Противотанковые мины Вооруженных сил Российской Федерации - [26]

Шрифт
Интервал

с рукоятками 11 для крепления мины к скобе. К крышке прикреплена капроновая ручка 7 для переноски мины.

Приспособления для установки мины включают скобу, штырь и гвозди (рис. 4.3). Скоба служит для крепления мины на крышке ящика или штыре и имеет резьбовой хвостовик 3, рукоятку 2 и прорези 1 под цапфы корпуса мины. Штырь используется для установки мины на местные предметы (деревья, столбы, расщелины скал и т. д.) и имеет опору 5 с резьбовым отверстием 6 под хвостовик скобы и ребра 4. Гвозди предназначены для крепления крышки ящика на грунте при установке на ней мины.

Визир служит для прицеливания мины при ее установке с взрывателем МВЭ-72. Он представляет собой металлический стержень, который имеет прицельную планку 7 и мушку 8.

Чехол используется для маскировки мины и переноски составных частей взрывателя. Он сшит из двух слоев ткани защитного и белого цвета и имеет карман 12 для укладки составных частей взрывателя, петлю 15 для мушки и окно 14 для прицельной планки оптического датчика цели, ремень 16 для крепления чехла при маскировке мины, ручку 13 для переноски в чехле составных частей взрывателя, а также прорезные петли и пуговицы для застегивания чехла.



Рис. 4.1. Противотанковая противобортовая мина ТМ-83 [5, с. 4]:

1 — корпус; 2 — оптический датчик цели (ОДЦ); 3 — запал МД-5М; 4 — предохранительно-исполнительный механизм; 5 — сейсмический датчик цели (СДЦ); 6 — приспособление для установки СДЦ; 7 — приспособления для установки мин на местности

Взрыватель включает оптический датчик цели 2 (см. рис. 4.1), сейсмический датчик цели 5 с приспособлением для его установки 6, предохранительно-исполнительный механизм 4, механизм замыкающий, пульт управления МЗУ, запал МД-5М 3.

Оптический датчик цели (ОДЦ) обеспечивает подачу электрического сигнала на предохранительно-исполнительный механизм при пересечении танком линии прицеливания (рис. 4.4).

В пластмассовом цилиндрическом корпусе 3 ОДЦ установлены объектив 11 и электронный блок 10. Элементом электронного блока, воспринимающим сигнал, который поступает от цели через объектив, является пироэлектрический модуль. На крышке 5 корпуса расположены верхняя и нижняя клеммы 9 для подключения соединительных проводов, светодиод-индикатор 6 для проверки исправности ОДЦ, гнездо для источника тока 8, закрытое заглушкой 7. На верхней части корпуса находятся мушка 13 и прицельная планка 4 с прорезью. Сбоку корпуса параллельно оптической оси расположен стержень 1, служащий для установки ОДЦ во втулку корпуса мины. На торце стержня находится подвижная шайба 14 для фиксации ОДЦ во втулке. Выступ 2 на боковой поверхности стержня обеспечивает ориентированную постановку ОДЦ во втулку корпуса. Для предохранения от попадания атмосферных осадков и пыли объектив закрыт защитной пленкой 12. На крышке корпуса нанесен контур 15 источника тока, показывающий его положение в гнезде.



Рис. 4.2. Мина неокончательно снаряженная [5, с. 5]:

1 — облицовка; 2 — корпус; 3 — втулка; 4 — паз втулки; 5 — заряд ВВ; 6 — крышка; 7 — ручка; 8 — дополнительный детонатор; 9 — заглушка; 10 — цапфа; 11 — рукоятка

Сейсмический датчик цели (рис. 4.5) обеспечивает замыкание электрической цепи между ОДЦ и предохранительно-исполнительным механизмом при приближении цели (танка) к месту установки мины (СДЦ). Он имеет алюминиевый корпус 1 цилиндрической формы, в котором находятся сейсмоприемник 3, электронный блок 2 и источник тока 5.

Сейсмоприемник служит для преобразования сейсмических сигналов, вызванных вибрацией грунта, в электрические. Электронный блок обеспечивает усиление и частотно-временную обработку сигналов, поступающих от сейсмоприемника. Сбоку корпуса выведены два провода с наконечниками 6 для подключения сейсмического датчика цели к ОДЦ и предохранительно-исполнительному механизму. На проводе, подключаемом к ОДЦ, закреплена металлическая бирка 4. В дне корпуса имеются резьбовое отверстие для установки колонки 10 и гнездо для источника тока, закрытое резьбовой заглушкой. На боковой поверхности корпуса нанесен контур 7 источника тока, показывающий его положение в гнезде.



Рис. 4.3. Приспособления для установки мины [5, с. 6]:

а — скоба; б — штырь; в — визир; г — ящик; д — гвозди; е — чехол; 1 — прорезь; 2 — рукоятка; 3 — хвостовик; 4 — ребра; 5 — опора; 6 — резьбовое отверстие; 7 — прицельная планка; 8 — мушка; 9 — заглушка; 10 — отверстие под гвозди; 11 — гвозди; 12 — карман; 13 — ручка; 14 — окно; 15 — петля; 16 — ремень



Рис. 4.4. Оптический датчик цели [5, с. 8]:

а — общий вид; б — вид снизу; 1 — стержень: 2 — выступ; 3 — корпус; 4 — прицельная планка; 5 — крышка корпуса; 6 — светодиод-индикатор; 7 — заглушка; 8 — источник тока; 9 — верхняя и нижняя клеммы; 10 — электронный блок; 11 — объектив; 12 — защитная пленка; 13 — мушка; 14 — подвижная шайба; 15 — контур источника тока



Рис. 4.5. Сейсмический датчик цели [5, с. 9]:

а — разрез; б — вид сбоку; в — приспособления для установки; 1 — корпус; 2 — электронный блок; 3 — сейсмоприемник; 4 — бирка; 5 — источник тока; 6 — наконечники проводов; 7 — контур источника тока; 8 — втулка;


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2014 №  01

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2013 № 12

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2013 № 11

Популярный детский и юношеский журнал.


В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.