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
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.