Файл: Теория стрельбы из танков учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 225

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

— вероятности поражения цели именно первым W^ именно вторым W2, именно третьим Wз выстрелами, т. е. вероятности по­ ражения цели именно t-тым выстрелом с учетом результатов пред­ шествующих выстрелов:

W l = Wif1 =0,228(0,228);

W 2 = (1 — МУцг) W n2 = (1 -

0,228) 0,465 = 0,360 (0,455);

Г 3 = (1 - W hx)( 1 - W+2) r %

= (1 — 0,228)(1 -0,465)0,605 =

=0,250(0,197);

вероятность поражения цели при трех выстрелах можно определить различными способами:

первый способ

=

- W ^ ) = 1— 0,772-0,535-0,395 =

=0,838(0,880);

второй способ

3 Гг* = £ Г г = 0,228+0,360 + 0,250 = 0,838(0,880).

1

Вероятность поражения цели, характеризующая надежность стрельбы, показывает, что при большом числе стрельб, проводи­ мых в условиях рассматриваемого примера, цель будет поражена при корректировании стрельбы по НЗР в 836 стрельбах, а при кор­ ректировании отметкой по разрыву в 880 стрельбах в среднем из каждых 1000 стрельб;

в)

определяем по формуле (1.90)

математическое ожидание

расхода снарядов, необходимых для поражения цели

 

 

М (Л 7 ) = \ W i ~ \ - 2 W 2 - \ - 2 > W г + ( 3 - \ - М ) Г о с т .

 

Коэффициент М находим из графика

рис. 50.

По

значению

Г г * з = 0,605 имеем М =■ 1,75

и определяем

Г 0Ст =

1 — Гг* = 1

- 0,838=0,162.

 

 

 

 

Подставив значения Г*,

М и Г 0Ст в формулу (1.90),

получим

Л4(Д^)=1 -0,228 + 2-0,360 + 3-0,250 + (3 + 1,75) 0,162 =

= 2,465(2,395) снаряда.

Это значит, что при большом числе стрельб в условиях данного примера требуется в среднем расходовать для поражения цели 2,465 (при корректировании отметкой по разрыву 2,395) снаряда на каждую стрельбу. Или, трактуя иначе: для поражения 1000 це­ лей в данных условиях потребуется в среднем 2465 (2395) снаря­ дов;

15*

227


г)

определяем по формуле (1.94) математическое

ожидание

времени, необходимого для поражения цели,

 

 

= + [Ж(АГ) - 1] £0 = 30+(2,465 - 1) 15=52(51)

с.

Это значит, что при большом числе стрельб в условиях данно­

го примера для поражения цели потребуется в среднем 52

(51) с

на каждую стрельбу.

 

Для сравнительного анализа эффективности стрельбы с места по неподвижной цели в условиях рассмотренного примера рассчи­

таны показатели эффективности при корректировании

 

стрельбы

по НЗР для различной точности определения дальности

 

до цели

(Ед= 1 3% Дц; £'5 =

0), а также при корректировании отметкой по

разрыву, когда цель находится

на вертикальной

стене

шСк = 90°.

Полученные данные сведены в табл. 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 25

Способ корректирова­

Ед,

Показатели эффективности

стрельбы

М (т )

 

M( N)

 

 

ния

% Дц

ЧРц

 

М ( 0 , с

 

попаданий

 

снарядов

 

 

10

1,541

0,838

2,465

 

52

По наблюдению знаков

 

2,195

0,940

1,857

 

43

разрывов (по НЗР)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2,315

0,956

1,625

 

40

“ ск=3°

 

1,723

0,880

2,395

 

51

Отметкой

10

 

 

 

 

 

по разрыву

 

 

 

 

 

 

1,810

0,910

2,200

 

48

шС1(=90о

 

 

Из данных табл. 25 видно, что для увеличения эффективности стрельбы необходимо повышать точность определения дальности до цели, тщательно наблюдать за результатами стрельбы и кор­ ректировать ее.

При наличии условий целесообразно стрельбу корректировать отметкой по разрыву.

Методика определения показателей эффективности стрельбы, показанная при решении данного примера, будет применяться в последующих главах при рассмотрении стрельбы из танка други­ ми способами.

228


Г л а в а т р е т ь я

СТРЕЛЬБА С МЕСТА ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ

§ 1. Общие положения

Современный бой характеризуется широким применением раз­ личных объектов движущейся боевой техники на суше, на море и в воздухе, быстрым перемещением на поле боя живой силы и огне­ вых средств. Учитывая это, стрельба из танка с места или с оста­ новки по движущейся цели будет довольно частым явлением и может применяться при отражении атак и контратак противника, при действиях в заеаде, а также при обороне морского побережья и крупных речных преград.

Стрельба по движущейся цели по сравнению со стрельбой с ме­ ста по неподвижной цели является более сложной и характеризу­ ется следующими особенностями:

1. Вследствие перемещения цели непрерывно изменяются на­ правление и дальность до цели. В этих условиях для обеспечения попадания в цель при подготовке каждого выстрела необходимо ре­ шать задачу встречи. Сущность решения задачи встречи со­ стоит в том, что установки для стрельбы готовят по упрежденной точке, т. е. направляют снаряд не в точку, где находится цель к мо­ менту принятия решения на производство выстрела, а в точку, где она будет находиться к моменту встречи снаряда с целью (к мо­ менту падения снаряда у цели).

Решение задачи встречи достигается путем определения и уче­ та поправок на движение цели.

2. Цель, как правило, движется неравномерно и непрямолиней­ но, поэтому рассчитанные при подготовке стрельбы и учитываемые перед каждым выстрелом поправки будут содержать ошибки по сравнению с истинными величинами изменения направления и рас­ стояния до цели.

3. Наводка по движущейся цели затруднена и при каждом вы­ стреле могут возникать значительные ошибки наводки. Для умень­ шения этих ошибок надо применять обоснованные и проверенные практикой специальные приемы наводки и производства выстрела.

Стрельба по движущейся цели вследствие перечисленных вы­ ше особенностей сопровождается увеличенными ошибками подго­ товки, увеличенным рассеиванием, а следовательно, меньшей эф­ фективностью и пониженным темпом ведения огня по сравнению со стрельбой по неподвижной цели.

§ 2. Подготовка стрельбы. Ошибки подготовки

1. О п р е д е л е н и е и с х о д н ы х д а н н ы х

Для решения задачи встречи стреляющий определяет исходную дальность, направление и скорость движения цели.

229


Исходной дальностью называется расстояние от танка до цели, измеренное в момент принятия решения на открытие огня. Изме­ рение дальности до движущейся цели производится теми же спо­ собами, что и при стрельбе с места по неподвижной цели. Опыта­ ми установлено, что движение наземных и надводных целей не оказывает существенного влияния на точность измерения расстоя­ ния до них и, следовательно, срединные ошибки определения даль­ ности практически будут такие же, как и по неподвижной цели.

Направление движения цели относительно стреляющего танка характеризуется курсовым углом.

Курсовым углом цели называется угол в горизонтальной плос­ кости между направлением движения цели и направлением танк— цель. Он обозначается q a и измеряется в градусах по абсолютной величине от 0 до 180°. Курсовой угол считается положительным, если виден правый борт цели, и отрицательным, если виден левый борт цели.

В практике стрельбы направление движения цели оценивают на глаз и различают (рис. 73):

Рис. 73. Направление движения цели в зависимости от курсового угла

±

— фронтальное — при курсовых углах от

0 до

± 30° или от

150 до 180°, в этом случае видимая длина

танка противника

меньше или равна его ширине;

± 60° или от ± 120

до

— косое — при курсовых углах от ± 30 до

± 150°, когда видимая длина танка превосходит его ширину не

более чем в 3 раза;

 

±120°, когда

 

— фланговое —- при курсовых углах от ±60 до

видимая длина танка превосходит его ширину боле^

чем в 3 раза.

230


Опытами установлено, что глазомерная оценка направления движения цели сопровождается ошибками, которые следуют нор­ мальному закону и характеризуются величиною Ед = 6°.

Скорость движения цели обозначается v n и в практике стрель­ бы определяется на глаз с округлением до 5 км/ч (5, 10, 15 км/ч и т. п.). Глазомерное определение скорости движения цели в диа­ пазоне от 5 до 25 км/ч сопровождается ошибками, которые харак­ теризуются величиною E Vn =: 17% va.

На основе известных (глазомерно оцененных) направления и скорости движения цели определяют поправки на движение цели. Величина этих поправок прямо пропорциональна упредительному времени. Упредительное время разделяется на полное и неполное.

Полное упредительное время tY — это время от начала опреде­ ления исходных данных (от момента определения дальности) до момента встречи снаряда с целью. Оно определяется по формуле

 

ty= tn 4- 4-М с,

(2.34)

где t„ — время

подготовки выстрела;

 

t3 — время запаздывания выстрела;

 

tc — время

полета снаряда.

 

Время подготовкй выстрела расходуется на определение и на­ значение исходных установок, заряжание орудия и производство наводки. Это время зависит от калибра орудия, способа заряжа­ ния, уровня подготовки экипажа и других причин. Так, например, при унитарном заряжании вручную среднее значение tn — 8 -у 12 с, а при раздельном tn =? 18 -г 22 с.

Время запаздывания выстрела — это время от момента приня­ тия решения на производство выстрела до момента вылета снаря­ да из канала ствола. Оно зависит от реакции наводчика, времени действия спускового и ударного механизмов, а также от времени самого процесса выстрела. При электромеханическом спусковом механизме среднее t3 = 0,16 с.

Время полета — это время от момента вылета снаряда из кана­ ла ствола до момента падения его у цели. При стрельбе из тан­ ковых пушек на дальности до 2500 м время полета не превышает 3—4 с. В соответствии с вышеприведенными значениями полное упредительное время составляет:

10—15 с при унитарном заряжании;

20—30 с при раздельном заряжании.

Полное упредительное время учитывается при определении по­ правок дальности.

Неполное упредительное время — это время от момента приня­ тия решения на производство выстрела до момента падения снаря­ да у цели. Оно обозначается и представляет ту часть упредитель­

231