Материал: uav-pir-center

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

420 Беспилотные летательные аппараты

манометром, а также кабельным вводом, соединяющим приборы управления КР с пультом управления стрельбой.

Гидравлическая система выстреливания КР имеет импульсный воздушный цилиндр высокого давления, гидроусилитель и на греватель водяной системы. На каждую группу из двух труб тор педного аппарата одного борта установлен гидроцилиндр. Гид равлическая система действует следующим образом. При подаче воздуха под высоким давлением из корабельной магистрали в воздушный цилиндр одновременно с перемещением его поршня перемещается и сидящий на одном штоке с ним поршень гидро цилиндра. Последний работает на свою группу торпедных аппа ратов и подает воду в них через нагнетательную цистерну, соеди няющуюся с каждым аппаратом посредством щелевых прорезей.

При движении поршня вода из нагнетательной цистерны под давлением поступает сначала в кормовую часть трубы торпедно го аппарата, а затем через отверстия в капсулу, создавая избы точное давление, необходимое для выброса ракеты из аппарата. Рычаги привода открывания передних крышек торпедного ап парата сблокированы таким образом, что одновременно может быть открыта только одна крышка в группе, а следовательно, с нагнетательной цистерной будет соединен один аппарат.

Управление стрельбой, контроль за состоянием КР в торпед ном аппарате и в установке вертикального пуска, их проверка, координация запуска и учет расхода ракет осуществляются с помощью системы управления стрельбой. На подводной лодке компоненты этой системы размещаются в центральном посту и торпедном отсеке. В центральном посту лодки находятся пульт управления, ЭВМ и блок преобразования данных. Отоб ражение информации и вывод контрольных данных можно ви деть на индикаторной панели пульта управления. На надвод ных кораблях система управления стрельбой хранится в кон тейнере, установленном в помещении корабельного поста уп равления оружием. В системе используются математическое обеспечение и интерфейсы для ЭВМ, позволяющие передавать с одного корабля другим кораблям соединения или группы це леуказание и координировать стрельбу КР Томагавк по назем ным объектам.

Ракетный комплекс функционирует следующим образом. После получения приказа на применение ракетного оружия командир

Крылатые стратегические «евроракеты»

421

объявляет тревогу и переводит корабль в режим повышенной тех нической готовности. Начинается предстартовая подготовка ра кетного комплекса, на что затрачивается около 20 мин. На под водной лодке при стрельбе из торпедного аппарата морская вода подается в трубу аппарата и через отверстия поступает в капсулу с КР. В этот момент в ракете начинает действовать устройство, со здающее внутри ее корпуса избыточное давление, примерно рав ное внешнему, что предохраняет корпус КР от деформации.

Лодка выходит на глубину пуска (30–60 м) и снижает скорость хода до нескольких узлов. В систему управления и наведения КР вводят ся необходимые для стрельбы данные. Затем открывается крышка торпедного аппарата, срабатывает гидравлическая система выброса КР, и ракета выталкивается из капсулы. Через некоторое время по сле выхода ракеты капсула из трубы аппарата эжектируется за борт. Ракета связана с контейнером фалом длиной 12 м, при разрыве ко торого (через 5 с прохождения подводного участка траектории) про исходит снятие ступени предохранения и включение стартового РДТТ (ускоритель). По мере прохождения толщи воды давление внутри корпуса КР снижается до нормального (атмосферного), и она выходит из под воды на поверхность под углом 50о.

При стрельбе из установки вертикального пуска Мk45 открыва ется крышка шахты, включается система выброса ракеты, и из быточное давление, создаваемое газогенератором, выталкивает ракету из шахты. При выходе она разрушает мембрану капсулы, сдерживавшей давление морской воды, вертикально выходит на поверхность и, осуществив разворот, переходит на запрограм мированную траекторию полета.

Через 4–6 с после выхода КР из под воды или с окончанием ра боты стартового РДТТ пиротехническими зарядами сбрасывает ся хвостовой термообтекатель и раскрывается стабилизатор ра кеты. В течение этого времени КР выходит на высоту 300–400 м. Затем на нисходящей ветви стартового участка длиной около 4 км раскрываются консоли крыла, выдвигается воздухозабор ник, отстреливается за счет пироболтов стартовый РДТТ, вклю чается маршевый двигатель, и КР переходит на заданную траек торию полета (через 60 с после старта). Высота полета ракеты снижается до 15–60 м, а скорость – до 885 км/ч. Управление ра кетой при ее полете над морем осуществляется инерциальной подсистемой управления, которая обеспечивает вывод КР в пер

422 Беспилотные летательные аппараты

вый район коррекции (как правило, он отстоит от берега в не скольких километрах). Величина первого района коррекции за висит от точности определения места стартовой платформы и ошибки инерциальной подсистемы управления КР, накапливае мой за время полета ракеты над водной поверхностью.

Для успешного применения ракет Томагавк по наземным объек там считается желательным, чтобы район пуска находился в пределах 700 км от береговой черты, а район первой коррекции имел ширину примерно 48 км. Ширина последующих районов коррекции может быть уменьшена до 9 км, а вблизи цели – до 2 км. При подлете к первому участку коррекции включается и начинает работать система TERCOM. Она определяет рельеф местности и сравнивает его с эталонными картами. Как приня то, данные измерений накладываются на карты трех близлежа щих районов. Для выдачи команды от бортовой ЭВМ на коррек цию курса КР необходимо совпадение двух из трех сравнений подсистемы с эталонными картами (в противном случае ракета сбивается с заданного курса).

Затем КР с помощью инерциальной подсистемы управления продолжает полет и выходит в район второй и последующих коррекций. Ракета Томагавк летит в режиме огибания рельефа местности над земной поверхностью на высоте 30–60 м (если местность относительно ровная) или 150 м (холмистая). В бор товой ЭВМ предусмотрено выполнение программы полета с об ходом районов дислокации стационарных средств ПВО и ПРО противника.

После выхода ракеты в район цели – на конечном участке траек тории полета – наведение осуществляется подсистемой DSMAC. С помощью оптических датчиков производится ос мотр районов, прилегающих к цели. Полученные изображения в цифровой форме вводятся в ЭВМ. Она сравнивает их с эталон ными цифровыми картинами районов, заложенными в ее па мять, и вырабатывает корректирующие маневры ракеты.

Наряду с оснащением кораблей ракетным оружием Томагавк США проводят широкомасштабную программу развития и со вершенствования крылатых ракет морского базирования, кото рая предусматривает:

Крылатые стратегические «евроракеты»

423

Увеличение дальности стрельбы до 3–4 тыс. км за счет применения более эффективных двигателей и видов топлива, снижения массо габаритных характеристик. В частности, замена ускорителя F 107 его модификаци ей, по оценке американских специалистов, дает рост тяги на 19% и уменьшение расхода топлива на 3%. Бла годаря замене существующего турбовентиляторного двигателя винтовентиляторным в сочетании со специ альным газогенератором дальность полета должна воз расти на 50% при тех же массо габаритных характерис тиках ракеты.

Повышение точности наведения на цель до нескольких метров за счет оснащения КР приемной аппаратурой системы спутниковой навигации NAVSTAR и лазер ным локатором, который включает в себя активный ин фракрасный датчик переднего обзора и лазер. Лазер ный локатор дает возможность осуществлять селекцию неподвижных целей, навигационное обеспечение и коррекцию скорости.

Увеличение глубин пуска КР с подводных лодок при использовании более мощного стартового ускорителя.

Снижение воздействия средств ПВО и ПРО при боевом применении крылатых ракет. Снизить воздействие средств ПВО и повысить боевую устойчивость КР пред полагается за счет уменьшения ее радиолокационной за метности, увеличения количества программ полетов, воз можности их быстрой замены или корректировки во вре мя полета ракеты. С этой целью планируется применять более производительные ЭВМ и спутниковую связь.

Всвязи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многие политики, причастные к этому Договору, как о большом достижении говорят о ликвидации целого класса во оружения – ракет средней дальности. Относительно КР BGM 109 можно сказать следующее. Да, ракеты Томагавк наземного бази рования уничтожены. Но остались такие же ракеты морского ба зирования. Стартовый ускоритель ракеты позволяет приспосо бить ее для пуска почти с любой платформы. Незначительные до работки позволят осуществлять пуск ракеты Томагавк с любого стандартного грузовика.

424 Беспилотные летательные аппараты

Таблица 13.4

Тактико(технические характеристики модифицированной крылатой ракеты Томагавк

Дальность стрельбы, км:

BGM 109A при пуске с надводного корабля

2500

BGM 109С/D при пуске с надводного корабля

1250

BGM 109С/D при пуске с подводной лодки

900

Скорость полета максимальная, км/ч

1200

Скорость полета средняя, км/ч

885

Длина ракеты, м

6,25

Диаметр корпуса ракеты, м

0,53

Размах крыльев, м

2,62

Стартовый вес, кг:

 

BGM 109A

1450

BGM 109С/D

1500

Боевая часть:

 

BGM 109A

Ядерная

BGM 109С

Полубронебойная – 120 кг

BGM 109D

Кассетная – 120 кг

Маршевый двигатель

F 107

Топливо

RJ 4

Масса топлива, кг

550

Вес сухого двигателя, кг

64

Тяга, кг

272

Длина, мм

940

Диаметр, мм

305

 

 

Именно по настоянию США в Договорах по сокращению стра тегических наступательных вооружений не предусмотрено ни каких мер по сокращению КРМБ большой дальности. Имеются лишь политические заявления сторон о том, что они обязуются развертывать не более 880 ядерных КРМБ в течение срока дей ствия Договора СНВ 1, но их количество не учитывается в сум марных уровнях носителей и боезарядов СНВ356.

Кроме того, США сохраняют 350 ядерных зарядов W 84 от лик видированных по Договору РСМД КРНБ Томагавк. Эти боезаря ды можно использовать для увеличения количества ядерных КР, если возникнет необходимость, поскольку производство неядер ных КР Томагавк сохраняется. Дело в том, что, как было показа

356 Сокращение ядерного оружия. Процесс и проблемы. Долгопрудный: Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ, 1997.

Источник: https://studfile.net/preview/16672144/