Ядерная боеголовка
Боеголо́вка (боевая головка, боевая часть) — название составной части средства поражения (ракеты, бомбы или артиллерийского снаряда), предназначенная для поражения цели. Боеголовка — просторечное название боевой части (БЧ).
Конструктивно состоит из корпуса, заряда, взрывателя с механизмом подрыва, иногда включает устройства наведения. Как правило, размещается в головной части средства поражения, что и определяет её название. В качестве заряда может использоваться взрывчатое вещество, ядерный, зажигательный, химический заряд и другие.
Различают моноблочные и разделяющиеся (многозарядные) боевые части. На ракетах малой дальности и калибра используют моноблочные боевые части с одним зарядом, чаще всего не отделяющиеся от корпуса ракеты.
На большинстве баллистических и некоторых крылатых ракетах моноблочные боевые части (БЧ) отделяются от ракеты и наводятся на цель самостоятельно, что затрудняет их обнаружение и перехват.
У некоторых противолодочных и противокорабельных ракет боевые части представляют собой самонаводящуюся торпеду, запускающуюся после падения ракеты в районе цели. Такая схема позволяет доставлять торпеду на значительно большие расстояния, чем при выстреле из торпедного аппарата. Ряд ракет для поражения целей на большой площади оснащён кассетными боевыми частями.
Классификация по типу поражающего воздействия
Ударно-кинетическая БЧ

Ударно-кинетические боевые части — класс боевых частей, основной принцип которых основан на прямом попадании боеприпасов в цель, с последующим её разрушением. Предназначены для поражения защищенных бронированных целей (бронетехника, корабли), спутников и ядерных боеголовок баллистических ракет. Подобные боевые части делятся на:
- бронебойные;
- кинетического поражения.
Бронебойная БЧ
Бронебойная БЧ предназначена для поражения целей, защищенных бронёй. Пробитие брони в таких снарядах обеспечивается исключительно за счёт твёрдого корпуса или сердечника снаряда, и его высокой скорости. В зависимости от конструктивных особенностей такие снаряды могут быть калиберными и подкалиберными (последние — с отделяемым или с неотделяемым поддоном), остроголовые и тупоголовые, с баллистическими наконечниками или без них, бескаморными (сплошными) и каморными — с боевым зарядом в хвостовой части снаряда, обеспечивающего дополнительное к ударному заброневое действие (которое может быть осколочным, фугасным, зажигательным или их сочетанием).
Крайне близкими по конструкции к каморным бронебойным являются проникающие и бетонобойные БЧ, в которых прочный корпус предназначен для пробития преграды, а основное разрушающее действие оказывает заряд высокобризантного взрывчатого вещества в хвостовой части корпуса.
Подкалиберная БЧ не имеет заряда взрывчатого вещества, её бронебойное действие обусловлено кинетической энергией прочного снаряда высокой плотности. Обычно используются сердечники из вольфрама и обеднённого урана.
Примеры боеприпасов:
- подкалиберные снаряды (ОБПС)
/
«Манго» 3БМ-44 · «Свинец» 3БМ-48 · «Лекало» 3БМ-44;
М829А1 · М829А2 · М829А3 ;
DM-33 · DM-43 · DM-53; - ракеты
MGM-166 LOSAT/KEM.
БЧ кинетического поражения
Боевая часть, предназначенная для поражения высокоскоростных целей типа баллистических ракет и спутников. Конструктивно представляет собой кинетический перехватчик с системой самонаведения и двигателями управления. Основным поражающим фактором является высокая кинетическая энергия перехватчика при прямом попадании (встречные скорости до 10 км/с). Кроме перехватчиков прямого попадания существуют боевые части зонтичного типа (как на ракете Пэтриот PAC-3). Принцип действия сходен с кинетическим перехватом, но используется боевая часть в виде скрепленных в одной точке прочных стержней (как спицы зонтика), с которой и происходит столкновение цели.
Примеры боеприпасов:
- противоракеты
Пэтриот PAC-3 · THAAD · RIM-161 SM-3 · GMD.
Зажигательная БЧ
Зажигательные боевые части предназначены для поражения живой силы противника, уничтожения его вооружения и военной техники, запасов материальных средств, а также для создания пожаров в районах боевых действий за счёт сгорания заряда — зажигательной смеси. Поражающее воздействие — выделяемая тепловая энергия и ядовитые продукты сгорания.
Различают следующие составы зажигательных смесей:
- На основе нефтепродуктов (напалмов). Температура горения 1000—1200 °C.
- Металлизованные зажигательные смеси (пирогели) — из нефтепродуктов с добавками стружки магния или алюминия. Обладают повышенной температурой горения — 1600—1800 °C. В состав могут добавляться окислители и тогда для поддержания горения не требуется кислород из воздуха.
- Термиты и термитные составы. Состоят из металлических окислов, металлов и окислителя со связующим. Наиболее распространены железоалюминиевые термитные составы, с температурой горения около 3000 °C. Горят без доступа воздуха.
- Белый фосфор и пластифицированный белый фосфор. Температура горения 1200 °C. При горении выделяется едкий ядовитый дым.
Осколочная и осколочно-фугасная БЧ

Осколочная и осколочно-фугасная боевые части предназначены для поражения целей высокоскоростным потоком осколков, формируемым при подрыве заряда взрывчатого вещества. Осколки могут быть естественного и заданного дробления, а также состоять из готовых поражающих элементов (ГПЭ). Осколки движутся с высокой скоростью (в случае использования ГПЭ — около 2 км/с, к примеру, 2100 м/с для БЧ ЗРК «Найк-Геркулес»). Как видно из названия, в первом случае при подрыве оболочки заряда образуются осколки произвольной формы. Во втором случае используются оболочки с предварительной насечкой (подпилами) для формирования осколков заданной формы. Первый и второй вариант свойственны для снарядов и бомб. При использовании ГПЭ осколки изготавливаются предварительно (как правило, из высокопрочных металлов) и помещаются в заряд. Осколки этого вида, как правило, применяются в составе боевых частей ракет.
Осколочно-фугасная боевая часть совмещает в себе два поражающих воздействия — осколочное и фугасное. Так как в осколочных частях для подрыва всегда используется взрывчатое вещество, любая осколочная БЧ обладает фугасным воздействием и может считаться осколочно-фугасной. Строгой общепринятой методики деления на осколочные и осколочно-фугасные боевые части нет. Одни и те же боевые части в различных источниках могут называться как осколочными, так и осколочно-фугасными. Как правило, все они называются осколочно-фугасными боевыми частями.
Являются одним из самых распространённых типов боевых частей. Применяются для поражения практически всех видов целей, кроме подводных, подземных и сильно бронированных целей.
Недостатки:
- невозможность применения против подводных, подземных и сильно бронированных целей,
- в силу относительно небольшой скорости осколков — недостаточная эффективность при использовании против высокоскоростных целей типа гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет.
Примеры боеприпасов:
- ракеты В-В:
Р-37, Р-98, Р-4, Р-23, Р-40; - ракеты П-В:
9К317 «Бук-М2»
Осколочно-фугасная БЧ с круговым полем разлёта осколков
Для увеличения плотности формируемого поля осколков была разработана схема осколочной части с круговым полем разлёта осколков. Конструктивно БЧ представляет собой оболочку с вогнутой образующей, на которой размещены ГПЭ и внутренним зарядом взрывчатого вещества. Подрыв взрывчатого вещества осуществляется детонаторами, размещёнными на торцах заряда, либо несколькими осевыми детонаторами. В результате подрыва образуется поле осколков типа «режущий диск». Этот тип БЧ является наиболее распространённым для ракет В-В и В-П, поскольку имеет высокий коэффициент использования энергии ВВ и обеспечивает поражение цели при любой стороне промаха. Как правило, масса БЧ не превышает 10 % массы ракеты.
В зависимости от угла разлета осколков различают узкие и широкие поля (для формирования широкого поля разлёта осколков используются оболочки цилиндрической или бочкообразной формы).
Преимущества:
- бо́́льшая плотность осколков по сравнению с обычными осколочными БЧ.
Недостатки:
- создаваемой плотности осколков недостаточно для эффективного поражения малоразмерных целей типа баллистических и крылатых ракет.
Осколочно-фугасная БЧ с осевым полем разлёта осколков
Боевая часть данного типа сконструирована таким образом, что при подрыве формируется поле осколков, направленное вперёд, по ходу движения средства поражения.
Преимущества:
- высокая скорость встречи ГПЭ и цели (при использовании против летательных аппаратов на встречных курсах скорости цели и ГПЭ суммируются),
- высокая плотность сформированного поля осколков.
Недостатки:
- необходимость высокой точности наведения на цель (малоэффективны против маневрирующих целей),
- ограничение по углам встречи с целью (фактически, только «лоб в лоб»),
- необходимость расположения БЧ в головной части боеприпаса или сброса головных отсеков перед подрывом.
Осколочно-фугасная БЧ с направленным полем разлёта осколков
Разновидность осколочной части, в которой для увеличения плотности поля осколков основную массу осколков пытаются направить в выбранную сторону (как правило в плоскости, нормальной к траектории). Это достигается с помощью следующих способов:
- поворот снаряда перед подрывом БЧ вокруг продольной оси в сторону цели;
- поворот перед подрывом БЧ вокруг продольной оси;
- многоточечное скользящее инициирование;
- взрывное деформирование БЧ перед подрывом;
- раскрытие сегментированной БЧ в сторону цели.
В первых двух вариантах БЧ уже имеет направленное поле разлёта осколков. Перед подрывом направление разлёта осколков БЧ ориентируется в сторону цели. В первом случае поворачивается сам снаряд. Во втором — снаряд остаётся в том же положении, а поворачивается сама БЧ. Недостатками этих способов являются усложнение конструкции и небольшое быстродействие, поскольку невозможно обеспечить мгновенный поворот.
При многоточечном инициировании в заряде взрывчатого вещества радиально располагаются несколько детонаторов. Подрывается детонатор, наиболее удалённый от цели. Этот способ имеет наибольшее быстродействие, но обладает существенным недостатком — небольшим перераспределением потока осколков.
В случае БЧ с взрывным деформированием ГПЭ помещены в оболочку из резины или пластичной стали. По образующим оболочки расположены деформирующие удлинённые заряды малой мощности. После получения направления на цель производится подрыв деформирующего заряда, ближайшего к цели, а затем производится подрыв основного заряда с формированием направленного потока осколков.
В случае раскрывающейся сегментированной боевой части цилиндрический заряд разбит на несколько сегментов, как правило четыре квадранта. В момент подрыва они раскрываются в сторону цели и затем подрываются. Недостатком является малое быстродействие, ограниченное временем на раскрытие БЧ. Из-за этого подобная конструкция не получила распространения.
Стержневая БЧ
Стержневая БЧ предназначена для поражения летательных аппаратов. Поражающим элементом являются стержни квадратного или круглого сечения. Стержни могут быть не связаны друг с другом, либо соединены (сварены) попеременно верхними или нижними концами. При подрыве они разлетаются в стороны от направления полёта ракеты или снаряда, образуя при связанных стержнях сплошное кольцо, а при не связанных — прерывистое с перекрытием. Стержни «прорезают» обшивку и силовой набор летательного аппарата, приводя к разрушению его конструкции.
Преимущества:
- компактность по сравнению с осколочными или осколочно-фугасными головными частями,
- мгновенное разрушение цели в воздухе.
Недостатки:
- невысокая скорость расширения кольца (при её увеличении кольцо может быть преждевременно разрушено),
- небольшой радиус поражения (ограничен радиусом раскрытия стержневого кольца),
- недостаточная режущая способность стержней против действия некоторых прочных целей.
Примеры боеприпасов:
- ракеты В-В:
Р-27, Р-60, Р-73;
AIM-7C/E/F, AIM-9D/G/H; - ракеты П-В:
«Стрела-10» (ракеты 9М37 и 9М333), ЗРК Кортик (ракета 9М311К);
RIM-24 Tartar, RIM-66A Standard-1MR, RIM-67A Standard-1ER.
Фугасная БЧ
Фугасная боевая часть представляет собой тонкостенную оболочку, с содержащимся внутри взрывчатым веществом. Поражающие воздействие обусловлено фугасным и бризантным воздействием — разрушительной силой газов взрывного заряда и возникающей при взрыве ударной волной. Как правило, применяются для поражения живой силы противника и слабозащищённых целей. Радиус поражения сравнительно невелик (для бомбы ФАБ-500 с зарядом ВВ массой 223 кг радиус сплошного поражения 40 метров). Чаще всего данный вид боевой части применяется в авиабомбах.
При подрыве в воде фугасной БЧ образуется ударная волна огромной разрушительной силы. Поэтому данный вид боевой части стал основным в торпедах, морских минах и глубинных бомбах.
Примеры боеприпасов:
- бомбы
ФАБ-50 · ФАБ-100 · ФАБ-250 · ФАБ-500 · ФАБ-1500 · ФАБ-5000
Мк.81 · Мк.82 · Мк.83 · Мк.84; - торпеды
УСЭТ-80 · УГСТ
Mark-48.
Кумулятивная БЧ

Боевая часть, основное поражающее действие которой основано на кумулятивном эффекте. При взрыве формируется струя металла, которая со сверхзвуковой скоростью (для металла) направляется в сторону цели. Применяется для поражения защищённых бронёй или бетоном целей (танки, доты). Кумулятивная струя, продавливая преграду, проникает внутрь и своими осколками, а также осколками облицовки или отколотыми кусками брони поражает экипаж и не забронированные элементы — топливопроводы, баки, боекомплект.
Преимущества:
- позволяет при малом весе боевой части пробивать большую толщину преграды
Недостатки:
- поражающее действие кумулятивной струи сильно зависит от угла встречи боеприпасов с целью (при углах встречи отличающихся больше чем на 30 градусов от нормали возможно отражение струи от преграды);
- при образовании струи не допускается вращение боеприпасов вокруг оси;
- при промахе конуса вторичных осколков и обломков струи мимо критических элементов, иного вреда не наносит.
Примеры боеприпасов:
- ПТРК:
«Малютка» · «Фаланга»
BGM-71 TOW; - В-П:
Maverick AGM-65A/B/D.
Тандемная кумулятивная БЧ
Кумулятивная боевая часть явилась очень эффективным средством поражения бронированной техники. Однако, во-первых, у неё был один существенный недостаток. Бронепробиваемость существенно зависела от длины формируемой струи металла. А та, в свою очередь, от диаметра заряда. Практически величины бронепробиваемости лежат в пределах 1,5—4 диаметра заряда. Поэтому бронепробиваемость одним кумулятивным зарядом как правило не превышает 500—600 мм брони. Во-вторых, сразу начались поиски защиты от кумулятивных зарядов. Основными способами защиты стали комбинированное бронирование и динамическая защита. В первом случае броня представляет собой две броневых плиты с расположенным внутри жаропрочным материалом. Происходит инициирование кумулятивной струи на большем расстоянии от основной брони, и струя гасится при столкновении с верхними слоями. Тем самым как бы увеличивается эффективная толщина брони (свыше 500 мм). Основной принцип динамической защиты — разрушение кумулятивной струи выстреливаемой металлической пластиной. Поэтому для противодействия такой защите и увеличения бронепробиваемости была придумана тандемная кумулятивная часть. Фактически это две расположенные друг за другом обычные кумулятивные боевые части. Происходит последовательное формирование двух кумулятивных струй. Тем самым увеличивается бронепробиваемость. Уменьшается необходимый диаметр заряда и сводятся на нет усилия по пассивному увеличению толщины брони (бронепробиваемость тандемной боевой части достигает 1200—1500 мм). В случае динамической защиты происходит разрушение и ослабление первой кумулятивной струи, а вторая не теряет своей разрушающей способности.
Примеры боеприпасов:
Рефлекс · 9М120 Атака-В
BGM-71D/F TOW-2 · AGM-114F/K/L Hellfire.
Ядерная БЧ
Под ядерной боевой частью понимают боевую часть с ядерным зарядом (в отечественной терминологии — специальная боевая часть (спецБЧ)). При этом под этим термином подразумевают заряды всех типов: ядерный (с использованием урана и плутония), термоядерный и их производные (нейтронный, рентгеновский заряд). Основными поражающими воздействиями ядерных боезарядов являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение. Обладают самым мощным разрушающим воздействием и являются оружием массового уничтожения. Огромным недостатком является радиоактивное заражение. Поэтому ядерное оружие на сегодняшний день рассматривается в рамках доктрины ядерного сдерживания.
Могут применяться против целей различных видов, поэтому разрабатывались для ракет различных классов (В США и России ракеты наземного старта средней дальности в настоящее время не стоят на вооружении), авиабомб, артиллерийских снарядов и диверсионных мин. В силу вышеозначенных причин на сегодняшний день применение ограничено стратегическими ядерными силами (боеголовки малой или изменяемой мощности могут применяться и против тактических целей). Боеголовки МБР/БРПЛ имеют скорость до первой космической (около 6,8 км/с) в космосе, траектория баллистическая, но при входе в плотные слои атмосферы такие объекты значительно тормозятся и на высотах 10—20 км падают со скоростью около 300 м/с
Ввиду огромной разрушительной силы, ядерные боеприпасы применяются только по приказу высшего руководства страны. Поэтому, в большинстве случаев, активирование заряда представляет собой достаточно сложную процедуру — к примеру, на авиационных носителях (самолётах) установлено кодоблокировочное устройство (КБУ), и перед сбросом (отцепкой) боеприпаса необходимо ввести заданный цифровой код.
Примеры боеприпасов:
- МБР
УР-100Н · МР УР-100 · Р-36М · РТ-23 УТТХ;
РС-24 · РС-26 · РС-28;
LGM-25C Titan II · LGM-30G Minuteman-III · LGM-118A Peacekeeper (MX); - БРПЛ
Р-39 · Р-29РМ;
Р-29РМУ2 · Р-30 Булава;
UGM73A Посейдон C3 · UGM-96A Трайдент I С4 · UGM-133A Трайдент II D5; - КР
AGM-69 SRAM · AGM-86 ALCM · RGM/UGM-109A Tomahawk · AGM-129 ACM
Х-22, Х-55; - Тактические БР
PGM-11 Redstone · MGM-18 Lacrosse · MGM-29 Sergeant · MGM-31A Pershing IA· MGM-52 Lance; - В-В, П-В и П-П
RIM-8 Talos · CIM-10 Bomarc · MIM-14 Nike-Hercules · AIM-26 Falcon · UUM-44 Subroc · AGM-48 Skybolt · LIM-49 Nike Zeus/Spartan · AGM-62 Walleye.
Объёмного взрыва (термобарическая БЧ)
Обладает одним из самых разрушительных воздействий из числа неядерных БЧ. Основное поражающее воздействие возникает при образовании ударной волны от подрыва предварительного сформированного аэрозольного облака (аналогично взрыву бытового газа). Сила возникающей ударной волны в 5—8 раз превышает таковую у обычной взрывчатки. Основная схема работы проста. Средство поражения спускается на парашюте. На высоте порядка 10 метров с помощью вышибного заряда производится распыление жидкого ВВ. Затем с помощью детонатора происходит подрыв сформированной топливо-воздушной смеси.
Несмотря на колоссальные преимущества, данные БЧ обладают рядом существенных недостатков:
- из-за ограничений по времени и условиям срабатывания плохо применим по скоростным целям (движущиеся автомобили и бронетехника, летательные аппараты);
- ограниченность поражающего воздействия ударной волны по сильно защищённым целям (как и фугасная БЧ, применяется, в основном, для поражения живой силы и слабо защищённых целей);
- слабое бризантное воздействие — так как при взрыве происходит не детонация, а горение, объекты не разрушаются, а «отбрасываются»;
- для горения необходим внешний окислитель — воздух. Поэтому использование боеприпасов объёмного взрыва невозможно в воде, безвоздушном пространстве и в грунте;
- подвержен сильному влиянию погодных факторов. При дожде и сильном ветре топливо-воздушное облако рассеивается, что уменьшает силу взрыва;
- в силу специфичности конструкции невозможно и нецелесообразно создание боеприпасов объёмного взрыва малых калибров.
Кассетная боевая часть

Эта боевая часть представляет собой контейнер, снаряжённый более мелкими боеприпасами (так называемые суббоеприпасы) различных типов (в основном, осколочные). Масса одного суббоеприпаса, как правило, не превышает 10 кг. Из кассеты они разбрасываются вышибным или разрывным зарядом, воспламеняемым (детонируемым) дистанционным взрывателем на определённой высоте над целью, в несбрасываемой бомбовой кассете — отстреливаются пиропатроном.
Примеры боеприпасов:
-
Точка · Искандер
MGM-52 «Ланс»; -
AGM-12E Bullpup.
Химическая боевая часть
Химическая БЧ содержит в качестве заряда отравляющее вещество. Основное воздействие основано на поражающих факторах химического оружия, воздействующих на живую силу и природное окружение.
Комбинированные
Фугасно-кумулятивная БЧ
Боевая часть, совмещающая в себе два типа поражающего воздействия — фугасное и кумулятивное. Заряд такого типа применяется на противокорабельных ракетах, предназначенных для поражения двух типов целей — кораблей и площадных. Большая масса боевой части (500—1000кг) обеспечивает хорошее поражающее фугасное воздействие.
Примеры боеприпасов:
- В-П
· Х-15С · Х-22; - П-П
П-15 · П-6 · П-35 · П-70.
Осколочно-кумулятивная БЧ
Сочетает в себе два воздействия — осколочное и кумулятивное. Бывают нескольких типов. К первому типу относятся заряды с кумулятивными выемками для формирования ударных ядер — мультикумулятивные БЧ. Конструктивно представляют собой цилиндр с выемками на боковой поверхности. Применяются, как и осколочные боевые части, для поражения живой силы, лёгкой бронетехники и летательных аппаратов. Ко второму типу относятся комбинированные БЧ, имеющие два варианта подрыва — для формирования кумулятивной струи или осколочного воздействия. Конструкция боевой части представляет собой заряд взрывчатого вещества в виде цилиндра с конической облицованной выемкой на одном из торцов. На другом торце расположен детонатор. Внутри заряда расположен ещё один детонатор и ГПЭ. При подрыве торцевого детонатора получается кумулятивная боевая часть. При подрыве центрального детонатора и разлете ГПЭ эффект получается как от осколочно-фугасной БЧ. Применяются в том случае, если необходимо поражение двух типов целей — бронетехники и летательных аппаратов. Существуют варианты с одновременным срабатыванием кумулятивного и осколочного боеприпаса. Этот вариант применяется, в основном, для неуправляемых боеприпасов (НУР, суббоеприпасы снарядов и ракет с кассетной боевой частью).
Примеры боеприпасов:
- мультикумулятивные
ПЗРК Стрела 2
/
ракета ЗРК «Роланд» - два варианта подрыва
НУРС С-8 · ПТРК 9К121 «Вихрь»
снаряд М712 Копперхед
ракета комплекса ADATS
Проникающая БЧ
Вид боевых частей, которые предназначены для подрыва целей защищенных бронёй, бетоном или слоем грунта. Конструктивно представляют собой прочный корпус, с размещённым внутри зарядом (фугасным или осколочно-фугасным). При столкновении с преградой благодаря прочному корпусу заряд пробивает преграду и взрывается за ней. Основными целями являются корабли и углубленные бункеры и бомбоубежища. В зависимости от типа целей различают следующие типы боевых частей:
- Полубронебойная БЧ — предназначена для поражения кораблей;
- БЧ — пенетратор — предназначена для поражения бункеров;
- бетонобойная бомба (БЕТАБ) — парашютная свободнопадающая (неуправляемая) бомба с реактивным ускорителем на конечном этапе траектории, предназначена для эффективного разрушения бетонных ВПП и железобетонных укрытий.
Примеры боеприпасов:
- Полубронебойная БЧ: ПКР
3М-80 «Москит» · П-500 Базальт · П-700 Гранит · П-1000 Вулкан
A/U/RGM-84A/B/C/D · BGM-109C Томагавк
ММ-38/SM-39/АМ-39/ММ-40; - БЧ — пенетратор:
УАБ GBU-28 · GBU-37; BLU-107/B (вариант французской а/б Дюрандаль); КР AGM-86D (CALCM Block II).
Классификация головных частей баллистических ракет
Баллистическая ракета является средством доставки к цели боевых частей различных типов — ядерного, кассетного, осколочно-фугасного, химического или биологического. Эти боевые части размещаются в головной части ракеты.
Термин «головная часть» означает ту часть полезной нагрузки последней ступени, которая содержит боеголовку или боеголовки и может, в зависимости от конструкции, включать платформу боеголовки или боеголовок, средства преодоления обороны и обтекатель.
— Приложение к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений
В зависимости от количества доставляемых боевых частей и способа их состыковки с ракетой, различают следующие головные части:
Неотделяемая головная часть
На первых одноступенчатых баллистических ракетах (ФАУ-2 и её подобия) головная часть не отделялась от ракеты. Поэтому на цель вместе с БЧ падала и сама ракета. Эта схема в силу простоты конструкции часто применяется на современных баллистических ракетах малой дальности.[источник не указан 2855 дней]
Преимущества:
- простота конструкции;
- наличие на ракете аэродинамических рулей позволяет на конечном участке осуществлять управляемый полёт.
Недостатки:
- на атмосферном участке ракета подвержена сносу. Из-за этого уменьшается точность попадания либо возникает необходимость управлять полётом ракеты на конечном участке траектории;
- при наличии ПРО большой корпус ракеты представляет собой удобную мишень.
Примеры боеприпасов:
Фау-2;
Р-11 Скад · Точка · Искандер.
Отделяемая головная часть
Как видно из названия, головная часть этого типа отделяется от ракеты в конце активного участка. Отделение происходит с помощью пироболтов или специальных удлинённых взрывных зарядов. В состав головной части входят система управления и наведения и боевая часть в виде так называемого боевого блока.[источник не указан 2855 дней]
Боевой блок
Боевой блок (ББ) — это отделяемый в полёте составной элемент головной части баллистической ракеты, предназначен для доставки боевой части (БЧ) к цели. Состоит из корпуса, БЧ и систем, обеспечивающих функционирование боевого блока при пуске ракеты, во время полёта в составе головной части и после отделения от неё при автономном полёте и подрыв БЧ в заданной точке траектории.[источник не указан 2857 дней]
В боевых блоках головных частей стратегических ракет, как правило, используется боевая часть с термоядерным зарядом. Корпус боевого блока определяет его аэродинамическую форму и предназначен для размещения и защиты от внешних воздействий в ходе хранения и боевого применения боевого блока; состоит из силовой конструкции, теплозащитного (как правило абляционного) или многофункционального покрытия, а также устройств, обеспечивающих требуемый состав газовой среды в корпусе боевого блока. Силовая конструкция боевого блока воспринимает основную часть механических нагрузок, действующих на него при наземной эксплуатации и боевом применении; состоит из силовой оболочки, шпангоутов и других подкрепляющих элементов, днища и др.[источник не указан 2857 дней]
Классифицируются боевые блоки по типу боевой части (ядерного, обычного и других видов снаряжения), по управляемости при автономном полёте (неуправляемые и управляемые ББ). Также, выделяют специальные боевые блоки — предназначенные для решения специальных задач, например:
- проникающий ББ;
- ББ, предназначенный для поражения РЛС системы ПРО (наводимый на РЛС по её излучению);
- ББ с повышенной стойкостью к действию средств поражения;
- ББ космического базирования.
Управляемый боевой блок
В ряде случаев для повышения точности и при необходимости преодоления ПРО делают управляемые боевые блоки. На конечном (как правило, уже атмосферном) участке полёта такой боевой блок способен маневрировать, отклоняясь от баллистической траектории. Для возможности осуществления манёвра боевой блок дополнительно комплектуется органами управления и собственной системой управления. Отклонение боевого блока осуществляется за счёт применения двигателей поперечного управления или средств аэродинамического управления — рулей, биконического корпуса, способного сгибаться и т. п.[источник не указан 2858 дней] Для повышения точности в управляемом боевом блоке может применяться система самонаведения. Большого развития такие боевые блоки не получили, так как их производство и разработка были остановлены в связи со вступлением в силу договоров по ограничению вооружений, прекращению Холодной войны и распадом СССР. В связи с возобновлением в США работ по ПРО, официальные лица РФ заявили о проведении работ по этому направлению. В частности, заявлялось, что такими боевыми блоками будут оснащены ракеты Булава и РС-24.[источник не указан 2858 дней]
- МБР
РС-24 · РС-26 · РС-28;[источник не указан 2855 дней] - БРПЛ
РСМ-56.[источник не указан 2855 дней]
-
Боевой блок Мк 6 ракеты LGM-25C Titan II -
Обгоревший после прохождения плотных слоёв атмосферы прототип боевого блока американской МБР -
Боеголовка W85 управляемого боевого блока ракеты Першинг 2 (снята головная часть с системой радиолокационного наведения по картам местности)
Классификация отделяемых головных частей баллистических ракет
Моноблочная головная часть
Моноблочной называется отделяемая головная часть, оснащаемая только одним боевым блоком. Исторически первые стратегические ракеты были с моноблочными головными частями. Связано это было в первую очередь с несовершенством техники. Низкая точность ракет (параметр, характеризующий промах, — КВО — составлял несколько километров) приводил к необходимости использования ядерного боезаряда большой мощности. Учитывая несовершенство уже самой конструкции боезаряда получался боевой блок больших размеров и массы (до 2—3 тонн). Поэтому больше одного боевого блока на ракету поместить было сложно.
Примеры боеприпасов:
- МБР
Р-7 · УР-100 · Р-36 ;
· HGM-25A Titan I · LGM-25C Titan II · LGM-30A Minuteman-I · LGM-30F Minuteman-II; - БРПЛ
Р-21 · Р-27 · Р-29;
UGM27A Поларис A1 · UGM27B Поларис A2.
Разделяющаяся головная часть (РГЧ)


Очень быстро прогресс в системах управления (ИНС) и ядерных боезарядов привёл к тому, что КВО (а соответственно и мощность заряда) уменьшился. Также более компактными стали конструкции самих боевых блоков. В итоге, масса боевого блока мощностью 200—500Кт стала порядка 300—500 кг. Как только появилась возможность, сразу же начались прорабатываться варианты размещения нескольких боевых блоков на одной ракете.
РГЧ рассеивающего типа
Здесь конструкторы сразу же столкнулись с технической трудностью. Для того, чтобы боевые блоки не падали в одну точку, каждый из них нужно вывести на соответствующую траекторию. Самым простым техническим решением стала РГЧ рассеивающего типа. В ней боевые блоки расталкивались боевой ступенью при отстреле в разные стороны с определённой скоростью. Система управления могла обеспечить в таком случае точное наведение только одного блока, или их «центра». И блоки при этом разводились на сравнительно небольшое расстояние. Поэтому это решение было временным и применялось недолго.
Примеры боеприпасов:
- МБР
Р-36П; - БРПЛ
Р-27У;
UGM27C Поларис A3.
РГЧ с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН)
Основные усилия конструкторов были направлены на создание разделяемых головных частей с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). При этой схеме в конструкции ракеты применялась специальная ступень разведения. Она состояла из системы управления и наведения и оснащалась собственными маршевыми и рулевыми двигателями. Основная задача ступени разведения — выведение боевых блоков на свои траектории. Самым простым вариантом разведения является ситуация, когда все цели блоков лежат на одной прямой и тогда им просто нужно придать разную скорость. После отделения последней маршевой ступени баллистической ракеты ступень разведения, маневрируя, выходит на траекторию первого боевого блока и производит его отделение. Затем производит манёвр, разгон, ориентацию и отстрел второго блока. Такая операция повторяется для всех боевых блоков.
Количество боевых блоков, размещаемых в составе РГЧ ИН, ограничено, в основном, максимальной полезной нагрузкой ракеты и временем работы ступени разведения. Ракета с РГЧ ИН может нести и всего один боевой блок (в таком варианте сейчас стоят на дежурстве американские LGM-30G Minuteman-III). Наибольшее количество боевых блоков может нести американская БРПЛ UGM-133A Трайдент II D5 — 14 шт W76/Mk4. Во время холодной войны наилучшим считалось размещение 10 боевых блоков на одной ракете. В настоящее время в результате договоров по разоружению количество боевых блоков на сухопутных БР ограничено одним боевым блоком, а для БРПЛ — восемью. В действительности с учётом ограничения общего количества боезарядов на БРПЛ сейчас стоит в среднем около четырёх боевых блоков на одной ракете.
Примеры боеприпасов:
- МБР
УР-100Н · МР УР-100 · Р-36М · РТ-23 УТТХ;
РС-24 · РС-26 · РС-28;
LGM-30G Minuteman-III · LGM-118A Peacekeeper (MX); - БРПЛ
Р-39 · Р-29РМ · Р-29РМУ2 · Р-30 Булава;
UGM73A Посейдон C3 · UGM-96A Трайдент I С4 · UGM-133A Трайдент II D5.
Примечания
- Характеристики и свойства зажигательных веществ. Сборник конспектов по общевойсковой подготовке на narod.ru. Дата обращения: 24 августа 2009. Архивировано 10 июня 2012 года.
- Боевые части зенитных управляемых ракет / Техника и вооружение 2001 03. Дата обращения: 6 мая 2015. Архивировано 2 апреля 2015 года.
- А.Белов «Боевые части ракет для поражения воздушных целей», Зарубежное военное обозрение N2, 1987. Копия на сайте rbase.new-factoria.ru. Дата обращения: 24 августа 2009. Архивировано 1 августа 2009 года.
- TARGET&ЗВО. Дата обращения: 1 сентября 2009. Архивировано 22 июля 2015 года.
- Скорость метеорита Архивная копия от 29 ноября 2014 на Wayback Machine // podaroknebes.ru
- СА Назначение Архивная копия от 2 декабря 2014 на Wayback Machine
- Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30F Minuteman-II Архивная копия от 11 августа 2011 на Wayback Machine // | Ракетная техника
- Баллистическая ракета подводных лодок Р-21 | Ракетная техника. Дата обращения: 15 августа 2011. Архивировано 13 июня 2011 года.
- Баллистическая ракета подводных лодок Р-27 (4К10, РСМ-25) | Ракетная техника. Дата обращения: 15 августа 2011. Архивировано 11 августа 2011 года.
- 10. ПЕРЕНОСНЫЕ ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ПЗРК) — Военный паритет. Дата обращения: 31 августа 2009. Архивировано 29 ноября 2014 года.
Ссылки
- Василий Сычев. Бетонобой-баба. Наиболее распространенные типы проникающих бомб: обзор «Ленты.ру». Лента.ру. Дата обращения: 26 февраля 2014.
- http://nvo.ng.ru/printed/88996 (недоступная ссылка)
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ядерная боеголовка, Что такое Ядерная боеголовка? Что означает Ядерная боеголовка?
Zapros Boevaya chast perenapravlyaetsya syuda o chasti ekipazha na korablyah sovetskogo i rossijskogo VMF sm Boevaya chast flot Zapros golovnaya chast perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu Boegolo vka boevaya golovka boevaya chast nazvanie sostavnoj chasti sredstva porazheniya rakety bomby ili artillerijskogo snaryada prednaznachennaya dlya porazheniya celi Boegolovka prostorechnoe nazvanie boevoj chasti BCh Konstruktivno sostoit iz korpusa zaryada vzryvatelya s mehanizmom podryva inogda vklyuchaet ustrojstva navedeniya Kak pravilo razmeshaetsya v golovnoj chasti sredstva porazheniya chto i opredelyaet eyo nazvanie V kachestve zaryada mozhet ispolzovatsya vzryvchatoe veshestvo yadernyj zazhigatelnyj himicheskij zaryad i drugie Razlichayut monoblochnye i razdelyayushiesya mnogozaryadnye boevye chasti Na raketah maloj dalnosti i kalibra ispolzuyut monoblochnye boevye chasti s odnim zaryadom chashe vsego ne otdelyayushiesya ot korpusa rakety Na bolshinstve ballisticheskih i nekotoryh krylatyh raketah monoblochnye boevye chasti BCh otdelyayutsya ot rakety i navodyatsya na cel samostoyatelno chto zatrudnyaet ih obnaruzhenie i perehvat U nekotoryh protivolodochnyh i protivokorabelnyh raket boevye chasti predstavlyayut soboj samonavodyashuyusya torpedu zapuskayushuyusya posle padeniya rakety v rajone celi Takaya shema pozvolyaet dostavlyat torpedu na znachitelno bolshie rasstoyaniya chem pri vystrele iz torpednogo apparata Ryad raket dlya porazheniya celej na bolshoj ploshadi osnashyon kassetnymi boevymi chastyami Klassifikaciya po tipu porazhayushego vozdejstviyaUdarno kineticheskaya BCh Kineticheskij perehvatchik rakety GMD Udarno kineticheskie boevye chasti klass boevyh chastej osnovnoj princip kotoryh osnovan na pryamom popadanii boepripasov v cel s posleduyushim eyo razrusheniem Prednaznacheny dlya porazheniya zashishennyh bronirovannyh celej bronetehnika korabli sputnikov i yadernyh boegolovok ballisticheskih raket Podobnye boevye chasti delyatsya na bronebojnye kineticheskogo porazheniya Bronebojnaya BCh Osnovnaya statya Bronebojnyj snaryad Bronebojnaya BCh prednaznachena dlya porazheniya celej zashishennyh bronyoj Probitie broni v takih snaryadah obespechivaetsya isklyuchitelno za schyot tvyordogo korpusa ili serdechnika snaryada i ego vysokoj skorosti V zavisimosti ot konstruktivnyh osobennostej takie snaryady mogut byt kalibernymi i podkalibernymi poslednie s otdelyaemym ili s neotdelyaemym poddonom ostrogolovye i tupogolovye s ballisticheskimi nakonechnikami ili bez nih beskamornymi sploshnymi i kamornymi s boevym zaryadom v hvostovoj chasti snaryada obespechivayushego dopolnitelnoe k udarnomu zabronevoe dejstvie kotoroe mozhet byt oskolochnym fugasnym zazhigatelnym ili ih sochetaniem Krajne blizkimi po konstrukcii k kamornym bronebojnym yavlyayutsya pronikayushie i betonobojnye BCh v kotoryh prochnyj korpus prednaznachen dlya probitiya pregrady a osnovnoe razrushayushee dejstvie okazyvaet zaryad vysokobrizantnogo vzryvchatogo veshestva v hvostovoj chasti korpusa Podkalibernaya BCh ne imeet zaryada vzryvchatogo veshestva eyo bronebojnoe dejstvie obuslovleno kineticheskoj energiej prochnogo snaryada vysokoj plotnosti Obychno ispolzuyutsya serdechniki iz volframa i obednyonnogo urana Primery boepripasov podkalibernye snaryady OBPS Mango 3BM 44 Svinec 3BM 48 Lekalo 3BM 44 M829A1 M829A2 M829A3 DM 33 DM 43 DM 53 rakety MGM 166 LOSAT KEM BCh kineticheskogo porazheniya Osnovnaya statya Kineticheskij perehvat Boevaya chast prednaznachennaya dlya porazheniya vysokoskorostnyh celej tipa ballisticheskih raket i sputnikov Konstruktivno predstavlyaet soboj kineticheskij perehvatchik s sistemoj samonavedeniya i dvigatelyami upravleniya Osnovnym porazhayushim faktorom yavlyaetsya vysokaya kineticheskaya energiya perehvatchika pri pryamom popadanii vstrechnye skorosti do 10 km s Krome perehvatchikov pryamogo popadaniya sushestvuyut boevye chasti zontichnogo tipa kak na rakete Petriot PAC 3 Princip dejstviya shoden s kineticheskim perehvatom no ispolzuetsya boevaya chast v vide skreplennyh v odnoj tochke prochnyh sterzhnej kak spicy zontika s kotoroj i proishodit stolknovenie celi Primery boepripasov protivorakety Petriot PAC 3 THAAD RIM 161 SM 3 GMD Zazhigatelnaya BCh Osnovnaya statya Zazhigatelnaya bomba Zazhigatelnye boevye chasti prednaznacheny dlya porazheniya zhivoj sily protivnika unichtozheniya ego vooruzheniya i voennoj tehniki zapasov materialnyh sredstv a takzhe dlya sozdaniya pozharov v rajonah boevyh dejstvij za schyot sgoraniya zaryada zazhigatelnoj smesi Porazhayushee vozdejstvie vydelyaemaya teplovaya energiya i yadovitye produkty sgoraniya Razlichayut sleduyushie sostavy zazhigatelnyh smesej Na osnove nefteproduktov napalmov Temperatura goreniya 1000 1200 C Metallizovannye zazhigatelnye smesi pirogeli iz nefteproduktov s dobavkami struzhki magniya ili alyuminiya Obladayut povyshennoj temperaturoj goreniya 1600 1800 C V sostav mogut dobavlyatsya okisliteli i togda dlya podderzhaniya goreniya ne trebuetsya kislorod iz vozduha Termity i termitnye sostavy Sostoyat iz metallicheskih okislov metallov i okislitelya so svyazuyushim Naibolee rasprostraneny zhelezoalyuminievye termitnye sostavy s temperaturoj goreniya okolo 3000 C Goryat bez dostupa vozduha Belyj fosfor i plastificirovannyj belyj fosfor Temperatura goreniya 1200 C Pri gorenii vydelyaetsya edkij yadovityj dym Oskolochnaya i oskolochno fugasnaya BCh Osnovnye stati Oskolochnyj snaryad i Oskolochno fugasnyj snaryad Shematicheskoe ustrojstvo oskolochno fugasnogo snaryada Oskolochnaya i oskolochno fugasnaya boevye chasti prednaznacheny dlya porazheniya celej vysokoskorostnym potokom oskolkov formiruemym pri podryve zaryada vzryvchatogo veshestva Oskolki mogut byt estestvennogo i zadannogo drobleniya a takzhe sostoyat iz gotovyh porazhayushih elementov GPE Oskolki dvizhutsya s vysokoj skorostyu v sluchae ispolzovaniya GPE okolo 2 km s k primeru 2100 m s dlya BCh ZRK Najk Gerkules Kak vidno iz nazvaniya v pervom sluchae pri podryve obolochki zaryada obrazuyutsya oskolki proizvolnoj formy Vo vtorom sluchae ispolzuyutsya obolochki s predvaritelnoj nasechkoj podpilami dlya formirovaniya oskolkov zadannoj formy Pervyj i vtoroj variant svojstvenny dlya snaryadov i bomb Pri ispolzovanii GPE oskolki izgotavlivayutsya predvaritelno kak pravilo iz vysokoprochnyh metallov i pomeshayutsya v zaryad Oskolki etogo vida kak pravilo primenyayutsya v sostave boevyh chastej raket Oskolochno fugasnaya boevaya chast sovmeshaet v sebe dva porazhayushih vozdejstviya oskolochnoe i fugasnoe Tak kak v oskolochnyh chastyah dlya podryva vsegda ispolzuetsya vzryvchatoe veshestvo lyubaya oskolochnaya BCh obladaet fugasnym vozdejstviem i mozhet schitatsya oskolochno fugasnoj Strogoj obsheprinyatoj metodiki deleniya na oskolochnye i oskolochno fugasnye boevye chasti net Odni i te zhe boevye chasti v razlichnyh istochnikah mogut nazyvatsya kak oskolochnymi tak i oskolochno fugasnymi Kak pravilo vse oni nazyvayutsya oskolochno fugasnymi boevymi chastyami Yavlyayutsya odnim iz samyh rasprostranyonnyh tipov boevyh chastej Primenyayutsya dlya porazheniya prakticheski vseh vidov celej krome podvodnyh podzemnyh i silno bronirovannyh celej Nedostatki nevozmozhnost primeneniya protiv podvodnyh podzemnyh i silno bronirovannyh celej v silu otnositelno nebolshoj skorosti oskolkov nedostatochnaya effektivnost pri ispolzovanii protiv vysokoskorostnyh celej tipa giperzvukovyh krylatyh i ballisticheskih raket Primery boepripasov rakety V V R 37 R 98 R 4 R 23 R 40 rakety P V 9K317 Buk M2 Oskolochno fugasnaya BCh s krugovym polem razlyota oskolkov Dlya uvelicheniya plotnosti formiruemogo polya oskolkov byla razrabotana shema oskolochnoj chasti s krugovym polem razlyota oskolkov Konstruktivno BCh predstavlyaet soboj obolochku s vognutoj obrazuyushej na kotoroj razmesheny GPE i vnutrennim zaryadom vzryvchatogo veshestva Podryv vzryvchatogo veshestva osushestvlyaetsya detonatorami razmeshyonnymi na torcah zaryada libo neskolkimi osevymi detonatorami V rezultate podryva obrazuetsya pole oskolkov tipa rezhushij disk Etot tip BCh yavlyaetsya naibolee rasprostranyonnym dlya raket V V i V P poskolku imeet vysokij koefficient ispolzovaniya energii VV i obespechivaet porazhenie celi pri lyuboj storone promaha Kak pravilo massa BCh ne prevyshaet 10 massy rakety V zavisimosti ot ugla razleta oskolkov razlichayut uzkie i shirokie polya dlya formirovaniya shirokogo polya razlyota oskolkov ispolzuyutsya obolochki cilindricheskoj ili bochkoobraznoj formy Preimushestva bo lshaya plotnost oskolkov po sravneniyu s obychnymi oskolochnymi BCh Nedostatki sozdavaemoj plotnosti oskolkov nedostatochno dlya effektivnogo porazheniya malorazmernyh celej tipa ballisticheskih i krylatyh raket Oskolochno fugasnaya BCh s osevym polem razlyota oskolkov Boevaya chast dannogo tipa skonstruirovana takim obrazom chto pri podryve formiruetsya pole oskolkov napravlennoe vperyod po hodu dvizheniya sredstva porazheniya Preimushestva vysokaya skorost vstrechi GPE i celi pri ispolzovanii protiv letatelnyh apparatov na vstrechnyh kursah skorosti celi i GPE summiruyutsya vysokaya plotnost sformirovannogo polya oskolkov Nedostatki neobhodimost vysokoj tochnosti navedeniya na cel maloeffektivny protiv manevriruyushih celej ogranichenie po uglam vstrechi s celyu fakticheski tolko lob v lob neobhodimost raspolozheniya BCh v golovnoj chasti boepripasa ili sbrosa golovnyh otsekov pered podryvom Oskolochno fugasnaya BCh s napravlennym polem razlyota oskolkov Raznovidnost oskolochnoj chasti v kotoroj dlya uvelicheniya plotnosti polya oskolkov osnovnuyu massu oskolkov pytayutsya napravit v vybrannuyu storonu kak pravilo v ploskosti normalnoj k traektorii Eto dostigaetsya s pomoshyu sleduyushih sposobov povorot snaryada pered podryvom BCh vokrug prodolnoj osi v storonu celi povorot pered podryvom BCh vokrug prodolnoj osi mnogotochechnoe skolzyashee iniciirovanie vzryvnoe deformirovanie BCh pered podryvom raskrytie segmentirovannoj BCh v storonu celi V pervyh dvuh variantah BCh uzhe imeet napravlennoe pole razlyota oskolkov Pered podryvom napravlenie razlyota oskolkov BCh orientiruetsya v storonu celi V pervom sluchae povorachivaetsya sam snaryad Vo vtorom snaryad ostayotsya v tom zhe polozhenii a povorachivaetsya sama BCh Nedostatkami etih sposobov yavlyayutsya uslozhnenie konstrukcii i nebolshoe bystrodejstvie poskolku nevozmozhno obespechit mgnovennyj povorot Pri mnogotochechnom iniciirovanii v zaryade vzryvchatogo veshestva radialno raspolagayutsya neskolko detonatorov Podryvaetsya detonator naibolee udalyonnyj ot celi Etot sposob imeet naibolshee bystrodejstvie no obladaet sushestvennym nedostatkom nebolshim pereraspredeleniem potoka oskolkov V sluchae BCh s vzryvnym deformirovaniem GPE pomesheny v obolochku iz reziny ili plastichnoj stali Po obrazuyushim obolochki raspolozheny deformiruyushie udlinyonnye zaryady maloj moshnosti Posle polucheniya napravleniya na cel proizvoditsya podryv deformiruyushego zaryada blizhajshego k celi a zatem proizvoditsya podryv osnovnogo zaryada s formirovaniem napravlennogo potoka oskolkov V sluchae raskryvayushejsya segmentirovannoj boevoj chasti cilindricheskij zaryad razbit na neskolko segmentov kak pravilo chetyre kvadranta V moment podryva oni raskryvayutsya v storonu celi i zatem podryvayutsya Nedostatkom yavlyaetsya maloe bystrodejstvie ogranichennoe vremenem na raskrytie BCh Iz za etogo podobnaya konstrukciya ne poluchila rasprostraneniya Sterzhnevaya BCh Sterzhnevaya BCh prednaznachena dlya porazheniya letatelnyh apparatov Porazhayushim elementom yavlyayutsya sterzhni kvadratnogo ili kruglogo secheniya Sterzhni mogut byt ne svyazany drug s drugom libo soedineny svareny poperemenno verhnimi ili nizhnimi koncami Pri podryve oni razletayutsya v storony ot napravleniya polyota rakety ili snaryada obrazuya pri svyazannyh sterzhnyah sploshnoe kolco a pri ne svyazannyh preryvistoe s perekrytiem Sterzhni prorezayut obshivku i silovoj nabor letatelnogo apparata privodya k razrusheniyu ego konstrukcii Preimushestva kompaktnost po sravneniyu s oskolochnymi ili oskolochno fugasnymi golovnymi chastyami mgnovennoe razrushenie celi v vozduhe Nedostatki nevysokaya skorost rasshireniya kolca pri eyo uvelichenii kolco mozhet byt prezhdevremenno razrusheno nebolshoj radius porazheniya ogranichen radiusom raskrytiya sterzhnevogo kolca nedostatochnaya rezhushaya sposobnost sterzhnej protiv dejstviya nekotoryh prochnyh celej Primery boepripasov rakety V V R 27 R 60 R 73 AIM 7C E F AIM 9D G H rakety P V Strela 10 rakety 9M37 i 9M333 ZRK Kortik raketa 9M311K RIM 24 Tartar RIM 66A Standard 1MR RIM 67A Standard 1ER Fugasnaya BCh Osnovnaya statya Fugas Fugasnaya boevaya chast predstavlyaet soboj tonkostennuyu obolochku s soderzhashimsya vnutri vzryvchatym veshestvom Porazhayushie vozdejstvie obuslovleno fugasnym i brizantnym vozdejstviem razrushitelnoj siloj gazov vzryvnogo zaryada i voznikayushej pri vzryve udarnoj volnoj Kak pravilo primenyayutsya dlya porazheniya zhivoj sily protivnika i slabozashishyonnyh celej Radius porazheniya sravnitelno nevelik dlya bomby FAB 500 s zaryadom VV massoj 223 kg radius sploshnogo porazheniya 40 metrov Chashe vsego dannyj vid boevoj chasti primenyaetsya v aviabombah Pri podryve v vode fugasnoj BCh obrazuetsya udarnaya volna ogromnoj razrushitelnoj sily Poetomu dannyj vid boevoj chasti stal osnovnym v torpedah morskih minah i glubinnyh bombah Primery boepripasov bomby FAB 50 FAB 100 FAB 250 FAB 500 FAB 1500 FAB 5000 Mk 81 Mk 82 Mk 83 Mk 84 torpedy USET 80 UGST Mark 48 Kumulyativnaya BCh Osnovnaya statya Kumulyativnyj effekt Kumulyativnyj effekt Boevaya chast osnovnoe porazhayushee dejstvie kotoroj osnovano na kumulyativnom effekte Pri vzryve formiruetsya struya metalla kotoraya so sverhzvukovoj skorostyu dlya metalla napravlyaetsya v storonu celi Primenyaetsya dlya porazheniya zashishyonnyh bronyoj ili betonom celej tanki doty Kumulyativnaya struya prodavlivaya pregradu pronikaet vnutr i svoimi oskolkami a takzhe oskolkami oblicovki ili otkolotymi kuskami broni porazhaet ekipazh i ne zabronirovannye elementy toplivoprovody baki boekomplekt Preimushestva pozvolyaet pri malom vese boevoj chasti probivat bolshuyu tolshinu pregrady Nedostatki porazhayushee dejstvie kumulyativnoj strui silno zavisit ot ugla vstrechi boepripasov s celyu pri uglah vstrechi otlichayushihsya bolshe chem na 30 gradusov ot normali vozmozhno otrazhenie strui ot pregrady pri obrazovanii strui ne dopuskaetsya vrashenie boepripasov vokrug osi pri promahe konusa vtorichnyh oskolkov i oblomkov strui mimo kriticheskih elementov inogo vreda ne nanosit Primery boepripasov PTRK Malyutka Falanga BGM 71 TOW V P Maverick AGM 65A B D Tandemnaya kumulyativnaya BCh Osnovnaya statya Tandemnye boepripasy Kumulyativnaya boevaya chast yavilas ochen effektivnym sredstvom porazheniya bronirovannoj tehniki Odnako vo pervyh u neyo byl odin sushestvennyj nedostatok Broneprobivaemost sushestvenno zavisela ot dliny formiruemoj strui metalla A ta v svoyu ochered ot diametra zaryada Prakticheski velichiny broneprobivaemosti lezhat v predelah 1 5 4 diametra zaryada Poetomu broneprobivaemost odnim kumulyativnym zaryadom kak pravilo ne prevyshaet 500 600 mm broni Vo vtoryh srazu nachalis poiski zashity ot kumulyativnyh zaryadov Osnovnymi sposobami zashity stali kombinirovannoe bronirovanie i dinamicheskaya zashita V pervom sluchae bronya predstavlyaet soboj dve bronevyh plity s raspolozhennym vnutri zharoprochnym materialom Proishodit iniciirovanie kumulyativnoj strui na bolshem rasstoyanii ot osnovnoj broni i struya gasitsya pri stolknovenii s verhnimi sloyami Tem samym kak by uvelichivaetsya effektivnaya tolshina broni svyshe 500 mm Osnovnoj princip dinamicheskoj zashity razrushenie kumulyativnoj strui vystrelivaemoj metallicheskoj plastinoj Poetomu dlya protivodejstviya takoj zashite i uvelicheniya broneprobivaemosti byla pridumana tandemnaya kumulyativnaya chast Fakticheski eto dve raspolozhennye drug za drugom obychnye kumulyativnye boevye chasti Proishodit posledovatelnoe formirovanie dvuh kumulyativnyh struj Tem samym uvelichivaetsya broneprobivaemost Umenshaetsya neobhodimyj diametr zaryada i svodyatsya na net usiliya po passivnomu uvelicheniyu tolshiny broni broneprobivaemost tandemnoj boevoj chasti dostigaet 1200 1500 mm V sluchae dinamicheskoj zashity proishodit razrushenie i oslablenie pervoj kumulyativnoj strui a vtoraya ne teryaet svoej razrushayushej sposobnosti Primery boepripasov Refleks 9M120 Ataka V BGM 71D F TOW 2 AGM 114F K L Hellfire Yadernaya BCh Osnovnaya statya Yadernoe oruzhie Pod yadernoj boevoj chastyu ponimayut boevuyu chast s yadernym zaryadom v otechestvennoj terminologii specialnaya boevaya chast specBCh Pri etom pod etim terminom podrazumevayut zaryady vseh tipov yadernyj s ispolzovaniem urana i plutoniya termoyadernyj i ih proizvodnye nejtronnyj rentgenovskij zaryad Osnovnymi porazhayushimi vozdejstviyami yadernyh boezaryadov yavlyayutsya udarnaya volna svetovoe izluchenie pronikayushaya radiaciya elektromagnitnyj impuls i radioaktivnoe zarazhenie Obladayut samym moshnym razrushayushim vozdejstviem i yavlyayutsya oruzhiem massovogo unichtozheniya Ogromnym nedostatkom yavlyaetsya radioaktivnoe zarazhenie Poetomu yadernoe oruzhie na segodnyashnij den rassmatrivaetsya v ramkah doktriny yadernogo sderzhivaniya Mogut primenyatsya protiv celej razlichnyh vidov poetomu razrabatyvalis dlya raket razlichnyh klassov V SShA i Rossii rakety nazemnogo starta srednej dalnosti v nastoyashee vremya ne stoyat na vooruzhenii aviabomb artillerijskih snaryadov i diversionnyh min V silu vysheoznachennyh prichin na segodnyashnij den primenenie ogranicheno strategicheskimi yadernymi silami boegolovki maloj ili izmenyaemoj moshnosti mogut primenyatsya i protiv takticheskih celej Boegolovki MBR BRPL imeyut skorost do pervoj kosmicheskoj okolo 6 8 km s v kosmose traektoriya ballisticheskaya no pri vhode v plotnye sloi atmosfery takie obekty znachitelno tormozyatsya i na vysotah 10 20 km padayut so skorostyu okolo 300 m s Vvidu ogromnoj razrushitelnoj sily yadernye boepripasy primenyayutsya tolko po prikazu vysshego rukovodstva strany Poetomu v bolshinstve sluchaev aktivirovanie zaryada predstavlyaet soboj dostatochno slozhnuyu proceduru k primeru na aviacionnyh nositelyah samolyotah ustanovleno kodoblokirovochnoe ustrojstvo KBU i pered sbrosom otcepkoj boepripasa neobhodimo vvesti zadannyj cifrovoj kod Primery boepripasov MBR UR 100N MR UR 100 R 36M RT 23 UTTH RS 24 RS 26 RS 28 LGM 25C Titan II LGM 30G Minuteman III LGM 118A Peacekeeper MX BRPL R 39 R 29RM R 29RMU2 R 30 Bulava UGM73A Posejdon C3 UGM 96A Trajdent I S4 UGM 133A Trajdent II D5 KR AGM 69 SRAM AGM 86 ALCM RGM UGM 109A Tomahawk AGM 129 ACM H 22 H 55 Takticheskie BR PGM 11 Redstone MGM 18 Lacrosse MGM 29 Sergeant MGM 31A Pershing IA MGM 52 Lance V V P V i P P RIM 8 Talos CIM 10 Bomarc MIM 14 Nike Hercules AIM 26 Falcon UUM 44 Subroc AGM 48 Skybolt LIM 49 Nike Zeus Spartan AGM 62 Walleye Sm takzhe Yadernaya boegolovka izmenyaemoj moshnosti Obyomnogo vzryva termobaricheskaya BCh Osnovnaya statya Boepripasy obyomnogo vzryva Obladaet odnim iz samyh razrushitelnyh vozdejstvij iz chisla neyadernyh BCh Osnovnoe porazhayushee vozdejstvie voznikaet pri obrazovanii udarnoj volny ot podryva predvaritelnogo sformirovannogo aerozolnogo oblaka analogichno vzryvu bytovogo gaza Sila voznikayushej udarnoj volny v 5 8 raz prevyshaet takovuyu u obychnoj vzryvchatki Osnovnaya shema raboty prosta Sredstvo porazheniya spuskaetsya na parashyute Na vysote poryadka 10 metrov s pomoshyu vyshibnogo zaryada proizvoditsya raspylenie zhidkogo VV Zatem s pomoshyu detonatora proishodit podryv sformirovannoj toplivo vozdushnoj smesi Nesmotrya na kolossalnye preimushestva dannye BCh obladayut ryadom sushestvennyh nedostatkov iz za ogranichenij po vremeni i usloviyam srabatyvaniya ploho primenim po skorostnym celyam dvizhushiesya avtomobili i bronetehnika letatelnye apparaty ogranichennost porazhayushego vozdejstviya udarnoj volny po silno zashishyonnym celyam kak i fugasnaya BCh primenyaetsya v osnovnom dlya porazheniya zhivoj sily i slabo zashishyonnyh celej slaboe brizantnoe vozdejstvie tak kak pri vzryve proishodit ne detonaciya a gorenie obekty ne razrushayutsya a otbrasyvayutsya dlya goreniya neobhodim vneshnij okislitel vozduh Poetomu ispolzovanie boepripasov obyomnogo vzryva nevozmozhno v vode bezvozdushnom prostranstve i v grunte podverzhen silnomu vliyaniyu pogodnyh faktorov Pri dozhde i silnom vetre toplivo vozdushnoe oblako rasseivaetsya chto umenshaet silu vzryva v silu specifichnosti konstrukcii nevozmozhno i necelesoobrazno sozdanie boepripasov obyomnogo vzryva malyh kalibrov Kassetnaya boevaya chast Golovnaya chast rakety MGR 1 napolnennaya kontejnerami s zarinomOsnovnaya statya Bombovaya kasseta Eta boevaya chast predstavlyaet soboj kontejner snaryazhyonnyj bolee melkimi boepripasami tak nazyvaemye subboepripasy razlichnyh tipov v osnovnom oskolochnye Massa odnogo subboepripasa kak pravilo ne prevyshaet 10 kg Iz kassety oni razbrasyvayutsya vyshibnym ili razryvnym zaryadom vosplamenyaemym detoniruemym distancionnym vzryvatelem na opredelyonnoj vysote nad celyu v nesbrasyvaemoj bombovoj kassete otstrelivayutsya piropatronom Primery boepripasov Tochka Iskander MGM 52 Lans AGM 12E Bullpup Himicheskaya boevaya chast Osnovnaya statya Himicheskoe oruzhie Himicheskaya BCh soderzhit v kachestve zaryada otravlyayushee veshestvo Osnovnoe vozdejstvie osnovano na porazhayushih faktorah himicheskogo oruzhiya vozdejstvuyushih na zhivuyu silu i prirodnoe okruzhenie Kombinirovannye Fugasno kumulyativnaya BCh Boevaya chast sovmeshayushaya v sebe dva tipa porazhayushego vozdejstviya fugasnoe i kumulyativnoe Zaryad takogo tipa primenyaetsya na protivokorabelnyh raketah prednaznachennyh dlya porazheniya dvuh tipov celej korablej i ploshadnyh Bolshaya massa boevoj chasti 500 1000kg obespechivaet horoshee porazhayushee fugasnoe vozdejstvie Primery boepripasov V P H 15S H 22 P P P 15 P 6 P 35 P 70 Oskolochno kumulyativnaya BCh Osnovnaya statya Kumulyativno oskolochnyj snaryad Sochetaet v sebe dva vozdejstviya oskolochnoe i kumulyativnoe Byvayut neskolkih tipov K pervomu tipu otnosyatsya zaryady s kumulyativnymi vyemkami dlya formirovaniya udarnyh yader multikumulyativnye BCh Konstruktivno predstavlyayut soboj cilindr s vyemkami na bokovoj poverhnosti Primenyayutsya kak i oskolochnye boevye chasti dlya porazheniya zhivoj sily lyogkoj bronetehniki i letatelnyh apparatov Ko vtoromu tipu otnosyatsya kombinirovannye BCh imeyushie dva varianta podryva dlya formirovaniya kumulyativnoj strui ili oskolochnogo vozdejstviya Konstrukciya boevoj chasti predstavlyaet soboj zaryad vzryvchatogo veshestva v vide cilindra s konicheskoj oblicovannoj vyemkoj na odnom iz torcov Na drugom torce raspolozhen detonator Vnutri zaryada raspolozhen eshyo odin detonator i GPE Pri podryve torcevogo detonatora poluchaetsya kumulyativnaya boevaya chast Pri podryve centralnogo detonatora i razlete GPE effekt poluchaetsya kak ot oskolochno fugasnoj BCh Primenyayutsya v tom sluchae esli neobhodimo porazhenie dvuh tipov celej bronetehniki i letatelnyh apparatov Sushestvuyut varianty s odnovremennym srabatyvaniem kumulyativnogo i oskolochnogo boepripasa Etot variant primenyaetsya v osnovnom dlya neupravlyaemyh boepripasov NUR subboepripasy snaryadov i raket s kassetnoj boevoj chastyu Primery boepripasov multikumulyativnye PZRK Strela 2 raketa ZRK Roland dva varianta podryva NURS S 8 PTRK 9K121 Vihr snaryad M712 Kopperhed raketa kompleksa ADATSPronikayushaya BCh Vid boevyh chastej kotorye prednaznacheny dlya podryva celej zashishennyh bronyoj betonom ili sloem grunta Konstruktivno predstavlyayut soboj prochnyj korpus s razmeshyonnym vnutri zaryadom fugasnym ili oskolochno fugasnym Pri stolknovenii s pregradoj blagodarya prochnomu korpusu zaryad probivaet pregradu i vzryvaetsya za nej Osnovnymi celyami yavlyayutsya korabli i uglublennye bunkery i bomboubezhisha V zavisimosti ot tipa celej razlichayut sleduyushie tipy boevyh chastej Polubronebojnaya BCh prednaznachena dlya porazheniya korablej BCh penetrator prednaznachena dlya porazheniya bunkerov betonobojnaya bomba BETAB parashyutnaya svobodnopadayushaya neupravlyaemaya bomba s reaktivnym uskoritelem na konechnom etape traektorii prednaznachena dlya effektivnogo razrusheniya betonnyh VPP i zhelezobetonnyh ukrytij Primery boepripasov Polubronebojnaya BCh PKR 3M 80 Moskit P 500 Bazalt P 700 Granit P 1000 Vulkan A U RGM 84A B C D BGM 109C Tomagavk MM 38 SM 39 AM 39 MM 40 BCh penetrator UAB GBU 28 GBU 37 BLU 107 B variant francuzskoj a b Dyurandal KR AGM 86D CALCM Block II Klassifikaciya golovnyh chastej ballisticheskih raketBallisticheskaya raketa yavlyaetsya sredstvom dostavki k celi boevyh chastej razlichnyh tipov yadernogo kassetnogo oskolochno fugasnogo himicheskogo ili biologicheskogo Eti boevye chasti razmeshayutsya v golovnoj chasti rakety Termin golovnaya chast oznachaet tu chast poleznoj nagruzki poslednej stupeni kotoraya soderzhit boegolovku ili boegolovki i mozhet v zavisimosti ot konstrukcii vklyuchat platformu boegolovki ili boegolovok sredstva preodoleniya oborony i obtekatel Prilozhenie k Dogovoru o sokrashenii strategicheskih nastupatelnyh vooruzhenij V zavisimosti ot kolichestva dostavlyaemyh boevyh chastej i sposoba ih sostykovki s raketoj razlichayut sleduyushie golovnye chasti Neotdelyaemaya golovnaya chast Na pervyh odnostupenchatyh ballisticheskih raketah FAU 2 i eyo podobiya golovnaya chast ne otdelyalas ot rakety Poetomu na cel vmeste s BCh padala i sama raketa Eta shema v silu prostoty konstrukcii chasto primenyaetsya na sovremennyh ballisticheskih raketah maloj dalnosti istochnik ne ukazan 2855 dnej Preimushestva prostota konstrukcii nalichie na rakete aerodinamicheskih rulej pozvolyaet na konechnom uchastke osushestvlyat upravlyaemyj polyot Nedostatki na atmosfernom uchastke raketa podverzhena snosu Iz za etogo umenshaetsya tochnost popadaniya libo voznikaet neobhodimost upravlyat polyotom rakety na konechnom uchastke traektorii pri nalichii PRO bolshoj korpus rakety predstavlyaet soboj udobnuyu mishen Primery boepripasov Fau 2 R 11 Skad Tochka Iskander Otdelyaemaya golovnaya chast Kak vidno iz nazvaniya golovnaya chast etogo tipa otdelyaetsya ot rakety v konce aktivnogo uchastka Otdelenie proishodit s pomoshyu piroboltov ili specialnyh udlinyonnyh vzryvnyh zaryadov V sostav golovnoj chasti vhodyat sistema upravleniya i navedeniya i boevaya chast v vide tak nazyvaemogo boevogo bloka istochnik ne ukazan 2855 dnej Boevoj blok Boevoj blok BB eto otdelyaemyj v polyote sostavnoj element golovnoj chasti ballisticheskoj rakety prednaznachen dlya dostavki boevoj chasti BCh k celi Sostoit iz korpusa BCh i sistem obespechivayushih funkcionirovanie boevogo bloka pri puske rakety vo vremya polyota v sostave golovnoj chasti i posle otdeleniya ot neyo pri avtonomnom polyote i podryv BCh v zadannoj tochke traektorii istochnik ne ukazan 2857 dnej V boevyh blokah golovnyh chastej strategicheskih raket kak pravilo ispolzuetsya boevaya chast s termoyadernym zaryadom Korpus boevogo bloka opredelyaet ego aerodinamicheskuyu formu i prednaznachen dlya razmesheniya i zashity ot vneshnih vozdejstvij v hode hraneniya i boevogo primeneniya boevogo bloka sostoit iz silovoj konstrukcii teplozashitnogo kak pravilo ablyacionnogo ili mnogofunkcionalnogo pokrytiya a takzhe ustrojstv obespechivayushih trebuemyj sostav gazovoj sredy v korpuse boevogo bloka Silovaya konstrukciya boevogo bloka vosprinimaet osnovnuyu chast mehanicheskih nagruzok dejstvuyushih na nego pri nazemnoj ekspluatacii i boevom primenenii sostoit iz silovoj obolochki shpangoutov i drugih podkreplyayushih elementov dnisha i dr istochnik ne ukazan 2857 dnej Klassificiruyutsya boevye bloki po tipu boevoj chasti yadernogo obychnogo i drugih vidov snaryazheniya po upravlyaemosti pri avtonomnom polyote neupravlyaemye i upravlyaemye BB Takzhe vydelyayut specialnye boevye bloki prednaznachennye dlya resheniya specialnyh zadach naprimer pronikayushij BB BB prednaznachennyj dlya porazheniya RLS sistemy PRO navodimyj na RLS po eyo izlucheniyu BB s povyshennoj stojkostyu k dejstviyu sredstv porazheniya BB kosmicheskogo bazirovaniya Upravlyaemyj boevoj blok Osnovnaya statya Upravlyaemyj boevoj blok V ryade sluchaev dlya povysheniya tochnosti i pri neobhodimosti preodoleniya PRO delayut upravlyaemye boevye bloki Na konechnom kak pravilo uzhe atmosfernom uchastke polyota takoj boevoj blok sposoben manevrirovat otklonyayas ot ballisticheskoj traektorii Dlya vozmozhnosti osushestvleniya manyovra boevoj blok dopolnitelno komplektuetsya organami upravleniya i sobstvennoj sistemoj upravleniya Otklonenie boevogo bloka osushestvlyaetsya za schyot primeneniya dvigatelej poperechnogo upravleniya ili sredstv aerodinamicheskogo upravleniya rulej bikonicheskogo korpusa sposobnogo sgibatsya i t p istochnik ne ukazan 2858 dnej Dlya povysheniya tochnosti v upravlyaemom boevom bloke mozhet primenyatsya sistema samonavedeniya Bolshogo razvitiya takie boevye bloki ne poluchili tak kak ih proizvodstvo i razrabotka byli ostanovleny v svyazi so vstupleniem v silu dogovorov po ogranicheniyu vooruzhenij prekrasheniyu Holodnoj vojny i raspadom SSSR V svyazi s vozobnovleniem v SShA rabot po PRO oficialnye lica RF zayavili o provedenii rabot po etomu napravleniyu V chastnosti zayavlyalos chto takimi boevymi blokami budut osnasheny rakety Bulava i RS 24 istochnik ne ukazan 2858 dnej MBR RS 24 RS 26 RS 28 istochnik ne ukazan 2855 dnej BRPL RSM 56 istochnik ne ukazan 2855 dnej Boevoj blok Mk 6 rakety LGM 25C Titan II Obgorevshij posle prohozhdeniya plotnyh sloyov atmosfery prototip boevogo bloka amerikanskoj MBR Boegolovka W85 upravlyaemogo boevogo bloka rakety Pershing 2 snyata golovnaya chast s sistemoj radiolokacionnogo navedeniya po kartam mestnosti Klassifikaciya otdelyaemyh golovnyh chastej ballisticheskih raketMonoblochnaya golovnaya chast Monoblochnoj nazyvaetsya otdelyaemaya golovnaya chast osnashaemaya tolko odnim boevym blokom Istoricheski pervye strategicheskie rakety byli s monoblochnymi golovnymi chastyami Svyazano eto bylo v pervuyu ochered s nesovershenstvom tehniki Nizkaya tochnost raket parametr harakterizuyushij promah KVO sostavlyal neskolko kilometrov privodil k neobhodimosti ispolzovaniya yadernogo boezaryada bolshoj moshnosti Uchityvaya nesovershenstvo uzhe samoj konstrukcii boezaryada poluchalsya boevoj blok bolshih razmerov i massy do 2 3 tonn Poetomu bolshe odnogo boevogo bloka na raketu pomestit bylo slozhno Primery boepripasov MBR R 7 UR 100 R 36 HGM 25A Titan I LGM 25C Titan II LGM 30A Minuteman I LGM 30F Minuteman II BRPL R 21 R 27 R 29 UGM27A Polaris A1 UGM27B Polaris A2 Razdelyayushayasya golovnaya chast RGCh Sleva tri boevyh bloka W78 Mk12A ustanovlennye na platforme chast stupeni razvedeniya rakety LGM 30G Minuteman III sprava obtekatel golovnoj chastiTraektoriya polyota rakety LGM 30G Minuteman III s razdelyayushejsya golovnoj chastyu s blokami individualnogo navedeniya 1 start 2 otdelenie golovnogo obtekatelya 3 rabota 2 stupeni 4 rabota tretej stupeni 5 i 6 razvedenie boevyh blokov 7 vhod BB v atmosferu 8 porazhenie celi Ochen bystro progress v sistemah upravleniya INS i yadernyh boezaryadov privyol k tomu chto KVO a sootvetstvenno i moshnost zaryada umenshilsya Takzhe bolee kompaktnymi stali konstrukcii samih boevyh blokov V itoge massa boevogo bloka moshnostyu 200 500Kt stala poryadka 300 500 kg Kak tolko poyavilas vozmozhnost srazu zhe nachalis prorabatyvatsya varianty razmesheniya neskolkih boevyh blokov na odnoj rakete RGCh rasseivayushego tipa Zdes konstruktory srazu zhe stolknulis s tehnicheskoj trudnostyu Dlya togo chtoby boevye bloki ne padali v odnu tochku kazhdyj iz nih nuzhno vyvesti na sootvetstvuyushuyu traektoriyu Samym prostym tehnicheskim resheniem stala RGCh rasseivayushego tipa V nej boevye bloki rastalkivalis boevoj stupenyu pri otstrele v raznye storony s opredelyonnoj skorostyu Sistema upravleniya mogla obespechit v takom sluchae tochnoe navedenie tolko odnogo bloka ili ih centra I bloki pri etom razvodilis na sravnitelno nebolshoe rasstoyanie Poetomu eto reshenie bylo vremennym i primenyalos nedolgo Primery boepripasov MBR R 36P BRPL R 27U UGM27C Polaris A3 RGCh s blokami individualnogo navedeniya RGCh IN Osnovnaya statya Razdelyayushayasya golovnaya chast s blokami individualnogo navedeniya Osnovnye usiliya konstruktorov byli napravleny na sozdanie razdelyaemyh golovnyh chastej s blokami individualnogo navedeniya RGCh IN Pri etoj sheme v konstrukcii rakety primenyalas specialnaya stupen razvedeniya Ona sostoyala iz sistemy upravleniya i navedeniya i osnashalas sobstvennymi marshevymi i rulevymi dvigatelyami Osnovnaya zadacha stupeni razvedeniya vyvedenie boevyh blokov na svoi traektorii Samym prostym variantom razvedeniya yavlyaetsya situaciya kogda vse celi blokov lezhat na odnoj pryamoj i togda im prosto nuzhno pridat raznuyu skorost Posle otdeleniya poslednej marshevoj stupeni ballisticheskoj rakety stupen razvedeniya manevriruya vyhodit na traektoriyu pervogo boevogo bloka i proizvodit ego otdelenie Zatem proizvodit manyovr razgon orientaciyu i otstrel vtorogo bloka Takaya operaciya povtoryaetsya dlya vseh boevyh blokov Kolichestvo boevyh blokov razmeshaemyh v sostave RGCh IN ogranicheno v osnovnom maksimalnoj poleznoj nagruzkoj rakety i vremenem raboty stupeni razvedeniya Raketa s RGCh IN mozhet nesti i vsego odin boevoj blok v takom variante sejchas stoyat na dezhurstve amerikanskie LGM 30G Minuteman III Naibolshee kolichestvo boevyh blokov mozhet nesti amerikanskaya BRPL UGM 133A Trajdent II D5 14 sht W76 Mk4 Vo vremya holodnoj vojny nailuchshim schitalos razmeshenie 10 boevyh blokov na odnoj rakete V nastoyashee vremya v rezultate dogovorov po razoruzheniyu kolichestvo boevyh blokov na suhoputnyh BR ogranicheno odnim boevym blokom a dlya BRPL vosemyu V dejstvitelnosti s uchyotom ogranicheniya obshego kolichestva boezaryadov na BRPL sejchas stoit v srednem okolo chetyryoh boevyh blokov na odnoj rakete Primery boepripasov MBR UR 100N MR UR 100 R 36M RT 23 UTTH RS 24 RS 26 RS 28 LGM 30G Minuteman III LGM 118A Peacekeeper MX BRPL R 39 R 29RM R 29RMU2 R 30 Bulava UGM73A Posejdon C3 UGM 96A Trajdent I S4 UGM 133A Trajdent II D5 PrimechaniyaHarakteristiki i svojstva zazhigatelnyh veshestv Sbornik konspektov po obshevojskovoj podgotovke na narod ru neopr Data obrasheniya 24 avgusta 2009 Arhivirovano 10 iyunya 2012 goda Boevye chasti zenitnyh upravlyaemyh raket Tehnika i vooruzhenie 2001 03 neopr Data obrasheniya 6 maya 2015 Arhivirovano 2 aprelya 2015 goda A Belov Boevye chasti raket dlya porazheniya vozdushnyh celej Zarubezhnoe voennoe obozrenie N2 1987 Kopiya na sajte rbase new factoria ru neopr Data obrasheniya 24 avgusta 2009 Arhivirovano 1 avgusta 2009 goda TARGET amp ZVO neopr Data obrasheniya 1 sentyabrya 2009 Arhivirovano 22 iyulya 2015 goda Skorost meteorita Arhivnaya kopiya ot 29 noyabrya 2014 na Wayback Machine podaroknebes ru SA Naznachenie Arhivnaya kopiya ot 2 dekabrya 2014 na Wayback Machine Mezhkontinentalnaya ballisticheskaya raketa LGM 30F Minuteman II Arhivnaya kopiya ot 11 avgusta 2011 na Wayback Machine Raketnaya tehnika Ballisticheskaya raketa podvodnyh lodok R 21 Raketnaya tehnika neopr Data obrasheniya 15 avgusta 2011 Arhivirovano 13 iyunya 2011 goda Ballisticheskaya raketa podvodnyh lodok R 27 4K10 RSM 25 Raketnaya tehnika neopr Data obrasheniya 15 avgusta 2011 Arhivirovano 11 avgusta 2011 goda 10 PERENOSNYE ZENITNYE RAKETNYE KOMPLEKSY PZRK Voennyj paritet neopr Data obrasheniya 31 avgusta 2009 Arhivirovano 29 noyabrya 2014 goda SsylkiYadernaya boegolovka Mediafajly na Vikisklade Vasilij Sychev Betonoboj baba Naibolee rasprostranennye tipy pronikayushih bomb obzor Lenty ru neopr Lenta ru Data obrasheniya 26 fevralya 2014 http nvo ng ru printed 88996 nedostupnaya ssylka










