уменьшить минимальную высоту зоны поражения до 1 км.
Пусковая установка СМ-90
Для поражения групповых целей в условиях применения противником помех, была разработана ракета со специальной боевой частью (ядерная).
После успешного завершения испытаний ракета В-760 (15Д) со специальной боевой частью для системы С-75М принята на вооружение.
Постановлением от 15 мая 1964г. N421-166 и Приказом МО СССР N0066 1964 г. По своим характеристикам она практически соответствовала В-755, отличаясь от нее большей минимальной высотой зоны поражения, принятой исходя из условий обеспечения безопасности прикрываемых объектов. В 1964 г. для комплекса С-75М стали поставляться ракеты 15Д (В-760) со специальной боевой частью, которые могли применяться и в комплексах более поздних модификаций.
Комплексы С-75 определили целую эпоху в развитии отечественных войск ПВО страны. С их созданием ракетное оружие вышло за пределы Подмосковья, обеспечив прикрытие важнейших объектов и промышленных районов практически по всей территории СССР.
Первые боевые комплексы развернули на западной границе у Бреста. В 1960 г. в состав ПВО входило уже 80 полков С-75 различных модификаций — в полтора раза больше, чем входило в группировку С-25. Спустя год число полков С-75 почти удвоилось, кроме того, были развернуты 22 бригады С-75 и 12 бригад смешанного состава (С-75 совместно с С-125).
При формировании зенитных ракетных бригад в Войсках ПВО страны встал вопрос об организации автоматизированного управления комплексами. В 1963 г. была принята на вооружение автоматизированная система управления ракетными комплексами АСУРК-1, которая обеспечивала управление боевыми действиями восьми дивизионов системы С-75.
Сведения о боевом применении ЗРК С-75 до настоящего времени носят не вполне полный и объективный характер.
Малоизвестный для широкого круга факт, но первый самолет, уничтоженный ЗРК, был сбит над Китаем. В 50-е годы, разведывательная авиация США и гоминдановского Тайваня длительное время безнаказанно летала над территорией КНР.
По личной просьбе Мао Цзэдуна два комплекта ЗРК СА-75М «Двина» были переданы китайцам и организовано обучение расчетов.
Спутниковый снимок Google Earth: Позиции ЗРК С-75 в КНР
7 октября 1959 года высотный разведчик RB-57D тайваньских ВВС был сбит комплексом С-75 вблизи Пекина, на высоте 20 600 м. Это был первый самолёт в мире, уничтоженный ЗУР. В целях секретности официально было объявлено, что тот был сбит самолётом-перехватчиком. Впоследствии над КНР было сбито ещё несколько самолётов, в том числе 3 высотных разведчика U-2 «Локхид». Несколько пилотов попали в плен. Лишь только после этого разведывательные полёты над территорией континентального Китая прекратились.
16 ноября того же года, под Сталинградом, ЗРК С-75 был уничтожен летевший на высоте 28000 м американский разведывательный аэростат.
1 мая 1960 года над Свердловском был сбит самолёт-разведчик U-2 ВВС США, пилот Гэри Пауэрс был пленён.
В то время еще отсутствовал опыт стрельб по реальным самолетам противника, поэтому падавшее на землю облако из обломков U-2 было первоначально принято ракетчиками за поставленные самолетом пассивные помехи, и подбитый U-2 был повторно обстрелян залпом из трех ракет. Впрочем, в этом не было ничего страшного. Более печально то, что факт уничтожения нарушителя в течение почти получаса так и не был зафиксирован, а в воздухе в это время находилось несколько советских самолетов, тщетно пытавшихся перехватить самолет-нарушитель. В результате, спустя полчаса после поражения U-2 из-за неразберихи на уровне местного командования очередным трехракетным залпом была обстреляна пара МиГ-19, поднятая на перехват нарушителя почти за час до того. Один из летчиков — Айвазян своевременно спикировал под нижнюю границу зоны поражения, а другой пилот — Сафронов погиб вместе с самолетом.
Тем не менее, несмотря на этот трагический эпизод, зенитные ракетные войска впервые подтвердили свою высокую эффективность. Особенно впечатляющей смотрелась победа ракетчиков на фоне неоднократных безрезультатных попыток самолетов-истребителей перехватить U-2.
Другим политически значимым применением СА-75 стало уничтожение U-2 над Кубой 27 октября 1962 г. При этом пилот Рудольф Андерсон погиб, и эта «первая кровь» подлила масла в огонь «Карибского кризиса». В то время на «острове свободы» находились две советские дивизии с зенитными ракетными комплексами, на вооружении которых насчитывалось в общей сложности 144 пусковые установки и вдвое больше ракет. Однако во всех этих случаях, как и при применении зенитных ракет по U-2 над Китаем в 1962 г., обстрелу подвергались малоскоростные и неманевренные безоружные самолеты, правда, летевшие на очень большой высоте. В целом, условия боевой стрельбы мало отличались от полигонных, а потому способность СА-75 поражать тактические самолеты оценивалась американцами невысоко.
Совершенно иное положение сложилось во Вьетнаме в ходе боевых действий в 1965-1973 гг. После первой «репетиции», состоявшейся в ходе «Тонкинского кризиса» в августе 1964 г., США с начала 1965 г. приступили к планомерным бомбардировкам ДРВ (Северного Вьетнама). Вскоре ДРВ посетила советская делегация во главе с А.Н. Косыгиным. Результатом визита стало начало крупномасштабных поставок в ДРВ вооружений, в том числе и ЗРК СА-75. К лету 1965 г. во Вьетнаме было развернуто два зенитных ракетных полка СА-75, укомплектованных советскими военными специалистами. Американцы, зафиксировавшие подготовку позиций для нового оружия еще 5 апреля 1965 г., справедливо предполагали присутствие на них «русских» и, опасаясь международных осложнений, не бомбили их. Не было проявлено ими повышенного беспокойства и после того, как 23 июля 1965 г. самолет радиоэлектронной разведки RB-66С зафиксировал первое включение радиолокатора СА-75.
Ситуация радикально изменилась буквально на следующий день, когда 24 июля тремя ракетами, выпущенными советским расчетом под командованием майора Ф. Ильиных, была обстреляна группа из четырех F-4С, летевших на высоте около 7 км. Одна из ракет поразила «Фантом», который пилотировали капитаны Р.Фобэйр и Р.Кейрн, а осколки двух других ракет повредили три других «Фантома». Летчики сбитого «Фантома» катапультировались и были захвачены в плен, из которого 12 февраля 1973 г. был освобожден только Р.Кейрн, судьба второго пилота осталась неизвестной.
Так, крайне скверно для американцев, развивались события первое время после начала применения ЗРК. И это при том, что готовиться к встрече с советскими зенитными ракетами американцы начали сразу же после уничтожения самолета Пауэрса. В 1964 г. в калифорнийской пустыне ими были проведены специальные учения «Десерт страйк», в ходе которых оценивались возможности действия авиации в зоне действия ракетных средств ПВО. А сразу же после получения информации о первом сбитом ракетами «Фантоме» к работе по изучению возможных средств противодействия ЗРК был подключен институт Хопкинса.
Следуя первым полученным рекомендациям по противодействию ЗРК, американцы значительно усилили свою разведывательную деятельность, детально оценивая возможности каждого обнаруженного ЗРК с учетом окружающего его рельефа местности и, пользуясь непростреливаемыми участками на стыках и на малых высотах, прокладывали маршруты своих полетов. По свидетельству советских специалистов, качество разведки было очень высоким, а велась она с такой тщательностью, что любое перемещение ракетчиков в кратчайший срок становилось известно американцам.
Прочие рекомендации по противодействию ЗРК сводились к реализации приемов тактического и технического порядка — выполнение подхода к объектам бомбардировок на малой высоте, маневрирование в зоне действия ЗРК, постановка радиопомех прикрытия с самолетов ЕВ-66. Основным вариантом ухода от ракет в течение 1965-1966 гг. стал интенсивный разворот. За несколько секунд до подлета ракеты летчик вводил самолет в пикирование под ракету с разворотом, изменением высоты и курса с максимально возможной перегрузкой. При удачном выполнении этого маневра ограниченное быстродействие системы наведения и управления ракетой не позволяло компенсировать вновь возникший промах, и она пролетала мимо. В случае же малейшей неточности в построении маневра, осколки боевой части ракеты, как правило, поражали кабину пилота.
За первый месяц боевого применения СА-75, по советским оценкам, было сбито 14 американских самолетов, при этом было израсходовано всего 18 ЗУР. В свою очередь, по американским данным, за тот же период зенитными ракетами было сбито только три самолета — в дополнение к упоминавшемуся ранее F-4С (советские специалисты насчитали уничтожение в том бою сразу трех «Фантомов») ночью 11 августа был сбит один А-4Е (по советским данным — сразу четыре) и 24 августа еще один F-4В. Подобное рассогласование в потерях и победах, впрочем, характерное для любой войны, в течение последующих семи с половиной лет боевых действий стало непременным спутником противостояния средств ПВО Вьетнама и американской авиации.
Спутниковый снимок Google Earth: позиции ЗРК С-75 во Вьетнаме
По американским данным, от огня ЗРК было потеряно лишь примерно 200 машин. Одним из пилотов, сбитых зенитной ракетой, был будущий кандидат в президенты Джон Маккейн. Можно предположить, что, помимо в принципе возможной заведомой дезинформации причиной занижения американцами данных о потерях от ЗРК, может быть и отсутствие у них объективных данных о конкретных причинах гибели их самолетов — пилот не всегда мог известить командование о том, что подвергся обстрелу ЗРК. С другой стороны, история всех войн свидетельствует о неизбежном и, зачастую,непреднамеренном завышении числа своих побед участниками боев. Да и сопоставление рапортов ракетчиков, судивших о результативности стрельб по отметкам на экранах, с более примитивным методом учета сбитых американских самолетов вьетнамцами по заводским номерам на обломках в ряде случаев свидетельствовало о завышении числа уничтоженных ракетами самолетов в 3-5 раз.
Средний расход ракет на один сбитый самолёт приходилось 2-3 ракеты на начальном этапе применения и 7-10 ракет на момент окончания боевых действий. Это связано с выработкой противником мер противодействия и применением противолокационных ракет «Шрайк». Кроме того, следует помнить, что «Двина» вела бои в исключительно тяжелых условиях. Ее не поддерживали ЗРК других классов, ЗРК вел боевые действия в условиях единоборства с постоянно приспосабливающимся к изменению обстановки противником, вольного менять тактику налета. Сплошной зоны зенитного ракетного огня во Вьетнаме тогда не было.
Однако, несмотря на то, что, даже по данным советских специалистов, ЗРК сбили менее трети уничтоженных американских самолетов, важнейшим итогом их применения стала потребность в радикальном изменении тактики боевых действий авиации, ее вынужденный переход к полетам на малых высотах, где она несла тяжелые потери от огня артиллерии и стрелкового оружия, в результате чего эффективность использования авиации значительно снижалась.
Помимо Вьетнама, ЗРК типа С-75 массово применялись и в конфликтах на Ближнем Востоке. Первый опыт их использования в «Шестидневной войне» трудно отнести к удачным. По западным данным, египтяне, располагая 18 комплексами, смогли запустить только 22 ЗУР, сбив два истребителя Mirage-IIICJ. По советским данным, египтяне располагали 25 дивизионами С-75, а количество сбитых ракетами самолетов составило 9. Однако наиболее неприятным событием той войны стал захват израильтянами на Синайском полуострове некоторых компонентов С-75, в том числе и ракет.
Более успешно зенитные ракеты применялись в так называемой «войне на истощение». 20 июля 1969 г. египтяне сбили израильский Piper Cub и до начала войны 1973 г. довели число побед С-75 до 10. Одна из них была оценена египтянами очень высоко, когда С-75 17 сентября 1971 г. «сняла» на дальности 30 км самолет радиоразведки С-97.
С
путниковый снимок Google Earth: позиции ЗРК С-75 в Египте
Судя по зарубежным данным, в ходе «Октябрьской войны» 1973 г. еще 14 израильских самолетов было сбито египтянами и сирийцами с применением ЗРК типа С-75.
Израильские пилоты снисходительно называли ракеты ЗРК С-75 «летающими телеграфными столбами». Однако применение этого ЗРК заставило отказаться от полётов на высоте и прейти к маловысотным полётам, что затруднило выполнение боевой задачи и привело к большим потерям от маловысотных ЗРК и зенитной артиллерии. Справедливости ради, стоит отметить, что использование С-75 во Вьетнаме было более успешным. Тут сказалась общая не высокая мотивация арабов воевать, разгильдяйство, шаблонность действий и откровенное предательство.
Использовались эти комплексы и в Ливане сирийцами в 1982 г. Помимо наиболее масштабных войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, комплексы типа С-75 использовались и во множестве других конфликтов, начиная с индо — пакистанского столкновения 1965г., когда первой их жертвой в «третьем мире» стал индийский Ан-12, по ошибке принятый за пакистанский С-130.
Во время Войны в Персидском Заливе 1991-го года, на вооружении Ирака состояло 38 ЗРК С-75. Однако все они были подавлены или уничтожены в результате работы различных средств РЭБ и массированного удара крылатыми ракетами.
С-75 применялись в большом количестве вооружённых конфликтов и до сих пор используются некоторыми странами. В нашей стране снят с вооружения в начале 90-х.
На базе двухступенчатых ЗУР системы С-75 (20Д различных модификаций, 5Я23) разработана ракета-мишень РМ-75 в двух основных модификациях. РМ-75МВ — маловысотная мишень, используемая для имитации воздушных целей в диапазоне высот 50-500 м при скорости полета 200-650 м/с, дальность полета — 40 км. РМ-75В — высотная ракета-мишень с дальностью полета 40-100 км позволяет имитировать воздушные цели на высотах от 1000 до 20000 м со скоростями полета 350-1200 м/с.
Ракеты-мишени применяются в составе штатных доработанных комплексов С-75МЗ. Доработанный мишенный комплекс позволяет обеспечить: поддержание высокого уровня боеготовности ПВО; обучение боевых расчетов в условиях, приближенных к реальным; испытания систем ПВО; условия группового налета целей.
По материалам:
http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=87
http://www.dogswar.ru/artilleriia/raketnoe-oryjie/4471-zenitnyi-raketnyi-ko.html
Рк с волновым сопротивлением 50 ом
Радиочастотные коаксильные кабели предназначены для трансляции радио- и видеосигналов в диапазоне от метровых до сантиметровых волн.
Технические и эксплутационные характеристики
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, пониженному и повышенному атмосферному давлению, инею с последующим оттаиванием, солнечной радиации, соляному туману, плесневым грибам, минеральному маслу, соленой воде, бензину, а также к динамическому воздействию пыли.
Марка | Максимальная t0С | Минимальная t0С | Влажность воздуха при t 350С | Монтаж при t0С | Срок службы | ||
фиксированный | при изгибах | от 50С и выше | от -50С и ниже | ||||
РК-50-2-11 | 85 0С | — 60 0С | — 300С | 98% | 20 мм | 40 мм | 13 лет |
РК-50-2-13 | 70 0С | — 40 0С | — 30 0С | 98% | 20 мм | 40 мм | 8 лет |
РК-50-2-16 | 85 0С | — 60 0С | — 300С | 98% | 15 мм | 30 мм | 13 лет |
РК-50-3-13 | 70 0С | — 40 0С | — 300С | 98% | 30 мм | 60 мм | 8 лет |
РК-50-7-11 | 85 0С | — 60 0С | — 300С | 98% | 50 мм | 100 мм | 13 лет |
РК-50-7-15 | 70 0С | — 40 0С | — 300С | 98% | 50 мм | 100 мм | 8 лет |
РК-50-9-11 | 85 0С | — 60 0С | — 30 0С | 98% | 60 мм | 120 мм | 13 лет |
РК-50-9-12 | 70 0С | — 40 0С | — 300С | 98% | 60 мм | 120 мм | 8 лет |
РК-50-11-11 | 85 0С | — 60 0С | — 30 0С | 98% | 70 мм | 140 мм | 13 лет |
РК-50-11-13 | 70 0С | — 40 0С | — 300С | 98% | 70 мм | 140 мм | 8 лет |
Марка | НТД | Конструк- ция | Материал | Наруж. диам. | Плотность экрана | Коэффициент затухания, не более Дб/м | Токо- проводящая жила | ||
изоляция | оболочка | 0,2Гц | 3Гц | ||||||
РК-50-2-11 | ГОСТ 11326.1-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×0,67 | П/Э | П/Э | 3,5-3,9 | 88-92 | 0,30 | 2,5 | Медная однопрово- лочная |
РК-50-2-13 | ГОСТ11 326.1 5-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×0,67 | П/Э | ПВХ | 3,5-3,9 | 88-92 | 0,30 | 2,9 | Медная однопрово- лочная |
РК-50-2-16 | ГОСТ 11 326.65-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,24 | П/Э | П/Э | 2,95-3,45 | 88-92 | 0,60 | 2,3 | Медная луженая много- проволочная |
РК-50-3-13 | ГОСТ 11 326.1 6-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×0,9 | П/Э | ПВХ | 4,2-4,6 | 88-92 | 0,28 | 2,0 | Медная однопрово- лочная |
РК-50-7-11 | ГОСТ 11 326.4-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,76 | П/Э | П/Э | 9,7-10,3 | 88-92 | 0,14 | 1,2 | Медная много- проволочная |
РК-50-7-15 | ГОСТ 11 326.1 8-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,76 | П/Э | ПВХ | 9,7-10,3 | 88-92 | 0,14 | 1,35 | Медная много- проволочная |
РК-50-9-11 | ГОСТ 11 326.6-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,95 | П/Э | П/Э | 11,6-12,4 | 88-92 | 0,12 | 1,1 | Медная много- проволочная |
РК-50-9-12 | ГОСТ 11 326.20-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,95 | П/Э | ПВХ | 11,6-12,4 | 88-92 | 0,12 | 1,2 | Медная много- проволочная |
РК-50-11-11 | ГОСТ 11 326.7-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×1,18 | П/Э | П/Э | 14,1-14,9 | 88-92 | 0,10 | 0,95 | Медная много- проволочная |
РК-50-11-13 | ГОСТ 11 326.21 -79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×1,18 | П/Э | ПВХ | 13,7-15,3 | 88-92 | 0,10 | 1,3 | Медная много- проволочная |
Рк с волновым сопротивлением 75 ом
Радиочастотные коаксильные кабели предназначены для трансляции радио- и видеосигналов в диапазоне от метровых до сантиметровых волн.
Технические и эксплутационные характеристики
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, пониженному и повышенному атмосферному давлению, инею с последующим оттаиванием, солнечной радиации, соляному туману, плесневым грибам, минеральному маслу, соленой воде, бензину, а также к динамическому воздействию пыли.
Марка | Максимальная | Минимальная t°С | Влажность воздуха при | Монтаж при t°С | Срок службы | ||
фиксированный | при изгибах | от 5°С | от -5°С | ||||
РК 75-4-11 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 40 мм | 70мм | 13 лет |
РК 75-4-12 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 40 мм | 70 мм | 13 лет |
РК 75-4-15 | 85°С | — 40°С | — 30°С | 98% | 40 мм | 70 мм | 8 лет |
РК 75-4-16 | 70°С | — 40°С | — 30°С | 98% | 40 мм | 70 мм | 8 лет |
РК 75-7-11 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 50 мм | 100 мм | 13 лет |
РК 75-7-12 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 50 мм | 100 мм | 13 лет |
РК 75-7-15 | 70°С | — 40°С | — 30°С | 98% | 50 мм | 100 мм | 8 лет |
РК 75-7-16 | 70°С | — 40°С | — 30°С | 98% | 50 мм | 100 мм | 8 лет |
РК 75-9-12 | 70°С | — 40°С | — 30°С | 98% | 60 мм | 120 мм | 8 лет |
РК 75-9-13 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 60 мм | 120 мм | 13 лет |
РК 75-13-11 | 85°С | — 60°С | — 30°С | 98% | 180 мм | 270 мм | 15 лет |
Марка | НТД | Конструк- ция жилы | Материал | Наруж. диам. | Плотность экрана | Коэффициент затухания, не более Дб/м | Токопро- водящая жила | ||
изоляция | оболочка | 0,2ГГц | 3ГГц | ||||||
РК-75-4-11 | ГОСТ 11 326.8-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×0,72 | П/Э | П/Э | 6,75-7,25 | 88-92 | 0,18 | 1,6 | Медная одно- проволочная |
РК-75-4-12 | ГОСТ 11 326.9-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,26 | П/Э | П/Э | 6,75-7,25 | 88-92 | 0,18 | 1,75 | Медная много- проволочная |
РК-75-4-15 | ГОСТ 11 326.22-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×0,72 | П/Э | ПВХ | 6,75-7,25 | 88-92 | 0,8 | 1,75 | Медная одно- проволочная |
РК-75-4-16 | ГОСТ 11 326.23-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,26 | П/Э | ПВХ | 6,75-7,25 | 88-92 | 0,18 | 1,85 | Медная много- проволочная |
РК-75-7-11 | ГОСТ 11 326. 10-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×1,13 | П/Э | П/Э | 9,2-9,8 | 88-92 | 0,13 | 1,75 | Медная одно- проволочная |
РК-75-7-12 | ГОСТ 11 326.1 1-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,4 | П/Э | П/Э | 9,7-10,3 | 88-92 | 0,14 | 1,3 | Медная много- проволочная |
РК-75-7-15 | ГОСТ 11 326.24-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×1,13 | П/Э | ПВХ | 9,2-9,8 | 88-92 | 0,13 | 1,3 | Медная одно- проволочная |
РК-75-7-16 | ГОСТ 11 326.25-79 ГОСТ 11326.0-78 | 7×0,4 | П/Э | ПВХ | 9,7-10,3 | 88-92 | 0,14 | 1,4 | Медная много- проволочная |
РК-75-9-13 | ГОСТ 11 326.12-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×1,4 | П/Э | П/Э | 11,6-12,4 | 88-92 | 0,12 | 1,0 | Медная одно- проволочная |
РК-75-9-12 | ГОСТ 11 326.26-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×1,4 | П/Э | ПВХ | 11,6-12,4 | 88-92 | 0,12 | 1,15 | Медная одно- проволочная |
РК-75-13-11 | ГОСТ 11 326.1 3-79 ГОСТ 11326.0-78 | 1×1,95 | П/Э | П/Э | 16,1-17,1 | 88-92 | 0,10 | 0,85 | Медная одно- проволочная |


