Ссылка на полный текст: Записки боеприпасника Владимир Хомутский Автор – купить и скачать книгу в fb2, epub, pdf на Литрес
Навигация:
Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана
Работа в Балашихе над противопехотными минами дистанционной установки: ПОМ-1, ПОМ-2, ПФМ-1, ПТМ-3
Корректировка чертежа корпуса мины ПОМ-1
Вертолётная система минирования ВСМ-1 и мины дистанционной установки второго поколения ПОМ-2 и ПОМ-СВ
Донгузский полигон в Оренбургской области
Противотанковые кумулятивно-фугасные мины ТМ-72 и ТМ-89
Противопехотная осколочная заградительная мина ОЗМ-72
... студенты четвертого курса популярно рассказали мне, зеленому «абитуре», на какие специальности учатся студенты разных кафедр. И что на кафедре М-1 обучают разработчиков ракет, выводящих на орбиту космические аппараты, на М-2 занимаются пилотируемыми и автоматическими космическими кораблями и станциями, М-3 – это баллистика и аэродинамика, М-4 – проектирование снарядов, мин, авиационных бомб и боевых частей ракет, М-5 – взрывателей, и так далее. Позднее я понял, что Бауманское училище готовит ученых, инженеров-конструкторов и технологов для всех основных отраслей оборонной промышленности СССР, в которых разрабатывалась и производилась ракетно-космическая техника.
С четвертого курса начались занятия по специальности с преподавателями кафедры М-4, которая называлась в то время «Летательные аппараты», заведующим кафедрой работал инженер – полковник в отставке, профессор В. В. Королев.
... занятия проходили в построенном к тому времени учебно-лабораторном корпусе Машиностроительного факультета, в подвале которого смонтировали большую взрывную вакуумную бронекамеру и баллистическую установку. Основой боеприпасной специальности является прикладная газовая динамика, проще физика взрыва, лекции по которой нам читал Леонид Петрович Орленко, один из авторов монографии «Физика взрыва», которая и в настоящее время является настольной книгой разработчиков снарядов, мин, авиационных бомб и боевых частей ракет. Учебный процесс по изучению специальных дисциплин проходил очень интересно, преподаватели читали лекции и вели семинары таким образом, чтобы за сложными формулами и графиками мы понимали их суть, физику действия боеприпасов различного типа – кумулятивных, подкалиберных бронебойных, осколочно-фугасных, зажигательных и даже агитационных. Первым курсовым проектом по будущей специальности мне достался осколочно-фугасный реактивный снаряд для послевоенной реактивной системы залпового огня БМ-14. Эта боевая машина РСЗО разработана в послевоенные годы взамен БМ-13, более известной под названием «Катюша».
На пятом курсе продолжились занятия по специальным дисциплинам, при этом большое внимание уделялось выполнению курсовых проектов. Мне было поручено под руководством доцента Владимира Алексеевича Одинцова выполнение курсового проекта по разработке 115-мм осколочно-шрапнельного снаряда к гладкоствольной танковой пушке. Требовалось проработать его конструкцию и провести необходимые расчеты эффективности поражающего действия по типовому вертолету противника. На снаряд такого типа впоследствии В. А. Одинцов получил авторское свидетельство, а затем патент на изобретение, позднее в печати он стал называться «Бауманским снарядом».
На пятом курсе прошло распределение студентов по предприятиям оборонных отраслей промышленности. К студентам-москвичам подход был простой, распределяли на предприятия поближе к месту жительства, остальных – в оборонные НИИ и на заводы Урала, Алтая и Сибири, меня же и нескольких моих друзей вызвали в военкомат и, после прохождения медкомиссии, нас признали годными для прохождения двухгодичной службы офицерами в Советской армии. После завершения пятого курса, нам предстояло пройти практику в летних военных лагерях, а также практику на артиллерийском полигоне.
Стояла весна 1975 года. Я получил диплом об окончании Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана и квалификацию инженера-механика по специальности «Производство корпусов», хотя по-настоящему моя специальность называлась «Снаряды, мины, авиабомбы, боевые части ракет», что объясняется режимными требованиями того времени. Распределение на работу я получил в одно из многочисленных оборонных предприятий Советского Союза, которое имело открытое название «Научно – исследовательский инженерный институт» и находилось в городе Балашиха Московской области.
Ко времени моего прихода на работу в НИИИ, коллективом института была проведена очень большая работа по созданию инженерных боеприпасов для механизированной установки и освоению их серийного производства. Сложилась школа проектирования боеприпасов этого типа, а по результатам их разработки ведущими специалистами написано и издано специальное практическое руководство. Но уже прошла война во Вьетнаме, где американцами применялись противопехотные мины типа XM-44, BLU-43/B и другие, устанавливаемые на местности авиационными системами, а военными специалистами США и других стран НАТО разрабатывалась концепция широкомасштабной минной войны. Появились сведения о принятии на вооружение армий стран НАТО систем дистанционного минирования всех типов – наземных кассетных минных заградителей, авиационных систем на основе контейнеров и разовых бомбовых кассет, артиллерийских и реактивных снарядов систем залпового огня. Системы минирования снаряжались малогабаритными противопехотными минами BLU-92/B, противотанковыми минами BLU-91/B, AT-2 дистанционной установки и многими другими, которые являлись новыми типами минного вооружения.
В 70–80-е годы ХХ века в НИИИ разрабатывались и испытывались совместно с другими организациями отрасли известные специалистам противопехотные осколочные мины дистанционной установки первого поколения ПОМ-1 и второго ПОМ-2. Эти мины в составе разовых кассет предназначены для применения в инженерных наземных системах ПКМ, УМЗ и вертолетной системе дистанционного минирования ВСМ-1. Мины ПОМ-2 должны также применяться в составе фронтовых кассетных блоков для авиационных систем на основе малогабаритного универсального контейнера КМГУ и в составе 122-мм реактивного снаряда системы залпового огня «Град», в создании и испытаниях которых мне довелось принять непосредственное участие. На основе мины ПОМ-2 создавался авиационный осколочный боеприпас ПОМ-СВ, который отличается тем, что имеет взрыватель со случайным временем срабатывания, предназначенный для дистанционной установки авиацией, так называемых беспокоящих минных полей. Противнику, попавшему под такое «беспокойство» не позавидуешь, так как эти боеприпасы взрываются на местности равновероятно во временном интервале до нескольких десятков часов. Впервые, насколько мне известно, такой боеприпас применили американцы во время войны во Вьетнаме.
По рассказам наших военных специалистов, бывших военными советниками во время этой войны, им пришлось находиться на аэродроме в бункере двое суток, пока взрывы не прекращались. Попутно пришлось участвовать в натурных полигонных испытаниях противопехотной фугасной мины нажимного действия для дистанционной установки ПФМ-1. Сюжет с этой миной показан в фильме Ф. С. Бондарчука «Девятая рота», где его герой назвал ее «лепестком», мы же называли эту злую мину «бабочкой». Нам пришлось искать опытные образцы «бабочек» на полигоне в Крыму после их отстрела из вертолетной системы и падения на грунт. Среди пожухлой травы они почти не заметны, поэтому часто раздавался щелчок под ногой, это срабатывал малогабаритный капсюль взрывателя в инертной мине.
Пришлось также участвовать в полигонных испытаниях известной противотанковой кумулятивно-фугасной мины дистанционной установки ПТМ-3 на авиационном полигоне в Нижнем Тагиле. Тогда один из наших сотрудников взял инертную мину с полуохолощенным взрывателем зачем-то в руки, взрыватель отстрелился, вылетев из корпуса, к счастью обошлось без травм. Пока мы собирали металлические детали от кассетных блоков с бетона взлетно-посадочной полосы, стараясь сделать это как можно тщательнее и быстрее, при этом самолет с жутким грохотом из-за небольшой высоты кружил над нами подобно гигантской птице, летающей над разоренным гнездом…
При разработке противопехотной осколочной мины ПОМ-1 мне, тогда еще молодому специалисту, поручили корректировку чертежа ее осколочного корпуса, представлявшего собой литой сферический корпус с аэродинамическими приливами, отверстиями для крепления в них нитевых датчиков цели и предохранительно-исполнительных элементов взрывателя, а также снаряжательного чертежа мины.
Эти чертежи, имевшие множество недоработок и неточностей, достались мне от уволившегося другого инженера, а ведь все эти чертежи должны быть взаимоувязаны с зарядом взрывчатого вещества, электромеханическим взрывателем, находящимся внутри заряда, а также с конструкцией кассеты для размещения и отстрела мин из носителя.
Нужно отметить, что конструктивная схема осколочной мины первого поколения ПОМ-1 заимствована у американской мины, применявшейся во время войны во Вьетнаме, и оказалась, как показала дальнейшая практика ее отработки, весьма неудачной. Большой и малоосвоенной проблемой в институте при отработке мины стояла задача повышения эффективности осколочного действия. До этого осколочные корпуса мин изготавливались из серого чугуна, при подрыве которых образовывалось большое количество неэффективных осколков, так называемой «пыли». Но, так как разработка мины ПОМ-1 находилась уже на стадии заводской отработки, нужно было выбрать другой материал и способ изготовления. Совместно с технологами было решено, что приемлемой для массового производства технологией изготовления осколочного корпуса сферической формы является литье по выплавляемым моделям из ковкого или высокопрочного чугуна. В структуре таких чугунов графит имеет сферическую форму и является концентратором напряжений при взрывном дроблении на эффективные осколки малой массы.
В то время Советская армия уже вела боевые действия против моджахедов в Афганистане, необходимо было перекрывать их тропы и дороги при доставке оружия и боеприпасов из Пакистана. Для решения этих задач Правительство СССР приняло решение об изготовлении партии в объеме 20 тысяч кассет с минами ПОМ-1 по спецзаказу, не дожидаясь завершения испытаний и принятия мины на вооружение. Это практиковалось и с другими типами боеприпасов. Что тут началось! Срочно была разработана и утверждена Министерством машиностроения СССР схема прохождения кассеты с минами на серийных заводах, разослана документация главного конструктора и начались командировки на заводы. Мне поручили конструкторское сопровождение Донецкого завода «Точмаш», изготавливавшего литые заготовки, Пензенского завода имени М. И. Фрунзе, проводившего механическую обработку корпусов и Завода имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске, теперь Нижегородской области, производившего снаряжение и сборку мин и кассет.
Следующий цикл интереснейших командировок связан с созданием и испытаниями серии противопехотных осколочных мин дистанционной установки второго поколения ПОМ-2 и ПОМ-СВ. Эти инженерные боеприпасы разрабатывались для всех, созданных к тому времени систем дистанционного минирования и, следовательно, с учетом имевшегося научно-технического задела. Перед постановкой опытно-конструкторских работ по разработке новой осколочной мины и кассетных боеприпасов проводился комплекс научно-исследовательских работ с конструкторскими проработками, изготовлением экспериментальных образцов, проведением испытаний и технико-экономическими обоснованиями выбранных конструкторских и технологических решений.
В то время одной из наиболее перспективных считалась вертолетная система минирования ВСМ-1. Инженерная система минирования ВСМ-1 включает в свой состав транспортный вертолет Ми-8МТ и комплект навесного оборудования, состоящий из контейнеров, подвешиваемых на наружных бомбовых держателях и снаряжаемых разовыми кассетами с минами, а также пульта управления минированием, установленного в кабине вертолета. К моему приходу на работу в НИИИ эта система была уже разработана и проходила государственные испытания.
Действие кассеты и мины происходит в следующей последовательности. При пролете вертолета над минируемой местностью производится поочередный отстрел блоков с минами из кассет, одновременно из правого и левого контейнеров. Снимается механическая ступень предохранения кассеты, после чего с требуемой временной задержкой блоки на полете разделяются пиротехническими зарядами, в минах срабатывают датчики температуры и давления, снимая тем самым пиротехническую ступень предохранения, которые поджигают пиротехнические замедлительные кольца в устройствах выброса мины из наружного корпуса. Под воздействием набегающего воздушного потока раскрываются ленточные стабилизаторы, и мины ориентируются на полете головной частью в сторону поверхности земли. После удара о грунт мины рикошетируют, либо заглубляются в мягкие грунты. По истечении времени горения пиротехнических колец, под воздействием вышибных пороховых зарядов боевые элементы мин отстреливаются из наружного корпуса на поверхность грунта. После этого с небольшим замедлением происходит отстрел крышек, удерживающих подпружиненные лапки и мины устанавливаются на грунте в положение, близкое к вертикальному, затем происходит отстрел головных частей взрывателей и разброс нитевых датчиков цели по поверхности грунта, после чего мины переводятся в боевое положение ожидания цели поражения. При зацеплении пехотинцем противника за один из нитевых датчиков, происходит срабатывание предохранительно-детонирующего механизма взрывателя, подрыв боевой части и поражение цели высокоскоростным потоком осколков. При отсутствии воздействия на датчики, по истечении заданного времени мины самоликвидируются путем их подрыва в минном поле.
Несмотря на относительную сложность автоматического процесса работы кассеты и мины, коллектив разработчиков успешно произвел отработку конструкций всех составных частей этих инженерных боеприпасов, доведя их до требуемых величин надежности действия. Что касается обеспечения маскируемости на местности, из фотографий видно, что с этим показателем у мины ПОМ-2 все в порядке. В одной из командировок при отработке технологии сборки мины ПОМ-2 на снаряжательном заводе, мне пришлось проводить разборку мины в боевом снаряжении. Я хорошо знал устройство мины и ее взрывателя, все действия были мною продуманы и производились в бронекабине по утвержденной руководством завода инструкции, но чувство опасности и облегчения, когда все закончилось, вспоминается до сих пор.
Впоследствии на основе этой, весьма удачной и относительно безопасной конструкции создан комплект минирования КРМ-П с миной ручной установки ПОМ-2Р. Эту мину возможно устанавливать на местности быстро, броском руки, что неоднократно применялось бойцами наших спецподразделений. Известны случаи боевого применения, когда комплект спасал наших бойцов от преследования противником…
Затем были командировки на артиллерийские и авиационные полигоны для участия в натурных испытаниях в поселке Чик Новосибирской области, где наш бункер из-за ошибки прицеливания при стрельбе из РСЗО заминировали нашими же практическими минами. В поселке Старатель в Нижнем Тагиле наш вертолет Ми-24 по пути на испытательную площадку измерял высоту облачности, после чего вертолет опускался вначале хвостовой частью вниз, и мы с Е. И. Самсоновым, лежа в десантном отсеке на брезенте, почувствовали нечто, напоминающее невесомость. На полигоне вблизи поселка Донгуз Оренбургской области проводились стрельбы реактивными снарядами с минами при государственных испытаниях, а в выходной день в Оренбурге мы переходили пешком по мосту через реку Урал из Европы в Азию и обратно. Там же я побывал рядом с летным училищем имени В. И. Чкалова, где во время Великой Отечественной войны учился на штурмана пикирующего бомбардировщика мой отец.
Следует отметить мину ТМ-72, которая разработана коллективом НИИИ для воздушно-десантных войск СССР с участием известных боеприпасников, таких как В. Г. Петрущенко, А. С. Бельтюков, В. К. Костылев, ставших по итогам этой работы лауреатами премии Ленинского комсомола. В конструкции этой противоднищевой мины применена кумулятивная облицовка в форме торообразного сегмента и неконтактный магнитный взрыватель. На основе этой мины они защитили кандидатские диссертации, научными результатами которых мы пользуемся до сих пор. Кумулятивное действие противотанковых мин отличается от действия других типов боеприпасов и определяется формой мины и условиями функционирования. В большинстве конструкций мин кумулятивная струя представляет собой высокоскоростной поток диспергированных металлических частиц, пробивающих днище танка и обладающих запреградным поражающим воздействием на его агрегаты, боекомплект и экипаж.
Впоследствии эта удачная конструктивная схема применена при разработке противотанковой кумулятивно-фугасной мины ТМ-89, имеющей неконтактный взрыватель с магнитным датчиком цели и вскрышной пороховой заряд, служащий для отстрела взрывателя из полости кумулятивной облицовки и поражения всех видов бронетанковой техники противника из-под маскировочного слоя грунта. Конструкция мины ТМ-89 претерпела довольно длительную историю создания, как боевой части, так и взрывателя, но я не буду комментировать процесс разработки, так как разработчики столкнулись с серьезными организационными трудностями, а я опасаюсь ошибиться в оценках… Тем не менее, мне довелось совместно с В. Г. Глушаковым участвовать в постановке этой мины на серийное производство.
Противопехотная осколочная заградительная мина ОЗМ-72 разработана конструкторским сектором В. Ф. Яньшина, имеет выпрыгивающую боевую часть и до настоящего времени является эффективным инженерным боеприпасом. Мина может применяться с различными типами взрывателей – универсальными минными взрывателями накольного действия с проволочными растяжками, неконтактными взрывательными устройствами с сейсмическими и другими датчиками цели. Плотность осколочного потока, образующегося при взрыве мины ОЗМ-72, весьма высока. Это можно видеть на фотографии по пробоинам на щите.