Противотанковые мины Вооруженных сил Российской Федерации - [22]

Шрифт
Интервал

— поворотный контакт; 21 — электровоспламенитель; 22 — усилитель пиротехнический; 23 — боек; 24 — капсюль-детонатор; 25 — чашка; 26 — втулка

Корпус 1 взрывателя изготовлен из алюминиевого сплава. На верхней части корпуса размещены дистанционный (пусковой) механизм с чекой 18, заглушка 13 источника тока 11, рукоятка 15 с валиком и стопор 17.

Дистанционный механизм предназначен для приведения в действие ПИМ и для обеспечения безопасности при установке мин заградителем ГМЗ-3 и вручную. Дистанционный механизм (рис. 3.12) состоит из втулки 3, крышки 1 (красного цвета), катушки 5 с капроновой нитью и скобы 6.



Рис. 3.12. Дистанционный механизм [4, с. 9]:

1 — крышка; 2 — колпачок; 3 — втулка; 4 — кольцо резиновое; 5 — катушка с нитью; 6 — скоба

Крышка удерживается во втулке за счет развальцованного колпачка 2. Усилие срыва крышки 300–1000 Н (30–100 кгс). Для предохранения крышки от случайного взрыва на нее надевается чека 18 (рис. 3.11), которая застегивается булавкой 14.

Нить, намотанная на катушку, удерживает скобу 6 (рис. 3.12) в нижнем положении. Один конец нити прикреплен к крышке 1 дистанционного механизма, второй свободен. Скоба удерживает шток 8 (рис. 3.11) гидрозамедлителя в прижатом состоянии и не дает возможности движку 7 предохранительно-исполнительного механизма взрывателя перевестись в боевое положение.



Рис. 3.13. Пусковой механизм [4, с. 10]:

1 — крышка; 2 и 4 — втулки; 3 — чека; 5 — кольцо резиновое; 6 — винт; 7 — колпачок

Пусковой механизм (рис. 3.13), в отличие от дистанционного механизма, не имеет нити для дистанционного пуска. Он состоит из втулки 2, крышки 1 (черного цвета), втулки 4 с винтами 6 и колпачком 7 и срезной чеки 3. Крышка пускового механизма удерживается во втулке 4 с помощью втулки 2, колпачка 7 и срезной чеки 3. Винтом 6 пусковой механизм удерживает шток гидрозамедлителя 8 (рис. 3.11) в прижатом положении. Усилие срыва крышки пускового механизма такое же, как и у дистанционного механизма.

Взрыватель мины допускает снаряжение его двумя типами источника тока — ампульным МЦ-0,7А, устанавливаемым на заводе-изготовителе, или гальваническим элементом А-332, устанавливаемым перед применением мины.

Конструкция заглушки 13 источника тока зависит от типа применяемого источника тока (рис. 3.11).

При использовании во взрывателе встроенного источника тока центральное отверстие заглушки закрыто полиэтиленовой заглушкой 2 с петлей из ленты красного цвета, а при использовании сменного источника тока верхняя часть заглушки 13 выполнена сплошной с углублением под выступы ключа.



Рис. 3.14. Гидрозамедлитель [4, с. 11]:

1 — крышка; 2 — поршень; 3 — корпус; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — каучук

Рукоятка 15 с валиком через пружину 6 кручения соединена с движком 7 предохранительно-исполнительного механизма взрывателя и предназначена для перевода взрывателя из транспортного положения в боевое. Цвет поверхности рукоятки, обращенной наружу, соответствует положению: красный — транспортному, защитный — боевому. Рукоятка законтрена стопором 17 и опломбирована пломбой 16. Стопор рукоятки имеет с наружной стороны паз под крюкообразный выступ ключа.

Гидрозамедлитель обеспечивает время дальнего взведения взрывателя от 20 до 700 с (рис. 3.14). Он установлен в центральном гнезде корпуса взрывателя под дистанционным (пусковым) механизмом.

Гидрозамедлитель состоит из корпуса 3, крышки 1, штока 4, поршня 2 и пружины 5. Корпус заполнен морозостойким каучуком 6. В исходном положении шток гидрозамедлителя прижат в нижнее положение и удерживается в нем контрящими элементами дистанционного и пускового механизма.

Электронный блок предназначен для обработки, усиления и преобразования сигнала, создаваемого движущейся техникой, в электрический сигнал.

Электронный блок размещается внутри корпуса взрывателя. Несущим узлом блока является основание 4 (рис. 3.11), к которому крепятся с одной стороны печатная плата 12 с радиоэлементами, магнитопровод с индукционной катушкой датчика, а с другой стороны — корпус 10 предохранительно-исполнительного механизма взрывателя. Основание электронного блока жестко крепится к корпусу взрывателя посредством обжатия кожуха 5. Для повышения механической прочности внутренний объем корпуса с электронным блоком залит пенополиуретаном.

Предохранительно-исполнительный механизм взрывателя предназначен для воспламенения пороха ВЗ и пуска ПИМ мины при срабатывании взрывателя, механического разрыва в огневых цепях «взрыватель — ВЗ», «взрыватель — ПИМ» и для разрыва электрической цепи взрывателя в транспортном положении.

Предохранительно-исполнительный механизм состоит из корпуса 10 (рис. 3.11) и движка 7, в котором установлены капсюли-детонаторы 24 и поворотная пружина 6. Центральный капсюль-детонатор закреплен в движке бойком 23, а боковой — резьбовой втулкой 26.

В корпусе предохранительно-исполнительного механизма размещены электровоспламенитель 21, пиротехнический усилитель 22, неподвижный штыревой контакт 19 и поворотный контакт 20, имеющий механическую связь с движком 7. В транспортном положении контакты 19 и 20 разомкнуты.

Вышибной заряд предназначен для удаления взрывателя и маскировочного слоя грунта из зоны формирования кумулятивной струи перед взрывом мины. Вышибной заряд


Рекомендуем почитать
Альтернативные источники энергии и энергосбережение

Истощение месторождений нефти, угля и газа может привести к глобальной энергетической катастрофе. Ведь традиционные источники энергии иссекаемы. А ветер, Солнце, реки, океаны и моря обладают неисчерпаемыми запасами энергии. Доступна в неограниченных количествах и биомасса, и вторсырье.В книге рассматриваются устройства, с помощью которых можно получать энергию из неисчерпаемых или возобновляемых природных ресурсов. Такие устройства снижают зависимость от традиционного сырья. Повсеместный переход на альтернативную энергетику может эту зависимость полностью исключить.В ряде случаев использование традиционных источников или дорого, или они расположены так далеко от загородного дома, что коммуникации проложить невозможно.


Беседы о бионике

Пожалуй, ни одна из новых наук, родившихся в наш XX век, не приобрела за короткий срок своего существования такой огромной популярности, как бионика. Однако, если не считать отдельных статей и брошюр, до сих пор о бионике с инженерных позиций с широким кругом читателей еще никто всерьез не говорил. Популяризация любой науки — дело сложное и трудное, а бионики — особенно. Чтобы написать в занимательной форме с большой научной достоверностью книгу о современных достижениях бионики и дальнейших путях развития этой новой многообещающей науки, нужно обладать не только обширными и глубокими инженерными знаниями, но и приобщиться к «безбрежной» биологии, что само по себе не просто.


Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле

Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе – максимально простым и понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид искусства. Автор показывает, как работают механизмы восприятия архитектурного сооружения, почему зритель получает от него эстетическое удовольствие. Книга учит самостоятельно видеть и анализировать пластические достоинства формы и бесконечные слои смыслового наполнения архитектурных памятников, популярно излагая историю европейских стилей и логику их развития.Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.


Как отопить загородный дом

Как отапливать загородный дом и сделать систему отопления экономичной, будет ли хватать горячей воды на три санузла? И, наконец, как не превратиться в источник наживы для «хитрунов» – недобросовестных монтажников и бесконечных проверяющих чиновников? На эти (и не только) вопросы вы сможете получить ответы, прочитав данную брошюру.


Юный техник, 2000 № 03

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2006 № 01

Популярный детский и юношеский журнал.