Местность и ее влияние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Рсзо "град": описание

В связи с непрекращающимися боестолкновениями в разных странах мира экраны телевизоров постоянно транслируют репортажи новостей из той или иной горячей точки. И очень часто звучат тревожные сообщения о боевых действиях, в ходе которых активно задействованы различные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Человеку, никоим образом не связанному с армией или военными, трудно ориентироваться в широком многообразии всевозможной боевой техники, поэтому в этой статье мы подробно расскажем простому обывателю про такие машины смерти, как:

  • Тяжёлая огнемётная система на базе танка (ТОС) - реактивная система залпового огня "Буратино" (нечасто используемое, но весьма действенное орудие).
  • Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" - широко использующееся
  • Модернизированная и усовершенствованная "сестра" РСЗО "Град" - реактивная (которую СМИ и обыватели зачастую называют "Тайфун" из-за используемых в боевой машине шасси от грузовика "Тайфун").
  • Система залпового огня - мощное оружие с большим радиусом действия, применяющееся для поражения практически любых целей.
  • Не имеющая аналогов во всём мире, уникальная, вызывающая благоговейный ужас и применяющаяся для тотальной аннигиляции реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч".

"Буратино" из недоброй сказки

В относительно далёком 1971 году, в СССР, инженеры из "Конструкторского бюро транспортного машиностроения", расположенного в Омске, представили очередной шедевр военной мощи. Это была тяжёлая огнемётная система залпового огня "Буратино" (ТОСЗО). Создание и последующее совершенствование этого огнемётного комплекса хранились под грифом "совершенно секретно". Разработки длились 9 лет, и в 1980 году боевой комплекс, представляющий собой своеобразный тандем танка Т-72 и пусковой установки с 24 направляющими, был окончательно утверждён и поставлен в Вооруженные силы Советской Армии.

"Буратино": применение

ТОСЗО "Буратино" используется для поджога и значительного повреждения:

  • техники противника (за исключением бронированной);
  • многоэтажных зданий и других строительных объектов;
  • различных защитных сооружений;
  • живой силы.

РСЗО (ТОС) "Буратино": описание

Как реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", ТОСЗО "Буратино" впервые применялся в Афганской и во второй Чеченской войнах. По данным 2014 года, такие боевые машины есть у военных сил России, Ирака, Казахстана и Азербайджана.

Система залпового огня "Буратино" характеристики имеет такие:

  • Вес ТОС с полным набором для ведения боя составляет около 46 тонн.
  • Длина "Буратино" - 6,86 метра, ширина - 3,46 метра, высота - 2,6 метра.
  • Калибр снарядов составляет 220 миллиметров (22 см).
  • Для стрельбы используются неконтролируемые реактивные снаряды, которыми невозможно управлять после того, как они выпущены.
  • Наибольшая дистанция стрельбы - 13,6 километра.
  • Максимальная площадь поражения после произведения одного залпа - 4 гектара.
  • Численность зарядов и направляющих - 24 штуки.
  • Прицельность залпа осуществляется прямо из кабины с помощью специальной системы управления огнём, которая состоит из и прицела, датчика крена и баллистического вычислителя.
  • Снаряды для комплектации РОСЗО после проведенных залпов выполняются посредством транспортно-заряжающей (ТЗМ) машины модели 9Т234-2, с краном и заряжающим устройством.
  • Управляют "Буратино" 3 человека.

Как видно из характеристик, всего один залп "Буратино" способен превратить 4 гектара в пылающий ад. Впечатляющая мощь, не так ли?

Осадки в виде "Града"

В 1960 году монополист СССР по производству реактивных систем залпового огня и других орудий массового поражения НПО "Сплав" запустил очередной секретный проект и приступил к разработке совершенно новой на тот момент РСЗО под названием "Град". Внесение коррективов длилось 3 года, и в ряды Советской Армии РСЗО поступила в 1963, но на этом её усовершенствование не прекратилось, оно продолжилось вплоть до 1988 года.

"Град": применение

Как и РСЗО "Ураган", система залпового огня "Град" показала в бою настолько хорошие результаты, что, несмотря на свой "преклонный возраст", продолжает широко использоваться и поныне. "Град" применяется для нанесения весьма внушительного удара по:

  • артиллерийским батареям;
  • любой военной технике, включая бронированную;
  • живой силе;
  • командным пунктам;
  • военно-промышленным объектам;
  • зенитным комплексам.

Помимо ВС Российской Федерации, система реактивного залпового огня "Град" есть на вооружении практически всех стран мира, включая едва ли не все континенты земного шара. Наибольшее количество боевых машин этого типа находится в США, Венгрии, Судане, Азербайджане, Белоруси, Вьетнаме, Болгарии, Германии, Египте, Индии, Казахстане, Иране, Кубе, Йемене. Системы залпового огня Украины также содержат в себе 90 единиц "Града".

РСЗО "Град": описание

Реактивная система залпового огня "Град" характеристики имеет следующие:

  • Суммарный вес РСЗО "Град", готовой к бою и укомплетованной всеми снарядами, - 13,7 тонны.
  • Длина РСЗО - 7,35 метра, ширина - 2,4 метра, высота - 3,09 метра.
  • Калибр снарядов составляет 122 миллиметра (чуть более 12 см).
  • Для стрельбы используются базовые ракеты калибром 122 мм, а также осколочные бризантные ВВ снаряды, химические, зажигательные и дымовые боеголовки.
  • от 4 до 42 километров.
  • Максимальная площадь поражения после произведения одного залпа - 14,5 гектара.
  • Один залп осуществляется всего за 20 секунд.
  • Полная перезарядка РСЗО "Град" длится около 7 минут.
  • Реактивная система приводится в боевое положение не более, чем за 3,5 минуты.
  • Перезарядка РСЗО возможна только с использованием транспортно-заряжающей машины.
  • Прицел реализуется при помощи орудийной панорамы.
  • Управляют "Градом" 3 человека.

"Град" - это система залпового огня, характеристики которой и в наше время получают высший балл у военных. За всё время своего существования она применялась в Афганской войне, в боестолкновениях между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, в обеих Чеченских войнах, в период военных действий в Ливии, Южной Осетии и Сирии, а также в гражданской войне в Донбассе (Украина), вспыхнувшей в 2014 году.

Внимание! Приближается "Торнадо"

"Торнадо-Г" (как было указано выше, эту РСЗО иногда называют ошибочно "Тайфун", поэтому для удобства здесь приводятся оба названия) - система залпового огня, которая является модернизированным вариантом РСЗО "Град". Над созданием этого мощного гибрида работали инженеры-конструкторы завода "Сплав"". Разработки начались в 1990 году и длились 8 лет. Впервые возможности и мощь реактивной системы продемонстрировались в 1998 году на учебном полигоне недалеко от Оренбурга, после чего было решено ещё более усовершенствовать эту РСЗО. Чтобы получить окончательный результат, разработчики в течение последующих 5 лет улучшали "Торнадо-Г" ("Тайфун"). Система залпового огня была зачислена на вооружение Российской Федерации в 2013 году. На данный момент времени эта боевая машина есть только на вооружении РФ. "Торнадо-Г" ("Тайфун") - система залпового огня, аналогов которой нигде нет.

"Торнадо": применение

РСЗО используется в бою для сокрушения таких целей, как:

  • артиллерия;
  • все виды техники противника;
  • военные и промышленные сооружения;
  • зенитные комплексы.

РСЗО "Торнадо-Г" ("Тайфун"): описание

"Торнадо-Г" ("Тайфун") - система залпового огня, которая за счёт усиленной мощности боеприпасов, большей дальнобойности и встроенной системы спутникового наведения превзошла свою так называемую "старшую сестру" - РСЗО "Град" - в 3 раза.

Характеристики:

  • Вес РСЗО в полной комплектации составляет 15,1 тонны.
  • Длина "Торнадо-Г" - 7,35 метра, ширина - 2,4 метра, высота - 3 метра.
  • Калибр снарядов составляет 122 миллиметра (12,2 см).
  • РСЗО "Торнадо-Г" универсальна тем, что, помимо базовых снарядов от РСЗО "Град", можно использовать боеприпасы нового поколения с отделяющимися боевыми кумулятивными элементами, заполненными кассетными взрывающимися элементами, а также
  • Дальность выстрела при благоприятных ландшафтных условиях достигает 100 километров.
  • Максимальная площадь, подвергающаяся разрушению после произведения одного залпа, - 14,5 гектара.
  • Количество зарядов и направляющих - 40 штук.
  • Прицел осуществляется при помощи нескольких гидравлических приводов.
  • Один залп осуществляется за 20 секунд.
  • Смертоносная машина готова к работе в течение 6 минут.
  • Стрельба производится с помощью дистанционной установки (ДУ) и всецело автоматизированной системы управления огнём, размещённой в кабине.
  • Экипаж - 2 человека.

Свирепый "Ураган"

Как это происходило с большинством РСЗО, история "Урагана" началась ещё в СССР, а точнее, в 1957 году. "Отцами" РСЗО "Ураган" стали Ганичев Александр Никитович и Калачников Юрий Николаевич. Причём первый сконструировал саму систему, а второй разработал боевую машину.

"Ураган": применение

РСЗО "Ураган" разработан для того, чтобы разбить такие цели, как:

  • артиллерийские батареи;
  • любая техника противника, включая бронированную;
  • живая сила;
  • всевозможные строительные объекты;
  • ракетно-зенитные комплексы;
  • тактические ракеты.

РСЗО "Ураган": описание

В первый раз "Ураган" применили в Афганской войне. Говорят, что моджахеды до обморока боялись эту РСЗО и даже дали ей грозное прозвище - "шайтан-труба".

К тому же система залпового огня "Ураган", характеристики которой вызывают у солдат уважение, побывала в боестолкновениях в ЮАР. Именно это сподвигло военных Африканского континента производить разработки в области РСЗО.

На данный момент эта РСЗО состоит на вооружении у таких стран, как: Россия, Украина, Афганистан, Чехия, Узбекистан, Туркмения, Белорусь, Польша, Ирак, Казахстан, Молдавия, Йемен, Киргизия, Гвинея, Сирия, Таджикистан, Эритрея, Словакия.

Система залпового огня "Ураган" характеристики имеет такие:

  • Вес РСЗО в полной комплектации и в боевой готовности - 20 тонн.
  • Длина "Урагана" - 9,63 метра, ширина - 2,8 метра, высота - 3,225 метра.
  • Калибр снарядов составляет 220 миллиметров (22 см). Возможно использование снарядов с монолитной фугасной головной частью, с осколочно-фугасными элементами, с противотанковыми и противопехотными минами.
  • Дальность стрельбы составляет 8-35 километров.
  • Максимальная площадь поражения после произведения одного залпа - 29 гектар.
  • Количество зарядов и направляющих - 16 штук, сами направляющие способны вращаться на 240 градусов.
  • Один залп осуществляется за 30 секунд.
  • Полная перезарядка РСЗО "Ураган" длится около 15 минут.
  • Боевая машина переходит в боевое положение всего за 3 минуты.
  • Перезарядка РСЗО возможна только при взаимодействии с ТЗ-машиной.
  • Стрельба производится либо с помощью переносного пульта управления, либо же прямо из кабины экипажа.
  • Экипаж составляет 6 человек.

Как и система залпового огня "Смерч", "Ураган" работает в любых военных условиях, а также в том случае, когда противник использует ядерное, бактериологическое или Помимо этого, комплекс способен функционировать в любое время суток, независимо от сезона и колебаний температуры. "Ураган" способен исправно участвовать в боевых действиях как на морозе (-40°С), так и при изнуряющем зное (+50°С). В пункт назначения РСЗО "Ураган" можно доставить по воде, по воздуху или по железной дороге.

Смертоносный "Смерч"

Система залпового огня "Смерч", характеристики которой превосходят все имеющиеся РСЗО в мире, была создана в 1986 и поставлена на вооружение военных сил СССР в 1989 году. У этой могучей машины смерти по сей день не существует аналогов ни в одной из стран мира.

"Смерч": применение

Эта РСЗО используется редко, в основном для тотальной аннигиляции:

  • артиллерийских батарей всех типов;
  • абсолютно любой военной техники;
  • живой силы;
  • узлов связи и командных пунктов;
  • строительных объектов, включая военные и промышленные;
  • зенитных комплексов.

РСЗО "Смерч": описание

РСЗО "Смерч" имеется в вооружённых силах России, Украины, ОАЭ, Азербайджана, Белоруси, Туркмении, Грузии, Алжира, Венесуэлы, Перу, КНР, Грузии, Кувейта.

Система залпового огня "Смерч" характеристики имеет такие:

  • Вес РСЗО в полной комплектации и в боевом положении - 43,7 тонны.
  • Длина "Смерча" - 12,1 метра, ширина - 3,05 метра, высота - 3,59 метра.
  • Калибр снарядов впечатляет - 300 миллиметров.
  • Для стрельбы используются кассетные ракеты со встроенным блоком системы управления и дополнительным двигателем, который корректирует направление заряда на пути к цели. Предназначение снарядов может быть разным: от осколочных до термобарических.
  • Дистанция стрельбы РСЗО "Смерч" - от 20 до 120 километров.
  • Максимальная площадь поражения после произведения одного залпа - 67,2 гектара.
  • Количество зарядов и направляющих - 12 штук.
  • Один залп осуществляется за 38 секунд.
  • Полная переукомплектация РСЗО "Смерч" снарядами длится около 20 минут.
  • К боевым подвигам "Смерч" готов максимум за 3 минуты.
  • Перезарядка РСЗО осуществляется только при взаимодействии с ТЗ-машиной, оборудованной краном и заряжающим устройством.
  • Экипаж составляет 3 человека.

РСЗО "Смерч" - это идеальное орудие массового поражения, способное работать практически в любых температурных условиях, днём и ночью. Помимо этого, снаряды, выпущенные РСЗО "Смерч", падают строго вертикально, тем самым с лёгкостью разрушая крыши домов и бронированную технику. Укрыться от "Смерча" практически невозможно, РСЗО выжигает и уничтожает всё в радиусе своего действия. Конечно, это не мощь ядерной бомбы, но всё же тот, кто владеет "Смерчем", владеет миром.

Идея "мира во всём мире" - это мечта. И до тех пор, пока существуют РСЗО, недостижимая...

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕСТНОСТИ

Общие положения

В современных условиях, как показал опыт, войска способны вести боевые действия в любое время года. Но местность, как известно, не остается постоянной, неизменной в течение года; природные элементы ее, а также их тактические свойства подвержены значительным сезонным изменениям. Одна и та же местность в летний и зимний периоды имеет различные тактические свойства: разную проходимость, различные условия маскировки, ориентирования, наблюдения, инженерного обеспечения и т. д.

Сезонные изменения местности наблюдаются во всех природно-климатических зонах. При этом в одних зонах, например в тропиках, наблюдается два сезона (сухой и влажный), в умеренном поясе - четыре (весна, лето, осень и зима). Характер сезонных изменений местности также различный. Поскольку влияние сезонных изменений местности тропических районов уже рассматривалось (см. гл. 12), остановимся на краткой характеристике сезонных изменений тактических свойств местности районов умеренного климатического пояса.

Наиболее благоприятными сезонами для ведения боевых действий в зонах умеренного пояса являются лето и зима. В эти сезоны местность обладает наилучшей проходимостью, так как грунты и почвы летом просыхают, а зимой промерзают. Менее благоприятны для боевых действий переходные сезоны года - весна и осень. Эти сезоны, как правило, отличаются большим количеством осадков, повышенной влажностью грунтов, высоким уровнем воды в реках и озерах, что в комплексе создает значительные трудности для ведения боевых действий войск.

Тактические свойства местности весной и осенью

Весной и осенью значительно ухудшается проходимость местности большинства районов умеренного пояса вследствие распутицы, половодья и паводков.

Весенняя распутица начинается после схода снежного покрова и начала оттаивания грунтов. При оттаивании верхний слой грунта становится переувлажненными имеет малую прочность и вязкость. Проходимость грунтов особенно затруднена, когда они оттают на глубину 30-40 см. По мере просыхания на поверхности грунта образуется более твердая корка, ниже которой грунт продолжает сохранять значительную влажность. Только после просыхания грунта на глубину 18-22 см условия проходимости становятся удовлетворительными. Наиболее резко прочность грунта увеличивается при полном его оттаивании и просыхании.

Осенняя распутица возникает в результате еще большего, чем весной, переувлажнения грунтов в связи с обильными осенними осадками и снижением температуры воздуха. При понижении температуры до +5°С и частых осенних дождях глинистые и суглинистые грунты переходят в пластичное состояние. Все это создает длительную осеннюю распутицу, затрудняющую движение машин вне дорог и по грунтовым дорогам (рис 35). В это время снижается скорость движения не только колесных, но и гусеничных машин.

Периоды весенней и осенней распутицы, как правило, сопровождаются резкими колебаниями температуры, сплошной облачностью, туманами, сильными ветрами, частым выпадением осадков (с чередованием дождя и мокрого снега). Все эти неблагоприятные метеорологические явления резко ухудшают тактические свойства местности и, следовательно, отрицательно сказываются па боевых действиях войск.

Сезонные изменения рек проявляются в периодическом изменении их водности, что находит свое выражение в колебании уровня воды, скорости течения и других характеристик. Основными фазами таких изменений равнинных рек территории Азии, Европы и Северной Америки являются половодья, межень и паводки.

В период половодья по мере увеличения расхода воды и повышения ее уровня увеличиваются глубина и ширина реки. Река выходит из берегов и заливает пойму. Пойма становится труднопроходимой, а плывущие по реке льдины и деревья могут не только повредить, но н вывести из строя переправочные средства. Во время половодья сложнее вести разведку водной преграды, разминировать подходы, берега и дно, труднее выбирать места подхода к противоположному берегу десантных переправочных средств, устанавливать пристани и собирать паромы. Поэтому в половодье даже небольшие реки превращаются в серьезные препятствия на пути движения войск.

На реках снегового питания, к которым относится большинство рек умеренного пояса, весеннее половодье продолжается: на малых реках 10-15 дней, на больших реках с крупными водосборами и обширными поймами 2-3 месяца.

После окончания весеннего половодья на равнинных реках наступает межень - продолжительный период наиболее низкого уровня воды в реках. В это время водность реки минимальная и поддерживается главным образом за счет питания грунтовыми водами, так как осадков в это время выпадает мало.

Осенью расход и уровень воды в реках снова повышаются, что обусловлено понижением температуры и уменьшением испаряемости влаги с почвы, а также более частыми осенними дождями.

Помимо половодий на реках наблюдаются также пабодки - кратковременные поднятия уровня воды в реках, возникающие в результате выпадения сильных дождей и попусков воды из водохранилищ. В отличие от половодий паводки случаются в любое время года. Значительные паводки могут вызвать наводнения.

Амплитуда колебаний уровня воды в реках (межень- половодье) достигает иногда на равнинных реках 3-16 м, расход воды увеличивается в среднем п 5-20 раз, а скорость течения в 2-3 раза.

В условиях распутицы, половодья и паводка наступающие войска вынуждены передвигаться по размокшему грунту и преодолевать многочисленные водные преграды, имеющие большую, чем обычно, ширину и глубину, а также обширные заболоченные поймы, что снижает темпы наступления.

На наших топографических картах состояние грунтов в период распутицы не отображается, а реки изображаются по их состоянию в межень. Однако на картах масштаба 1:200 ООО и крупнее особым условным знаком отображаются зоны разливов крупных рек в половодье, а также зоны затопления местности в случае разрушения плотин водохранилищ. Более подробные данные о времени распутицы, продолжительности и высоте половодья содержатся в гидрологических описаниях районов и рек, а также в справках о местности, помещаемых на обороте каждого листа карты масштаба 1: 200 000.

Тактические свойства местности зимой

К основным природным факторам, накладывающим свой отпечаток на боевые действия войск зимой, относятся: низкие температуры, метели, короткие дни и длинные ночи, а также зимнее промерзание грунтов, ледяной покров на водоемах и болотах и снежный покров.

Влияние низких температур

Низкие зимние температуры оказывают непосредственное влияние на боеспособность личного состава и эксплуатацию машин и механизмов. Прежде всего низкие температуры вызывают необходимость особой зимней экипировки войск одеждой и снаряжением, которые значительно снижают подвижность и повышают утомляемость личного состава. В зимних условиях помимо оборудования укрытий для защиты войск от воздействия обычного и ядерного оружия требуется оборудование пунктов для обогрева личного состава, утепление машин и т. д. Зимой увеличивается процент простудных заболеваний, а в ряде случаев наблюдаются обморожения личного состава. Так, например, в период Великой Отечественной войны Советского Союза армия фашистской Германии оказалась неподготовленной к действиям ь зимних условиях, в результате чего только зимой 1941 -1942 гг. свыше 112 тыс. солдат и офицеров гитлеровской армии выбыли из строя вследствие тяжелых обморожений.

Низкие температуры отрицательно сказываются на работе боевой техники. При сильных морозах* металл становится более хрупким, смазки густеют, эластичность резиновых и пластмассовых изделий снижается; это требует особого ухода за техникой и сбережения ее. При низких температурах усложняется эксплуатация жидкостных источников электропитания, затрудняется запуск моторов, снижается надежность работы гидравлических и масляных механизмов. Наконец, в условиях зимы существенно изменяются подготовка к действию, режим работы и дальность стрельбы артиллерии. Все это обусловливает необходимость проведения ряда мероприятий по сохранению боеспособности личного состава и обеспечению безотказной работы техники и вооружения в сложных зимних условиях.

Сезонное промерзание грунтов

Сезонное промерзание грунтов наблюдается там, где в течение длительного периода удерживается отрицательная температура воздуха. Продолжительность и глубина сезонного промерзания грунтов возрастают в общем направлении с юга на север в соответствии с изменением климата. Так, например, на территории США глубина зимнего промерзания грунтов увеличивается с юга на север на 2-3 см на каждые 40 и и в штате Северная Дакота (у границы с Канадой) достигает более 1,2 м. У нас в районе Москвы промерзание грунтов составляет около 1,0 ^ а в районе Архангельска увеличивается до 2 м. В северо-восточных районах СССР и на севере Канады сезонное промерзание грунтов еще больше; оно смыкается со слоем вечной мерзлоты и продолжается более 10 месяцев в году.

Промерзший слой грунта оказывает существенное влияние на проходимость и инженерное оборудование местности. Понятие «мерзлый грунт» применимо не ко всем, а только к рыхлым влажным грунтам, которые при замерзании превращаются в льдобетон с плотностью около единицы и прочностью, большей в 3-5 раз прочности льда. Промерзшие песчаные грунты при температуре -10° С имеют сопротивление сжатию 120- 150 кг/см 2 , т. е. в 4-5 раз больше прочности льда.

Повышение механической прочности грунтов в результате их промерзания сводит на нет различие в проходимости сухих и влажных (заболоченных) участков местности, которое наблюдается в летний период. Промерзшие на 8-10 см и более влажные пески, суглинки и глины зимой становятся вполне проходимыми для любого вида транспорта и боевой техники. Поэтому зимние дороги и колонные пути нередко прокладывают по долинам рек и даже по болотам - этим труднопроходимым участкам местности летом.

Промерзание грунта затрудняет разрушение оборонительных сооружений огнем артиллерии. Такой грунт ослабляет воздействие ударной волны ядерного взрыва на дерево-земляные укрепления и укрытия, снижает уровни радиации, проникающей в легкие земляные укрытия.

В то же время замерзание грунтов значительно усложняет инженерное оборудование местности. Замерзшие грунты приобретают твердость, близкую к твердости скальных пород. Разработка мерзлых грунтов выполняется в 4-5 раз медленнее, чем разработка их в незамерзшем виде. При этом трудоемкость земляных работ зимой зависит от глубины промерзания грунта. При замерзании грунта на глубину 0,5 м трудоемкость земляных работ увеличивается в 2,5 раза, а при глубине замерзания 1,25 м и более - в 3--5 раз по сравнению с разработкой талого грунта. Разработка мерзлых грунтов требует применения особых инструментов и машин, а также выполнения буро-взрывных работ.

Глубина сезонного промерзания грунтов зависит от продолжительности устойчивых морозов и «количества холода», проникшего в толщу грунта с начала морозного периода. В основе простейших расчетов глубины промерзания грунтов лежит сумма среднесуточных или среднемесячных температур воздуха с начала зимы. Так, например, в строительстве глубина промерзания грунтов определяется по следующей формуле:

Н = 23 V £7 + 2,

где ХТ - сумма среднемесячных отрицательных температур воздуха за зиму.

Температура воздуха замеряется несколько раз в день на метеорологических станциях. Поэтому среднемесячные температуры и их сумма для любого пункта могут быть получены из климатических справочников.

Глубина промерзания грунтов зависит от их механического состава, глубины залегания грунтовых вод, увлажненности и толщины снежного покрова. Наблюдениями установлено, что чем мельче частицы грунта, тем больше его пористость и влагоемкость и тем меньше глубина и скорость промерзания. Например, пески промерзают в 2-3 раза быстрее и глубже, чем суглинки. Глубина промерзания глинистых почв на 25% больше, чем чернозема и торфяников. На дренированных возвышенностях грунты замерзают всегда раньше и глубже, чем в низинах и на заболоченных землях. Промерзание грунтов никогда не доходит до уровня подземных вод и прекращается немного выше этой поверхности.

На открытых участках местности с хорошо развитым травяным покровом глубина промерзания грунтов примерно на 50% меньше, чем на оголенных (вспаханных) участках. В лесу грунты промерзают примерно в 2 раза меньше, чем в открытом поле. Глубина промерзания грунта под снежным покровом всегда меньше, чем на оголенной поверхности. В районах с достаточно высоким снежным покровом глубина промерзания в 1,5-2 раза меньше, чем на участках, свободных от снега.

Ледяной покров на водоемах

Наступление морозного периода сопровождается образованием льда на поверхности рек, озер и других водоемов. Промерзание водоемов значительно улучшает их проходимость. По льду замерзших рек и озер совер шается переправа войск. Русла крупных рек используются как направления, удобные для прокладки зимних дорог, на льду широких рек и озер оборудуются посадоч ные площадки. В некоторых северных районах Евразии и Северной Америки вода в реках промерзает до дна, что затрудняет водоснабжение войск из рек. Наиболее сильно промерзают реки в районах вечной мерзлоты Реки здесь начинают промерзать в октябре и бессточный период продолжается 7-8 месяцев.

Толщина ледяного покрова на водоемах, а также интенсивность его нарастания зависят от многих факторов, и прежде всего от продолжительности морозного периода, «силы мороза», глубины снежного покрова на льду и скорости течения воды в реке (приложение 6). Данные о средней многолетней толщине льда на той или иной реке в зимний период можно найти в климатических справочниках и гидрологических описаниях.

Для определения возможности переправы по льду какого-либо груза необходимо знать не только фактическую толщину льда на реке, но и толщину льда, обеспечивающую безопасность движения данного вида транспорта (приложение 7). Для пресноводных бассейнов допустимую толщину льда обычно определяют исходя из веса груза по формуле

л=1оГо,

а для соленоводных бассейнов по формуле

Л = 101/30,

где к- -допустимая толщина льда на переправах, см: й - вес груза (машины), г.

Передвижение войск по льду реки или озера осуществляется после тщательной разведки прочности льда, мест входа с берега на лед и выхода на противоположный берег. При движении по льду машины в колонне следуют на увеличенных дистанциях. По льду невысокой прочности прицепы и орудия буксируются на длинном тросе. Машины по льду движутся плавно, на низших передачах, без резких поворотов, торможений, переключения передач и остановок. Личный состав спешивается и следует за машинами на удалении не менее 5-10 м

Образовавшийся на реках ледяной покров не остается постоянным. В течение зимы толщина льда непрерывно нарастает. В середине зимы в морозную погоду за декаду толщина льда на реках при температуре воздуха -10° С в среднем увеличивается на 10-12 см , при -20° - на 15-20 см , а при -30° -на 20-25 см.

Снежный покров снижает скорость нарастания льда. Выпадение большого количества снега на лед сразу после ледостава почти прекращает его рост. На многих реках северных районов мощный ледяной покров образуется за счет многочисленных речных наледей, которые чаще всего встречаются в районах вечной мерзлоты и нередко бывают очень больших размеров. Так, на северо-востоке Якутской АССР имеется многолетняя наледь с толщиной льда до \0 м и длиной до 27 км. В бассейне Амура увеличение за декаду толщины льда на реках за счет наледей достигает 50-70 см против нормальных 8-10 см за счет нарастания его только снизу.

Сплошной ледяной покров на реках и озерах хорошо предохраняет воду этих объектов от радиоактивного заражения частицами, выпадающими по следу облака ядерного взрыва. Однако следует иметь в виду, что лед на водоемах под воздействием ядерных взрывов может быть взломан на больших участках, что, естественно, временно снизит проходимость местности в таких районах.

Промерзание болот

Сезонное промерзание болот на значительную глубину и в течение продолжительного периода наблюдается на большой площади в Европе, Азии и Северной Америке в районах, расположенных севернее 45-й параллели. Так, например, в Канаде, а также в средней и северной части СССР большинство болот промерзает зимой на 0,4-1,0 м, т. е. на глубину, допускающую движение всех видов транспорта и техники.

Замерзание болот начинается одновременно с замерзанием водоемов и грунтов. Особенно быстро болота замерзают осенью, до образования на их поверхности глубокого снежного покрова, который снижает затем скорость промерзания. При глубоком снеге, выпавшем с осени, некоторые болота совсем не замерзают; снежный покров лишь сглаживает неровности на поверхности болота, не улучшая его проходимости. Более того, слой снега на незамерзшем болоте фактически создает скрытые препятствия, маскируя труднопроходимые места.

Скорость и глубина замерзания болот зависят прежде всего от суммарных отрицательных температур воздуха с начала морозного периода или за зиму в целом. Но эта общая закономерность нередко нарушается многими местными факторами. Проходимость болот зимой зависит не только от глубины промерзшего слоя, но и от типа болота. Моховые болота при равной глубине промерзания обладают меньшей несущей способностью, чем травяные (табл. 18).

Таблица 18

Проходимость болот машинами зимой

Полный вес машины, т

Необходимая мерзшего

толщина прослоя, см

Дистанция между машинами. м

травяные болота

моховые болота

Колесные

машины

3,5

13

16

18

6

15

18

20

8

17

20

22

10

18

21

25

15

25

29

30

Гусеничные машины

10

16

19

20

20

20

24

25

30

26

30

35

40

32

36

40

50

40

45

45

Для движения машин по рыхлому слою моховых болот требуется более глубокое промерзание. Механическая прочность промерзшего слоя болот в среднем обычно составляет 20-40 кг/см 2 . Как правило, чем больше обводнено болото, тем худшей проходимостью оно обладает летом, тем прочнее на нем ледяной покров и тем меньшая глубина промерзания требуется для обеспечения движения по болоту зимой. Необходимо иметь в виду, что массивы болот промерзают на глубину, в 1,5 раза меньшую, чем расположенные рядом незаболоченные участки. Поэтому осушенные болота промерзают всегда глубже, чем неосушенные.

Наименьшую толщину (в сантиметрах) замерзшего слоя болота (Нем), обеспечивающую проходимость ма-шнн, ориентировочно можно определить по формуле

а

где к=9 для гусеничных машин и 11 для колесных машин;

а - коэффициент, зависящий от характера покрова болот (например, для моховых" болот а=1,6, для травяных болот а = 2,0);

й - вес машины, т.

Глубина ледяного покрова водоемов и болот на топографических картах не отражается, только в справке о местности на карте масштаба 1: 200 ООО указываются средние многолетние данные о толщине льда и глубине промерзания болот (при их наличии). Поэтому зимние характеристики рек, озер и болот могут быть получены из гидрологических и гидрогеологических описаний и справочников на данный район, но главным образом на основе результатов инженерной разведки местности.

Снежный покров

Снежный покров наблюдается ежегодно в течение нескольких месяцев на большей части территории Европы, Азии и Северной Америки. Он коренным образом изменяет внешний облик местности и ее тактические свойства: проходимость, условия наблюдения, ориентирования, маскировки, инженерного оборудования и др. Глубокий снежный покров ограничивает проходимость боевых и транспортных машин как по дорогам, так и вне дорог. При снежном покрове глубиной более 20-30 см местность практически проходима для колесных машин только по дорогам и специально оборудованным колонным путям, с которых систематически удаляется свеже-выпавший или навеянный снег.

Войска без лыж в состоянии передвигаться с нормальной скоростью по снегу глубиной не более 20- 25 см. При глубине снега более 30 см скорость движения в пешем порядке снижается до 2-3 км/ч. Бронетранспортеры беспрепятственно передвигаются по снегу глубиной не более 30 см. Скорость танков, движущихся по снегу глубиной 60-70 см, снижается в 1,5-2 раза против обычного.

Перемещаясь под действием ветра, снег покрывает местность крайне неравномерно (заполняет мелкие неровности и сглаживает крупные) и тем самым создает скрытые препятствия на пути движения войск.

Сплошной слой снега даже небольшой глубины скрывает многие местные предметы-ориентиры, хорошо видимые летом и имеющиеся на топографических картах. Снежный покров также скрывает большую часть местных грунтовых дорог, ручьи и небольшие реки, промоины и овраги, канавы и заболоченные участки, грунты и низкорослую растительность. Все это создает более сложные условия для ориентирования, целеуказания и передвижения войск зимой по заснеженной территории. В зимнее время соответствие топографической карты местности резко снижается, что затрудняет ориентирование войск по карте на незнакомой местности.

Снежный покров, маскируя одни объекты, подчеркивает своей белизной другие. Так, например, при сплошном снежном покрове становятся менее видимыми с воздуха реки, озера и болота, неэксплуатируемые дороги и все низкие строения и растения. В то же время интенсивно наезженные дороги, контуры лесных массивов, высокие строения, незамерзшие участки рек и многие другие предметы, имеющие темную окраску, выделяются более рельефно на фоне снега. На снежной целине четко фиксируются передвижения войск и места их расположения. Поэтому белый цвет зимой становится основным цветом, под который маскируются все виды техники и личный состав.

Снежный покров глубиной более 50 см пригоден для устройства в нем ходов сообщения с брустверами из снега. Кирпичи из плотного снега используются для оборудования огневых позиций, окопов, противотанковых валов, а также различного рода укрытий, убежищ и маскировочных стенок. Наконец, рыхлый сыпучий снег может быть использован для удаления радиоактивных и отравляющих веществ с обмундирования, вооружения и техники непосредственно в полевых условиях.

Значительный по толщине слой снега обладает хорошими защитными свойствами от радиоактивного заражения. Так, слой снега плотностью 0,4 и толщиной 50 см ослабляет гамма-излучение наполовину. В то же время радиус зоны поражения личного состава световым излучением ядерного взрыва на заснеженной территории из-за отражения света от белой поверхности может увеличиться в 1,2-1,4 раза по сравнению с летним ландшафтом.

Наличие на местности глубокого снежного покрова значительно влияет на характер боевых действий войск. Это находит свое выражение в построении боевых порядков, маневренности войск, темпах наступления, инженерном обеспечении боевых действий и др. Так, например, при небольшой глубине снега мотострелковые подразделения, если позволяет обстановка, атакуют обороняющегося противника на бронетранспортерах, а при значительной его глубине, когда исключено передвижение по снежной целине на бронетранспортерах, подразделения действуют на лыжах или в пешем порядке. Танки же и в этом случае обычно наступают в боевых порядках мотострелковых подразделений.

Глубина снежного покрова и продолжительность его залегания на местности зависят от географической широты данного района и количества атмосферных осадков, выпадающих здесь в зимний период. В Северном полушарии то и другое возрастает в общем направлении с юга на север. Так, на юге СССР, в Центральной Европе и на севере США снежный покров наблюдается I-2 месяца в году н его глубина не превышает 20-30 см. В более северных районах СССР, в Скандинавии, в Канаде, на Аляске и островах Полярного бассейна снег лежит более полугода и его глубина в ряде мест достигает 1,0-1,5 м и более. Наконец, в горных районах, а также на островах Северного Ледовитого океана наблюдаются вечные снега - база питания горных и материковых ледников.

На нерасчлененных равнинах снег обычно лежит ровным слоем. На равнинах, расчлененных долинами рек, балками и оврагами, значительная часть снега сносится ветром в понижения рельефа. В горах и в северных районах с сильными ветрами можно наблюдать оголенные участки возвышенностей и большие скопления снега в понижениях рельефа и на подветренных скатах.

Перемещение снега начинается при скорости ветра более 5 м/сек. При скорости ветра 6-8 м/сек снег переносится по поверхности снежного покрова струями (поземка). Более сильный и порывистый ветер поднимает снег на десятки метров и переносит его в виде облака снежной пыли (метель).

Важной характеристикой снежного покрова является его плотность. Она зависит от структуры снежного покрова и колеблется в пределах от 0,02 г/см 3 (для све-жевыпавшего снега) до 0,7 г/см 3 (для сильно промокшего и затем смерзшегося снега, что приближает его к плотностн льда 0,92 г/см?). О значении этих величин можно судить по тому, что снежный покров плотностью 0,3 удерживает человека без лыж. Автомобили и тракторы могут двигаться, не проваливаясь, по поверхности снега плотностью 0,5-0,6. Учитывая, что плотность снега в середине зимы для большинства районов составляет 0,2-0,3, можно сделать вывод, что по естественному сиежному покрову движение автомобилей и танков невозможно Поэтому во всех случаях снег необходимо либо расчищать, либо искусственно уплотнять. Только в отдельных районах Антарктиды и Арктики, где плотность снега более 0.6, автомобили и тракторы могут идти по снежной целине без уплотнения ее. Наличие снежного покрова снижает доступную крутизну скатов (приложение 8).

В условиях применения ядерного оружия в зимнее время снежный покров будет оказывать влияние и на радиоактивное заражение местности.

Во-первых, в случае снегопада после ядерного взрыва снежинки, проходя через радиоактивное облако, будут захватывать радиоактивные частицы. Выпадая на землю, они образуют слой снега с тем или иным уровнем радиации. Таким образом, войска в зимнее время могут оказаться в районе радиоактивного снегопада или преодолевать местность, покрытую слоем свежевыпав-шего радиоактивного снега.

Во-вторых, свежевыпавший снег легко перевевается ветром на далекие расстояния. В случае метели после ядерного взрыва массы радиоактивного снега будут перемещаться и концентрироваться в углублениях рельефа. Но поскольку снег зимой почти не тает, то снежный покров, особенно его сугробы в понижениях, могут явиться источниками радиоактивного облучения войск. В целом же радиоактивное заражение местности зимой будет меньше, чем летом, так как в облако ядерного взрыва меньше вовлекается частиц пыли с заснеженной и промерзшей поверхности земли.

Сведения о глубине снежного покрова на данной территории можно найти в справке о местности на карте масштаба 1:200000, а также получить представление об этом но аэроснимкам крупных масштабов (крупнее I: 50 000). Аэроснимки позволяют приблизительно определить глубину снежного покрова по некоторым косвенным признакам. По таким снимкам можно судить о наличии и мощности снежных заносов на дорогах и в углублениях рельефа.

Глубокий снежный покров увеличивает объем работ по инженерному оборудованию местности. Возникает необходимость систематически расчищать дороги от снега, прокладывать колонные пути, подготавливать переправы через водные преграды, оборудовать снегозащитные ограждения на дорогах и т. д.

Большое влияние на боевые действия войск зимой оказывают снегопады и метели, сопровождаемые сильными ветрами. Они снижают видимость, затрудняют наблюдение за полем боя, ориентирование на местности и ведение прицельного огня, а также усложняют взаимодействие и управление войсками. Кроме того, снегопады и метели требуют непрерывной расчистки дорог и колонных путей, снижают производительность инженерных работ, усложняют вождение боевых и транспортных машин.

Существенное влияние на боевые действия зимой оказывают также короткий день и длинная ночь. Для средних широт продолжительность дня в зимнее время составляет 7-9 ч, а ночи - 15-17 ч. Таким образом, в зимнее время войска вынуждены вести боевые действия большей частью в условиях темного времени, что, естественно, вызывает дополнительные трудности, присущие боевым действиям ночью.

Таким образом, при организации боевых действий войск в зимнее время наряду с решением обычных вопросов командирам потребуется решать ряд специфических «зимних» проблем. В частности, выделять больше сил и средств на подготовку и поддержание в рабочем состоянии маршрутов, обеспечивать подразделения лыжами, волокушами и транспортнымн средствами повы шенной проходимости, организовывать обогрев личного состава и принимать меры к предупреждению обморожения людей, а также заботиться о сохранении вооружения, боевой техники и транспортных средств в условиях низких температур и предусматривать другие мероприятия по обеспечению успешного выполнения боевых задач в зимних условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сновные тенденции развития современного боя и операции - возрастание пространственного размаха, динамичности и решительности боевых действий - вызывают необходимость сбора и обработки все возрастающего объема информации, характеризующей обстановку и необходимой командиру для принятия обоснованного решения. При этом скоротечность событий ведет к непрерывному изменению элементов обстановки, в том числе и характеристик местности, на которой происходят боевые действия войск. Поэтому для успешного ведения боевых действий командиры всех степеней и штабы наряду с другой информацией об обстановке должны в простой и наглядной форме получать полную и достоверную информацию о местж -сти.

Наиболее универсальным документом, который содержит основные данные о местности, интересующие штабы и войска, является топографическая карта. Однако из-за статичности картографического изображения топографическая карта стареет и со временем ее соответствие современному состоянию местности снижается.

С началом боевых действий, особенно в условиях применения ядерного оружия, многие элементы местности претерпевают значительные изменения и несоответствие карты данной местности проявляется особенно резко. В этом случае основным и наиболее достоверным источником получения сведений об изменениях местности, происшедших в ходе боевых действий, являются аэроснимки. При невозможности воздушного фотографирования по условиям погоды или по другим причинам данные об изменениях местности в расположении противника, произошедших в результате воздействия наших войск, определяются методом прогнозирования.

Если на нужную территорию имеющиеся топографические карты к началу боевых действий значительно устарели, изготовление фотодокументов о местности (фотосхем, фотопланов и др.) на основе материалов воздушной разведки и своевременное доведение их до войск иногда могут явиться единственным способом обеспечения войск наиболее свежей и достоверной информацией о состоянии местности на период боевых действий.

В процессе разведки местности, при изучении и оценке ее по топографическим картам и аэроснимкам, а также при прогнозировании изменений обязательно учитываются все описанные выше физико-географические особенности и тактические свойства местности, которые способствуют ведению боевых действий войск или затрудняют их.

Чем сложнее географические условия (местность, климат, сезон года, погода, время суток), тем больший объем информации о них необходим штабам и войскам для успешного ведения боевых действий.

Главными тактическими свойствами местности, оказывающими существенное влияние на ведение боевых действий войск, являются условия проходимости, защиты войск от оружия массового поражения, ориентирования, маскировки и инженерного оборудования. Правильная и своевременная оценка и использование войсками этих тактических свойств местности способствуют успешному решению ими боевой задачи; недооценка же роли местности в бою или операции может затруднить, а в отдельных случаях и привести к срыву выполнения поставленной боевой задачи

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица показателей избыточного давления, вызывающего сильное и среднее разрушения зданий и трубопроводов

Избыточное давление,

кг1слР, вызывающее

Тип зданий и трубопроводов

разрушение

сильное

среднее

Одноэтажные деревянные здания. . .

0,2

0,17

Здания с деревянным каркасом....

0,25

0,17

Одноэтажные кирпичные здания. .

0,35-0,40

0,25-0,30

Одноэтажные железобетонные здания

0,6-0,8

0,4-0,5

Многоэтажные кирпичные жилые дома

0,35

0,25

с несущими стенами........

1,4

0,9

ния со стальным каркасом.....

Многоэтажные административные зда

0.7

ния с железобетонным каркасом. .

1,0

Массовые промышленные здания со

0,9

0,55

стальным каркасом.........

Газовые, водопроводные и канализа

15,0

6,0

ционные подземные сети......

Примечание. Сильное разрушение - значительная по высоте часть стен и большинство перекрытий обрушиваются.

Среднее разрушение - в несущих стенах образуется много трещин, отдельные участки стен, кровли и чердачных перекрытий обрушиваются, полностью разрушаются все внутренние перегородки.

Атмосферное давление и температура кипения воды на разных высотах

Абсолютная высота. м

Атмосферное давление, мм

Температура кипения воды,°С

0

760,0

100,0

5и0

716,0

97.9

1000

674,1

96,7

1500

634,7

94,5

2000

596,2

93,6

2500

561,0

91,5

3000

525,8

89,7

4000

462,3

87.0

5000

405,1

82,7

Углы естественного откоса в различных грунтах

Углы естественного откоса

Грунты

в градусах

сухой груит

мокрый грунт

Лёсс.................

50-80

10-15

Галечник.............

40-45

40-43

Гравии...............

40-45

40-43

Каменистые. ...........

45

45

Глинистые..............

45-55

15-25

Суглинистые... .....

45

15-25

Супесчаные.....*.....

40-45

25-30

Песчаные..........

30-38

22-30

Торф....

35

30

Примечание. Угол естественного откоса - это угол, образуемый поверхностью рыхлого грунта при осыпании.

Примерный химический состав некоторых почв, грунтов и горных пород

Содержание окислов элементов. >/

Название почв, грунтов.

о

пород

О

о

о

V

о

ьл

о

га

о

га

о

X В"

о а.

и.

и

2

С

Почвы

Болотистая......

43,44

16,51

5,18

1,90

1,04

3,12

2,06

26,75

Подзолистая.....

79,90

8,13

3,22

1,26

1,33

2,39

1,88

1,89

Чернозем.......

64,28

13,61

4,75

1,53

1,78

1,55

1,28

11,22

Солонцовая......

61,74

8,89

4,00

1,37

0,05

1,44

1.11

21,40

Грунты и породы

Лёсс.........

69,46

8,36

1,44

9,66

2,53

1,31

2,30

4,94

Глина.........

56,65

20,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13,35

Каолин........

46,50

39,50

14,00

Песок.........

78,31

4,76

1,08

5,50

1,16

1,32

0,45

7,42

Известняк.......

5,19

0,81

0,54

42,57

7,89

0,06

42,94

Гранит........

73,31

12,41

3,85

0,20

0,30

3,93

3,72

2,28

Базальт........

49,06

19,84

3,46

8,90

2,51

0,53

2,92

12,78

Глинистый сланец. . .

58,11

15,40

4,02

3,10

2,44

3,24

1,30

12,39

Сненит........

63,52

17,92

0,96

1,00

0,59

6,08

6,67

3,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Скорость образования льда на водоемах и прирост льда

Скорость образования льда

На озерах и реках с медленным течением

10

1,1

0,55

0,4

0,3

20

4,4

2,2

1.4

М

30

10,0

5,0

3,3

2,5

40

17,7

8,8

5,9

4,4

50

27,8

13,9

9,3

6,9

На реках с быстрым течением

10

2,5

1,25

0,75

0,62

20

10,0

5.0

3,33

2,50

30

22,5

11,2

7,5

5,62

40

40,0

20,0

13,33

10,0

50

62,5

31,25

20,71

15,62

Прирост льда

Среднесуточная температура воздуха,

°с

Первоначальная толщина льда, см

Прирост льда за сутки, см

- 10 -20 -30

5-7 8-10 11-13

2-4 4-6 7-10

2-3

3-6

4-7

1-3

2-5

3-6

1-2 2-4 2-5

0,6-1.5 1.3-2.6

2-3

0,5-1,3 1.1-2,0 1,4-2,7

Проходимость машинами рек и озер по льду (температура ниже -5°С)

Вид машин

Полный вес. г

Необходимая толщина льда, см

6

22

10

28

16

36

20

40

Гусеничные машины (танки,

30

49

бронетранспортеры и др.)

57

50

64

■ 60

70

2

16

4

22

Колесные машины (автомобили.

6

27

бронетранспортеры)

8

31

10

35

Войска в пешем порядке:

в колонне по одному

-

4

в колонне по два

-

6

в любом построении

15

Примечание. При температуре выше -5°С и особенно выше 0°С прочность льда резко снижается.

По книге П.А Иванькова и Г.В. Захарова

Дальность и продолжительность полета относятся к основным летно-техническим характеристикам самолета, зависят от многих факторов: скорости, высоты, сопротивления самолета, запаса топлива, удельного веса топлива, режима двигателей, температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра и др. Большое значение для дальности и продолжительности полета имеет качество технического обслуживания самолета, в том числе регулировка командно-топливных агрегатов двигателей.

Практическая дальность – это расстояние, пролетаемое самолетом при выполнении конкретного полетного задания с заранее известным количеством топлива и остатком на посадке аэронавигационного запаса (АНЗ) топлива.

Практическая продолжительность – это время полета от момента взлета до посадки при выполнении конкретного полетного задания с заранее заданным количеством топлива и остатком на посадке АНЗ.

Основную часть топлива транспортный самолет расходует в горизонтальном полете.

Дальность полета определяется по формуле

где G т ГП – топливо, расходуемое в горизонтальном полете, кг; C км – километровый расход топлива, кг/км.

G т ГП = G т полн = (G т рул. взл + G т наб + G т сниж +…);

где C h – часовой расход топлива, кг/ч; V – истинная скорость полета, км/ч.

Продолжительность полета определяется по формуле

где G т – запас топлива, кг.

Рассмотрим влияние на дальность и продолжительность полета различных эксплуатационных факторов.

Масса самолета . В полете за счет выгораний топлива масса самолета может уменьшаться на 30–40 %, следовательно, уменьшается потребный режим работы двигателей для сохранения заданной скорости и часовые и километровые расходы топлива.

Тяжелый самолет летит на большем угле атаки, поэтому его сопротивление больше, чем у легкого, который летит при той же скорости на меньшем угле атаки. Таким образом, можно сделать вывод, что тяжелый самолет требует больших режимов работы двигателей, а как известно, при увеличении режима работы двигателей возрастают часовые и километровые расходы топлива. В течение полета при V = const вследствие уменьшения массы самолета километровый расход топлива непрерывно уменьшается.

Скорость полета . С увеличением скорости расход топлива увеличивается. При минимальном километровом расходе топлива дальность полета максимальная:

Скорость, соответствующая С км min , называется крейсерской.

Ниже на номограмме (рис. 3.7) показан расход топлива в час на один двигатель.

Рис. 3.7. Расход топлива в зависимости от установки мощности в процентах

Расчетные значения количества топлива, отображаемые в поле FUEL CALC (расчетное количество топлива) на многофункциональном индикаторе (MFD) комплекса G1000, не учитывают показания топливомеров самолета.



Отображаемые значения рассчитываются по последнему текущему значению количества топлива, вводимому пилотом, и фактическим данным о расходе топлива. По этой причине данные о продолжительности и дальности полета можно использовать только в справочных целях; их использование для планирования полета запрещается.

Скорость полета, при которой часовой расход топлива минимальный, называется скоростью наибольшей продолжительности:

Скорость и направление ветра . На часовой расход топлива и продолжительность полета ветер не оказывает влияния. Часовой расход топлива определяется режимом работы двигателей, полетной массой самолета и аэродинамическим качеством самолета:

C h = P C уд, или ,

где Р – потребная тяга, С уд – удельный расход топлива, m – масса самолета, К – аэродинамическое качество самолета.

Дальность полета зависит от силы и направления ветра, так как он изменяет путевую скорость относительно земли:

где U – составляющая ветра (попутная – со знаком «+», встречная – со знаком «–»).

При встречном ветре километровый расход топлива увеличивается, а дальность уменьшается.

Высота полета . При одинаковой полетной массе с увеличением высоты полета часовой и километровый расходы топлива уменьшаются по причине уменьшения удельного расхода топлива.

Температура наружного воздуха . С повышением температуры воздуха мощность силовых установок при постоянном режиме работы двигателей падает, а скорость полета уменьшается. Поэтому для восстановления заданной скорости на той же высоте в условиях повышенной температуры необходимо увеличивать режим работы двигателей. Это приводит к росту удельного и часового расходов топлива пропорционально температуре. В среднем при отклонении температуры от стандартной на 5° часовой расход топлива изменяется на 1 %. Километровый расход топлива от температуры практически не зависит: , то есть дальность полета при увеличении температуры наружного воздуха практически остается постоянной.

Техническое обслуживание .При грамотной технической и летной эксплуатации двигателей дальность и продолжительность полета самолета увеличиваются. Так, например, правильная регулировка двигателей, а также установка рычагов управления двигателей в соответствии с экономическим режимом полета приводит к увеличению дальности и продолжительности полета.

Билет №11

Вопрос 11.1. Органы на которые возложена охрана охотничьих угодий области.

Ответ: Департамент по охране и использованию объектов животного мира, милиция, Государственное управление Ярославской области «Управление по охране животного мира».

Они осуществляют непосредственный контроль за ведением охотничьих и рыболовных хозяйств на территории Ярославской области, а также за соблюдением правил охоты. Привлекают нарушителей к административной и уголовной ответственности. Готовят материалы для привлечения к уголовной и гражданско-правовой ответственности. Представляют интересы государства в органах суда и арбитража. Охрана закрепленных за пользователем охотугодий, производят штатные работники охотхозяйства (егеря, охотоведы).

Вопрос 11.2. Порядок проведения, сроки и и цели подкормки диких зверей и птиц(привести пример).

Ответ: Примерные нормы и виды биотехнических мероприятий для диких животных.

Исходя из биологии диких копытных, приоритеты биотехнических мероприятий должны быть следующими:

    сохранение и улучшение естественной кормовой базы и среды обитания;

    образование кормовых полей из высокопитательных культур и регулярное сенокошение в целях постоянного снабжения зверей зеленым кормом и качественным сеном;

    подкормка сочными или влажными кормами;

    подкормка сухими высококалорийными кормами;

    минеральная подкормка;

    устройство в засушливых районах искусственных водопоев, запруд, плотин на ручьях и речках.

Животных начинают подкармливать во время листопада, приучая их регулярно посещать подкормочные площадки и концентрироваться в близлежащих охотничьих угодьях. С выпадением снега и по мере повышения его толщины увеличивают и подкормку животных.

Подкормка кабана. В охотничьих хозяйствах для его подкормки обычно выкладывают зерноотходы или зерно овса, ячменя, пшеницы и ржи, а также кукурузу, горох, подсолнечник, люпин, картофель, свеклу, морковь, топинамбур, яблоки, груши, желуди, буковые орешки, комбикорма, жмых, различные отходы пищевых предприятий, мясокостную муку и т.д.

Расчетный срок подкормки диких свиней - 70-165 дней в зависимости от климатических условий, суточная норма выкладки - 1-3 кг на голову в зависимости от вида корма и суровости зимы. В морозные дни суточный рацион увеличивают до 3-4 кг на особь. Фактически в снежный период для каждого кабана требуется около 300-500 кг качественного корма. Для удержания кабана в охотничьем хозяйстве и уменьшения потрав нелишней будет и регулярная летняя подкормка в значительно меньших объемах, нежели зимой.

Кормовые поля. Земельные участки, получаемые охотпользователями в соответствии с земельным законодательством, используются для выращивания кормовых культур и для заготовки сена для подкормки диких животных. Кормовые поля устраиваются с целью увеличения естественной кормовой емкости угодий, а также для отвлечения диких животных от потрав сельскохозяйственных культур. Частично урожай с кормовых полей убирается для зимней подкормки животных, частично оставляется на корню. Наиболее рационально закладывать кормовые поля небольшими площадями по 0,2-0,4 га, распределяя их по угодьям в зависимости от размещения животных. Набор кормовых растений подбирается с учетом предпочтения их животными в той или иной зоне.

Для подкормки лося, оленя, зайца-беляка в охотничьих угодьях проводится подрубка осинника, выкладывается веточный корм. Подрубку осинника следует производить в соответствии с порядком, установленным лесным законодательством, преимущественно на лесосеках текущего и будущего годов. По договоренности с лесозаготовителями можно использовать порубочные остатки на лесосеках.

Для зайцев-русаков подкормочную площадку устраивают на возвышенном открытом месте, удаленном от населенных пунктов. В землю заколачивают кол (1,5 м высотой), на который нанизывают необмолоченный и подсоленный овсяный сноп. Таких снопов выставляют в разных местах несколько штук. С выпадением снега определяют, насколько часто зайцы посещают снопы, и в зависимости от этого периодически подвозят снопы или вязанки подсоленного сена, которые и нанизывают на колья.

Для бобров. Подкормку бобров организуют весной во время половодья, засушливым летом и зимой в местах, где бобрам корма не хватает. Перед половодьем к затопляемым поселениям бобров подвозят свежесрубленные ивы и осины. Часть их закрепляют за стоящие деревья в местах естественных и искусственных бобровых убежищ. На время половодья каждому бобровому семейству необходимо запасти по 1 м3 веточного корма. Там, где бобрам не хватает корма, необходимо уже осенью с листопадом выкладывать ветви осины, ивы, липы, рябины, дуба и прочих древесных пород вблизи нор. В сильные морозы бобры редко выходят наружу, В таких случаях вблизи их жилищ пробивают продолговатую (2-3 м) прорубь, в которую закладывают комлем вверх ветки вышеперечисленных древесных пород.

Солонцы. Все травоядные животные особенно зимой, а также весной и летом, нуждаются в минеральной подкормке (соли). Поэтому необходимо позаботиться, чтобы на каждой подкормочной площадке были бы оборудованы постоянно действующие солонцы. В зимний период звери привыкают к солонцам и продолжают посещать их весной и летом.

Вопрос 11.3. На какие дистанции снаряды, выпущенные из гладкоствольного ружья, представляют опасность (пули, картечь, дробь)?

Ответ: Предельная дальность полета отдельных дробинок и общая безопасная дальность стрельбы из дробового ружья

Наибольшая дистанция полета отдельной дробинки, а следовательно, и безопасная дальность стрельбы различной дробью при угле возвышения 20-30° составляют:

Дробь № 9, 0 = 2, 00 мм

Дробь № 7, 0 = 2, 50 мм

Дробь № 5, 0 = 3, 00 мм

Дробь № 3, 0 - 3, 50 мм

Дробь № 1, 0 = 4, 00 мм

Дробь № 2/0 0 = 4, 50 мм

Дробь № 4/0 0 = 5, 00 мм

Картечь 0 = 6, 00 мм

Предельная дальность полета пуль, выпущенных из дробового ружья под большим углом возвышения (40-50°), достигает 1000-1500 м . При такой стрельбе пуля на излете может контузить или ранить человека, если попадет, например, в лицо.

Из сказанного выше видно, что охотник должен внимательно следить за тем, чтобы в направлении стрельбы не было людей, жилищ и домашних животных на расстоянии предельной дальности полета снаряда.

Вопрос 11.4. Для чего устанавливается срок и сезон охоты? Привести примеры.

Ответ: Для сохранения диких животных от исчезновения, у охотников с древних времен появились правила, которые не допускают тотального уничтожения, как зверя, так и птицы. Для этого были введены ограничения на добычу в определенное время года, к примеру в летний период когда животные выкармливают потомство и гибель одного из родителей нередко может привести к гибели всего выводка.

Этичные нормы людей всего мира, с давних пор, запрещали добывать зверя находящегося в беспомощном состоянии (стихийные бедствия, линька у птиц) во время неблагоприятных условий (бескормица, заморозки, пожары и т.д.) или больше, чем требуется.

В современное время, существуют санкции, ограничения и запреты, регламентируемые законодательством. Среди которых ведущую роль занимает запрет на охоту вне разрешенных сроков весеннего, летне-осеннего и осеннее-зимнего сезонов. Охотничий сезон, строго регламентируется и устанавливается органами управления охотничьих хозяйств. Охота в запрещенные сроки, карается штрафами и исками.

Охотничьи хозяйства, что бы не было оскудение запасов животных, не безуспешно, применяют разные ограничения на охоту, ограничение по пропускной способности, создание заказников и т.д. Длительные запреты на охоту, спасли множество видов редких животных, которые в последствие размножились и в настоящее время разрешены для добывания.

Каждый, уважающий себя охотник, должен знать объекты охоты, и не зная зверя и птицы не поднимать ружье, блюсти правила добывания дичи, что необходимо, не только для избежания штрафов, но и для пользы самих охотников, в интересах которых - сохранение животных.

Вопрос 11.5. Расскажите о стволах современных гладкоствольных ружей, об их устройстве, калибрах и типах сверловки. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при чистке стволов?

Ответ: Ствол – относительно тонкостенная стальная трубка. Они служат для помещения снаряда и заряда, для разгона снаряда и его направления в цель.

Внутренняя часть ствола называется каналом и делится на три части: казенную (заднюю), собственно ствол (от казенной до дульной части) и дульную (переднюю). В казенной части канала ствола имеется уширенный по диаметру участок – патронник, куда помещается при заряжании унитарный патрон. Чаще всего длина патронника составляет 65 и 70 мм. Между патронником и каналом ствола находится снарядный вход, называемый переходным конусом. Он позволяет использовать гильзы без их точного соответствия длине патронника и формирует дробовой снаряд при его переходе из гильзы в канал ствола. Длина переходного конуса от 10 до 30 мм, а у хороших ружей – от 15 до 20 мм. Далее идет собственно канал ствола, имеющий определенный диаметр, именуемый калибром. Калибр обозначают числом круглых (шаровых) пуль, отливаемых из одного фунта чистого свинца в четном счете, точно соответствующих диаметру ствола в 220 мм от его казенного среза. Дульная часть состоит из переходного конуса и дульного сужения, или чока. Дульное сужение «вытягивает» дробовой снаряд, способствует его компактному полету в воздушном пространстве, повышению дальнобойности и кучности попадания дроби в цель. У современных ружей дульная часть ствола (стволов) имеет десять различных видов (цилиндр, получек, чок Паркера, цилиндр с набором или обратным конусом, сужение с обратным конусом, сверловка парадокс и т.д.). В отечественных ружьях величины дульных сужений колеблются от 0.25 до 1.25 мм. Определяется величина дульного сужения разностью диаметра ствола перед дульным сужением и внутренним поперечником дульного среза. Например, если диаметр канала ствола равен 18.5 мм, а внутренний поперечник дульного среза равен 18 мм, то величина дульного сужения составит 0.5 мм. Длина стволов большинства ружей колеблется от 650 до 750 мм. У двуствольных ружей стволы соединяются в единый блок пайкой или закреплением в муфты. На стволы помещается прицельная планка или целик.

Расчет заземления производится для того чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму. Как известно, контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину.

Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом.

Размеры и количество этих заземлителей, расстояние между ними, удельное сопротивление грунта – все эти параметры напрямую зависят на сопротивление заземления.

К чему сводится расчет заземления?

Заземление служит для снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Благодаря заземлению опасный потенциал уходит в землю тем самым, защищая человека от поражения электрическим током.

Величина тока стекания в землю зависит от сопротивления заземляющего контура. Чем сопротивление будет меньше, тем величина опасного потенциала на корпусе поврежденной электроустановки будет меньше.

Заземляющие устройства должны удовлетворять возложенным на них определенным требованиям, а именно величины сопротивление растекания токов и распределения опасного потенциала.

Поэтому основной расчет защитного заземления сводится к определению сопротивления растекания тока заземлителя. Это сопротивление зависит от размеров и количества заземляющих проводников, расстояния между ними, глубины их заложения и проводимости грунта.

Исходные данные для расчета заземления

1. Основные условия, которых необходимо придерживаться при сооружении заземляющих устройств это размеры заземлителей.

1.1. В зависимости от используемого материала (уголок, полоса, круглая сталь) минимальные размеры заземлителей должны быть не меньше:

  • а) полоса 12х4 – 48 мм2;
  • б) уголок 4х4;
  • в) круглая сталь – 10 мм2;
  • г) стальная труба (толщина стенки) – 3.5 мм.

Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств

1.2. Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м.

1.3. Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL.

В зависимости от позволяющей площади и удобства монтажа заземляющие стрежни можно размещать в ряд, либо в виде какой ни будь фигуры (треугольник, квадрат и т.п.).

Цель расчета защитного заземления.

Основной целью расчета заземления является определить число заземляющих стержней и длину полосы, которая их соединяет.

Пример расчета заземления

Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня):

где – ρ экв - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом·м; L – длина стержня, м; d – его диаметр, м; Т – расстояние от поверхности земли до середины стержня, м.

В случае установки заземляющего устройства в неоднородный грунт (двухслойный), эквивалентное удельное сопротивление грунта находится по формуле:

где – Ψ - сезонный климатический коэффициент (таблица 2); ρ 1 , ρ 2 – удельное сопротивления верхнего и нижнего слоя грунта соответственно, Ом·м (таблица 1); Н – толщина верхнего слоя грунта, м; t - заглубление вертикального заземлителя (глубина траншеи) t = 0.7 м.

Так как удельное сопротивление грунта зависит от его влажности, для стабильности сопротивления заземлителя и уменьшения на него влияния климатических условий, заземлитель размещают на глубине не менее 0.7 м.

Заглубление горизонтального заземлителя можно найти по формуле:

Монтаж и установку заземления необходимо производить таким образом, чтобы заземляющий стержень пронизывал верхний слой грунта полностью и частично нижний.

Значение сезонного климатического коэффициента сопротивления грунта Таблица 2
Тип заземляющих электродов Климатическая зона
I II III IV
Стержневой (вертикальный) 1.8 ÷ 2 1.5 ÷ 1.8 1.4 ÷ 1.6 1.2 ÷ 1.4
Полосовой (горизонтальный) 4.5 ÷ 7 3.5 ÷ 4.5 2 ÷ 2.5 1.5
Климатические признаки зон
Средняя многолетняя низшая температура (январь) от -20+15 от -14+10 от -10 до 0 от 0 до +5
Средняя многолетняя высшая температура (июль) от +16 до +18 от +18 до +22 от +22 до +24 от +24 до +26

Количество стержней заземления без учета сопротивления горизонтального заземления находится по формуле:

Rн - нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства, определяется исходя из правил ПТЭЭП (Таблица 3).

Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств (ПТЭЭП) Таблица 3
Характеристика электроустановки Удельное сопротивление грунта ρ, Ом·м Сопротивление Заземляющего устройства, Ом
Искусственный заземлитель к которому присоединяется нейтрали генераторов и трансформаторов, а также повторные заземлители нулевого провода (в том числе во вводах помещения) в сетях с заземленной нейтралью на напряжение, В:
660/380 до 100 15
свыше 100 0.5·ρ
380/220 до 100 30
свыше 100 0.3·ρ
220/127 до 100 60
свыше 100 0.6·ρ

Как видно из таблицы нормируемое сопротивления для нашего случая должно быть не больше 30 Ом. Поэтому Rн принимается равным Rн = 30 Ом.

Сопротивление растекания тока для горизонтального заземлителя:

L г, b – длина и ширина заземлителя; Ψ – коэффициент сезонности горизонтального заземлителя; η г – коэффициент спроса горизонтальных заземлителей (таблица 4).

Длину самого горизонтального заземлителя найдем исходя из количества заземлителей:

- в ряд; - по контуру.

а – расстояние между заземляющими стержнями.

Определим сопротивление вертикального заземлителя с учетом сопротивления растеканию тока горизонтальных заземлителей:

Полное количество вертикальных заземлителей определяется по формуле:

η в – коэффициент спроса вертикальных заземлителей (таблица 4).

Коэффициент использования показывает как влияют друг на друга токи растекания с одиночных заземлителей при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура больше .

Полученное при расчете число заземлителей округляется до ближайшего большего.

Расчет заземления по указанным выше формулам можно автоматизировать воспользовавшись для расчета специальной программой «Электрик v.6.6», скачать ее можно в интернете бесплатно.