Противотанковые мины Вооруженных сил Российской Федерации - [27]
— втулка; 9 — наконечник; 10 — колонка
Приспособления для установки СДЦ включают наконечник 9, колонку 10 и втулку 8. Наконечник предназначен для забивания в грунт и представляет собой заостренный стальной стержень с резьбовым хвостовиком под колонку. Колонка предназначена для крепления СДЦ к наконечнику и представляет собой стальной стержень с резьбовым соединением под хвостовик наконечника с одного конца и резьбовым хвостовиком под гездо СДЦ с другого. Втулка служит для предохранения хвостовика наконечника или колонки при их забивании в грунт.
Предохранительно‑исполнительный механизм (ПИМ) предназначен для приведения в действие запала МД-5М при поступлении сигнала с ОДЦ и для обеспечения безопасности установки мины (рис. 4.6). ПИМ имеет алюминиевый корпус 14 прямоугольной формы, в котором расположены ударник 6, электровоспламенитель 5, фильтр 4 для защиты электровоспламенителя от токов наводки на выводных проводах, предохранительные контакты 7, гидромеханический временной механизм 1 со штоком 8 и контактной шайбой 13. В транспортном положении шток утоплен в крайнее нижнее положение, предохранительные контакты разомкнуты, нижний конец штока входит в канал ударника, препятствуя его движению к запалу. В этом положении шток удерживается крышкой 2 и чекой 3. В нижней части корпуса расположено гнездо 11 для ввинчивания запала, закрытое в транспортном положении заглушкой 12. Провода с наконечником 9 и наконечником 10 с клеммой предназначены для включения ПИМ в электрическую цепь взрывателя.
При удалении чеки освобождается шток, который под действием пружины поднимается вверх, освобождая канал ударника. Контактная шайба замыкает предохранительные контакты и подключает электровоспламенитель к электрической цепи взрывателя, ПИМ переводится в боевое положение.
Механизм замыкающий (МЗ) предназначен для дистанционного многоразового замыкания или размыкания электрической цепи взрывателя с помощью пульта управления МЗУ (рис. 4.7).
В пластмассовом цилиндрическом корпусе 1 механизма замыкающего расположены дистанционный переключатель (реле) 2 и блок 4 с радиоэлементами. На одном торце корпуса расположены две клеммы 7 для подключения проводов от СДЦ и ПИМ, из другого торца выведены провода 3 кабеля управления, на конце которого установлена розетка 5 для подключения МЗ к вилке пульта МЗУ. Контакты розетки в транспортном положении закрыты заглушкой 6.
Рис. 4.6. Предохранительно-исполнительный механизм [5, с. 11]:
1 — гидромеханический временной механизм; 2 — крышка; 3 — чека; 4 — фильтр; 5 — электровоспламенитель; 6 — ударник; 7 — контакт; 8 — шток; 9 — наконечник; 10 — наконечник с клеммой; 11 — гнездо под запал МД-5М; 12 — заглушка; 13 — контактная шайба; 14 — корпус; 15 — ось
Пульт управления МЗУ предназначен для многоразового включения или выключения МЗ, а также для проверки его состояния (включенное или отключенное) (рис. 4.8). Он имеет металлический корпус с откидной крышкой 1, закрываемой замком. С внутренней стороны крышки имеется краткая инструкция по пользованию пультом.
На панели пульта имеются: гнездо для установки источника тока — элемента 373, закрытое крышкой 8; индикаторный прибор 4 стрелочного типа, разбитого на три сектора, окрашенные в черный, зеленый и красный цвета; разъем с надписью «К изделию», закрытый крышкой, для подключения кабелей проверки или управления; кнопка 5 с надписью «Пуск»; два тумблера — тумблер В1 7 на два положения («Вкл.» и «Выкл.») и тумблер В2 6 на два положения (I и II).
Рис. 4.7. Механизм замыкающий [5, с. 12]:
1 — корпус; 2 — дистанционный переключатель (реле); 3 — провода кабеля управления; 4 — блок с радиоэлементами; 5 — розетка; 6 — заглушка; 7 — клеммы
Рис. 4.8. Пульт управления МЗУ [5, с. 13]:
1 — крышка; 2 — ручка; 3 — разъем; 4 — индикаторный прибор; 5 — кнопка «Пуск»; 6 — тумблер В2; 7 — тумблер В1; 8 — крышка гнезда для источника тока
При наличии в составе комплекта элемента А343 в футляре он устанавливается в гнездо под источник тока пульта вместо элемента 373.
Запал МД-5М предназначен для инициирования дополнительного детонатора при наколе его жалом ударника ПИМ.
Принцип действия
После удаления чеки ПИМ и включения МЗ с помощью пульта МЗУ (для управляемого варианта установки) по истечении времени дальнего взведения (1–30 мин) мина переводится в боевое положение.
При приближении танка к месту установки мины вибрация грунта воспринимается сейсмоприемником СДЦ, сейсмические сигналы преобразуются в электрические. Электронный блок СДЦ усиливает эти сигналы, осуществляет их обработку и обеспечивает замыкание цепи между ОДЦ и ПИМ.
При пересечении танком линии прицеливания мины объектив ОДЦ концентрирует выделяемую танком энергию инфракрасного излучения на приемной площадке пироэлектрического модуля. Пироэлектрический модуль преобразует энергию излучения в электрический сигнал, который через фильтры, усилитель и исполнительное устройство поступает на электровоспламенитель ПИМ. Электровоспламенитель срабатывает, вызывая взрыв запала МД-5М, дополнительного детонатора и заряда ВВ мины.
При взрыве заряда из облицовки формируется высокоскоростной компактный поражающий элемент (ударное ядро), который поражает танк.
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.
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.
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 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.