ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
УДК 930.1
https://doi.org/10.24412/2226-2296-2024-2-34-36
I
Первые отечественные противокорабельные крылатые ракеты с телеуправлением
Прядкин А.С., Лосик А.В.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 190005, Санкт-Петербург, Россия ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3768-1001, E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0331-2846, E-mail: [email protected]
Резюме: В статье рассказывается о первых отечественных противокорабельных крылатых ракетах с телеуправлением, рассматриваются их характеристики, проводится анализ особенностей и реализованных способов их построения. При создании ракет нашли применение новые технические решения, некоторые из которых используются до сих пор. В процессе работы проведен анализ применяемых решений, их достоинства и недостатки. По итогам работы сделаны выводы. Материалы статьи могут быть полезны для исследователей в области истории развития отечественного ракетного оружия.
Ключевые слова: СССР, противокорабельная крылатая ракета, особенности построения, турбореактивный двигатель, головка самонаведения, система управления, телеуправление.
Для цитирования: Прядкин А.С., Лосик А.В. Первые отечественные противокорабельные крылатые ракеты с телеуправлением //
История и педагогика естествознания. 2024. № 2. С. 34-36.
D0I:10.24412/2226-2296-2024-2-34-36
THE FIRST DOMESTIC ANTI-SHIP CRUISE MISSILES WITH REMOTE CONTROL Pryadkin Alexander S., Losik Alexander V.
D.F. Ustinov Baltic State Technical University "VOENMEH", 190005, St. Petersburg, Russia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3768-1001, E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0331-2846, E-mail: [email protected]
Abstract: The article describes the first domestic anti-ship cruise missiles with remote control, discusses their characteristics, analyzes the features of construction, implemented technical solutions. When creating rockets, new technical solutions were used, some of which are still used today. In the process of work, an analysis of the solutions used, their advantages and disadvantages were carried out. Based on the results of the work, conclusions were drawn. The materials of the article may be useful for researchers in the field of the history of the development of domestic missile weapons.
Keywords: USSR, anti-ship cruise missile, construction features, turbojet engine, homing head, control system, remote control.
For citation: Pryadkin A.S., Losik A.V. THE FIRST DOMESTIC ANTI-SHIP CRUISE MISSILES WITH REMOTE CONTROL. History and Pedagogy
of Natural Science. 2024, no. 2, pp. 34-36.
DOI:10.24412/222B-2296-2024-2-34-36
В середине 40-х годов XX века, после окончания Второй мировой войны, стало создаваться новое оружие и развиваться существующее.
В числе активно развивавшихся видов вооружений оказалось ракетное оружие, в частности противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) ВМФ морского базирования. В статье рассмотрим первые отечественные ПКР с телеуправлением (исходные материалы по ракетной технике взяты из источника [1]). Основные характеристики данных ПКР представлены в табл. 1.Основные сокращения, используемые в статье, представлены в табл. 2.
Ракета П-35, как и П-6, относится к ПКР большой дальности [1-3]. Работа над созданием ракет П-35 и П-6 началась в ОКБ-52 под руководством В.Н. Челомея в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 17 августа 1956 года № 1149-592.
Основой для создания обеих ракет стала КР П-5 (рис. 1) Эта ракета также была разработана в ОКБ-52.
Рассмотрим ракету П-35 (см. табл. 1). ПКР была принята на вооружение в 1962 году. Внешний вид ракеты (эскиз)
представлен на рис. 2. Ракета имеет цилиндрический фюзеляж с головным обтекателем оживальной формы. Под центральной частью днища располагался воздухозаборник маршевого двигателя, резко менявший поперечное сечение фюзеляжа. К хвосту фюзеляж вновь уменьшался и получал круглое сечение, завершаясь соплом маршевого двигателя.
В качестве носителей применялись ракетные крейсера проекта 58 (имели две счетверенные пусковые установки СМ-70 (8 КР, готовых к пуску, и 8 КР в погребах, итого боекомплект составлял 16 ракет) и ракетные крейсера проекта 1134 (две сдвоенные пусковые установки КТ-35, общий боекомплект составлял 4 КР) [2, 3].
Также на базе ракеты П-35 был создан ККР БРАВ «Редут» для защиты побережья от высадки десанта с моря.
Далее рассмотрим ПКР П-6 (см. табл. 1). ПКР была принята на вооружение в 1964 году. Внешний вид ракеты П-6 (эскиз) представлен на рис. 3. Как можно видеть, внешне ракеты П-35 и П-6 очень похожи. Существуют некоторые различия в компоновке ракет, типе маршевого двигателя (КР7-300 у П-35, КРД-26 у П-6).
з4
История и педагогика естествознания
2•2024
ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Таблица 1.
Основные характеристики первых отечественных ПКР с телеуправлением
Название, годы разработки, разработчик Длина, диа метр, размах крыла, м Маршевая двигательная установка Высота полета/маршевая высота полета на конечном участке, м Маршевая скорость, Мах Дальность стрельбы, км Система наведения Масса ракеты, кг Масса боевой части, кг (тип БЧ)
П-35 (1956-1962) ОКБ-52 (НПО «МАШ») 10 / 0,9 / 2,6 трд 7000/100 1,4 350 АУ+ТУ + АРГСН 4500 800 (ФКБЧ, ЯБЧ)
П-6 (1956Н964) ОКБ-52 (НПО «МАШ») 11 / 0,9 / 2,6 трд 7000/100 1,4 400 АУ+ТУ + АРГСН 5000 800 (ФКБЧ, ЯБЧ)
Таблица 2.
Список используемых сокращений
Сокращения
АРГСН
АУ
БРАВ
КР
ККР
ПКР
ТРД
ТТХ
ФКБЧ
ЯБЧ
Расшифровка
активная радиолокационная головка самонаведения
автономное управление
береговые ракетно-артиллерийские войска
крылатая ракета
комплекс крылатых ракет
противокорабельная крылатая ракета
турбореактивный двигатель
тактико-технические характеристики
фугасно-кумулятивная боевая часть
ядерная боевая часть
Рис. 1. Эскиз ракеты П-5
Рис. 2. Эскиз ракеты П-35
Рис. 3. Эскиз ракеты П-6 3
Рис. 4. Траектория полета КР П-35 и П-6: 1 - обнаружение цели и передача целеуказания на носитель; 2 - захват цели визиром ракеты; 3 - пикирование на цель
Носителями П-6 стали подводные лодки проекта 651 (несли 4 КР П-6) и подлодки проекта 675 (несли 8 ракет П-6). Запуск ракет производился из надводного положения.
Траектория полета ракет П-35 и П-6 в целом аналогична, за исключением запуска с надводного и подводного носителей соответственно, и представлена на рис. 4.
Для повышения избирательности (наведения на назначенную для поражения, цель) была разработана и технически реализована концепция телеуправления. Оператор, находящийся на борту носителя, анализировал радиолокационную обстановку, после чего назначал ракете цель для поражения и КР переходила в режим самонаведения на
2- 2024 История и педагогика естествознания
выбранную цель, а затем поражала ее. Данный способ повышал избирательность применения комплекса крылатых ракет и в конечном счете эффективность его применения.
Для крылатых ракет была разработана концепция создания и применения ядерной боевой части, что существенно расширило возможности ВМФ по поражению сил противника.
Также для данных комплексов при стрельбе на большую дальность впервые в мире была разработана и реализована концепция загоризонтной стрельбы (за радиогоризонт). Для выдачи целеуказания на большую дальность была создана система МРСЦ-1 «Успех» - морская система развед-
Ч
л " щ Jji' ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ки и целеуказания, предназначенная для вскрытия надводной обстановки на большую дальность. Затем полученная информация передавалась на носители для применения ракетного оружия по выбранным целям. В состав системы входили авиационный и корабельный компоненты. МРСЦ-1 была принята на вооружение в 1965 году [4, 5].
Для стрельбы на большие дальности была разработана концепция комбинированной траектории стрельбы. На марше ракета летела на большой высоте (тысячи метров над земной поверхностью), что снижало лобовое сопротивление и позволяло экономить топливо (соответственно уменьшая массогабаритные характеристики ракеты). При подлете к цели ракета снижалась на небольшую высоту (десятки метров), что затрудняло противнику ее обнаружение и уничтожение.
По итогам изучения ПКР П-35 и П-6 можно сделать следующие выводы.
Рассмотренные ПКР имели значительные массогаба-ритные характеристики, за счет чего их боекомплект на носителе был ограничен. Для снижения лобового сопротивления маршевый участок траектории был высотным, при подлете к цели КР снижалась на небольшую высоту для затруднения ее обнаружения средствами ПВО противника (концепция стрельбы на большую дальность). Была разработана концепция телеуправления, позволявшая избирательно поражать цели из состава ордера противника. Также была разработана концепция применения ядерной боевой части, расширявшая возможности ВМФ по поражению противника.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев К.Е., Новиков В.В., Сырцев А.Н. Управление разработкой систем наведения морского ударного ракетного оружия. СПб.: ВМА, 2006. 268 с.
2. Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота. 1945-2000. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001. 656 с.
3. Широкорад А.Б. Флот, который уничтожил Хрущев. М.: АСТ; ВЗОИ, 2004. 449 с.
4. Землянов А.Б., Коссов Г.Л., Траубе В.А. Система морской космической разведки и целеуказания (история создания). СПб.: Галея Принт, 2002. 216 с.
5. МРСЦ-1 «Успех». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 22.05.2024). REFERENCES
1. Vasil'yev K.YE., Novikov V.V., Syrtsev A.N. Upravleniye razrabotkoy sistem navedeniya morskogo udarnogo raketnogo oruzhiya [Management of the development of guidance systems for naval strike missile weapons]. St. Petersburg, VMA Publ., 2006. 268 p.
2. Shirokorad A.B. Oruzhiye otechestvennogo flota. 1945-2000 [Weapons of the domestic fleet. 1945-2000]. Minsk, Kharvest Publ., Moscow, AST Publ., 2001. 656 p.
3. Shirokorad A.B. Flot, kotoryy unichtozhilKhrushchev [The fleet that Khrushchev destroyed]. Moscow, AST: VZOI Publ., 2004. 449 p.
4. Zemlyanov A.B., Kossov G.L., Traube V.A. Sistema morskoy kosmicheskoy razvedki i tseleukazaniya (istoriya sozdaniya) [The system of naval space reconnaissance and target designation (history of creation)]. St. Petersburg, Galeya Print Publ., 2002. 216 p.
5. MRSTS-1 «Uspekh» (MRSC-1 "Success") Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (accessed 22 May 2024).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Прядкин Александр Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры ракетостроения, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Лосик Александр Витальевич, д.и.н., проф. кафедры ракетостроения, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕх» им. Д.Ф. Устинова.
Alexander S. Pryadkin, Cand. Sci. (Tech.), Assoc. Prof. of the Department of Rocket Science, D.F. Ustinov Baltic State Technical University "VOENMEH". Alexander V. Losik, Dr. Sci. (Hist.), Prof. of the Department of Rocket Science, D.F. Ustinov Baltic State Technical University "VOENMEH".
История и педагогика естествознания
2•2024