Перейти к содержимому


Фотография

Газ-ММ 72-К в IL-2 GB, что это?


  • Эта тема закрыта Тема закрыта
5 ответов в этой теме

#1 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 21 Май 2021 - 01:42

Труд от Вада.

 

Разбивка и прочее оригинальные.

 

Спасибо Ваду за проведенный большой объем теоретической работы, экспериментов и анализа.

==============================================================================

 

 

 

 


В своих очередных дневниках разработчики продемонстрировали видеоролик под названием «Руководство игрока по управлению зенитной установкой на шасси грузовика ГАЗ-ММ» (на английском языке):
 
Прежде чем прокомментировать эту работу, кратко опишу, что из себя представляет зенитный прицел для малокалиберной зенитной артиллерии и как им пользоваться.
 
Основная задача зенитной артиллерии – уничтожение самолетов противника, летящих на малых и средних высотах, причем малокалиберная зенитная артиллерия (калибром от 20 до 70 мм) является основным средством противовоздушной обороны для борьбы с штурмовиками и пикирующими бомбардировщиками противника. Объясняется это уникальными возможностями, присущими именно МЗА: значительная скорострельность, возможность быстрого открытия огня (например, время перехода из походного положения в боевое для основного орудия МЗА СССР - 37-мм автоматической пушки образца 39-го года: 25 секунд), высокая мобильность установок МЗА, позволяющая сопровождать ими войска на марше и даже вести огонь с хода, быстрый переход от одного способа ведения огня к другому, высокая начальная скорость снаряда и наличие на каждом орудии автоматического прицела, решающего задачу стрельбы практически мгновенно по гипотезе прямолинейного равномерного полета цели в любой плоскости. Это дает возможность орудиям МЗА действовать независимо от других орудий в батарее и вести огонь не только побатарейно, но и поорудийно.
 
Как уже говорилось выше, для того чтобы попасть в самолет, необходимо стрелять не по той точке, где в момент выстрела находится цель, а по той, где самолет, по расчетам стреляющего, будет находиться через время, равное времени полета снаряда до этой точки. Уже в самом этом определении содержится некий замкнутый круг – как узнать, где будет находиться самолет через время, равное времени полета снаряда, если время полета снаряда можно рассчитать только зная до какой точки он должен долететь, а долететь он должен до той точки, где будет находиться самолет?
 
Эту задачу можно представить графически, для этого необходимо построить в пространстве треугольник, образованный тремя вершинами:
 
О – точка стояния орудия
Ав – точка выстрела, где в момент выстрела находится цель
Ау – точка, где по расчетам стреляющего должна произойти встреча снаряда с целью (упрежденная точка).
 
Стороны треугольника:
 
Дв – дистанция от точки стояния орудия до точки выстрела (текущая наклонная дальность)
Ду – дистанция от точки стояния орудия до упрежденной точки (упрежденная дальность)
Vц*tп - длина третьей стороны равна произведению скорости цели на время полета снаряда от точки стояния орудия до упрежденной точки.
 
Направление отрезка ОДв называется линией цели, сторона АуАв лежит в направлении полета цели (показывает курс цели).
Этот треугольник получил название «упредительного»:
34527854.jpg
--------------------------------------------------------------
 
Для того, чтобы получить положение упрежденной точки в пространстве, необходимо «решить треугольник», т. е. найти длины всех сторон и углы между ними.
 
В МЗА координаты всех точек в пространстве указываются в сферической системе координат с параметрами: азимут, угол места цели, наклонная дальность. Координаты точки О: начало координат. Координаты точки Ав найти проще всего: смотрим на цель через визирное устройство и измеряем угол между горизонтом орудия и линией цели (угол места) и угол между каким-либо предварительно выбранным направлением (основным направлением) и направлением на цель (азимут). Наклонную дальность замеряем дальномером или определяем на глаз:
34527878.jpg
-------------------------------------------------------------
 
Наибольшие проблемы возникают при расчете координат упрежденной точки Ау. Для этого необходимо предсказать место расположения цели через некоторый промежуток времени. Кроме того, необходимо знать время полета снаряда на различные дистанции. Со снарядом все относительно просто: время полета снаряда на различные дистанции получают путем измерения его баллистического коэффициента и составления баллистических таблиц с заранее рассчитанными значениями параметров его полета. Не следует думать, что снаряд так в точности и летит, как это описано в таблице – это всего лишь аппроксимация его полета некоторым законом движения, позволяющая получить параметры его траектории с допустимой для практического применения точностью. Но как получить координаты цели в определенный момент будущего, которое еще не наступило? Для этого необходимо принять какое-либо предположение (гипотезу) о законе изменения параметров цели. В автоматических зенитных прицелах времен Второй мировой войны обычно использовалось предположение о том, что за время, необходимое для замера скорости и направления полета цели (наблюдательное время) и за время, которое потребуется для преодоления снарядом расстояния от точки вылета до точки встречи с целью (упредительное время), цель сохранит скорость и направление своего полета по прямой (гипотеза прямолинейного полета цели).
 
В результате получается так:
 
Точка А1 – положение цели в момент наблюдения за ней и определения дальности Д1 дальномером, на участке пути вблизи этой же точки определяется скорость цели и направление ее полета, т. е. направление прямой А1Ав.
Точка Ав – положение цели в момент выстрела
Точка Ау – расчетное положение цели в момент ее встречи со снарядом, определяемое по гипотезе прямолинейного полета цели.
34527888.jpg
-------------------------------------------------
 
Таким образом, для того, чтобы попасть в упрежденную точку Ау, ствол орудия должен быть повернут на угол АвОАу относительно направления визирования на цель – угол упреждения. Этот угол можно найти без трудоемких вычислений, если построить в прицеле треугольник, подобный пространственному упредительному треугольнику ОАвАу, но уменьшенного масштаба, назовем его Оауав:
34527891.jpg
--------------------------------------
 
(Продолжение следует)

Для удобства масштабирования, одна из сторон пространственного треугольника принимается за единицу измерения и обозначается как L. Тогда длины всех сторон упредительного треугольника, строящегося в прицеле, будут равны соответствующим сторонам пространственного упредительного треугольника, уменьшенным в L раз; эти отрезки получили название «линейки»:
 
Оав = Дв / L – прицельная линейка
Оау = Ду / L – орудийная линейка
авау = V*tп / L – курсовая линейка
 
Практически, эти линейки в прицеле – не какие-то конкретные детали, а расстояния между определенными точками прицела.
 
Если за L принять дистанцию до упрежденной точки Ду, то длина орудийной линейки будет равна Ду / L = L / L = 1, то есть конструктивно ее можно выполнить неизменной, что существенно упрощает решение задачи. Теперь для построения в прицеле уменьшенной копии пространственного упредительного треугольника достаточно знать лишь направление прицельной линейки и длину и направление курсовой. Направление прицельной линейки устанавливается просто визированием через нее на цель, а направление курсовой – на глаз, так, чтобы она располагалась параллельно курсу цели. Осталось лишь определить ее длину: ауав = V*tп / L. Скорость V известна по результатам наблюдения за целью. Как найти tп / L?
 
Вот мы и подошли к вопросу «как найти время полета снаряда до цели, если для этого нужно знать расстояние до точки встречи снаряда с целью, а расстояние до точки встречи снаряда с целью можно узнать лишь зная время полета снаряда до цели».
 
«Маленький Хроноп искал ключ от двери на улицу. Ключ он искал в тумбочке, тумбочку – в комнате, комнату – в доме, дом – на улице. Тут-то он и зашел в тупик – какая может быть улица, когда нет ключа от двери на улицу?» (с)
 
В автоматических зенитных прицелах и приборах управления зенитным огнем эта задача успешно решается методом последовательных приближений.
 
Для примера рассмотрим, как это реализовано в прицеле 37-мм зенитного орудия - основного орудия малокалиберной артиллерии.
 
Зададимся некоторыми значениями наклонной дистанции Дв, например, 500 м, 1000 м., 1500 и т. д. и отношениями Дв / L, например, 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 и т. д. и для каждого значения Дв / L найдем L. А теперь, для каждого значения дальности L из баллистических таблиц можно найти время полета снаряда на эту дистанцию, т. е. tп. Теперь для каждой заданной дистанции Дв можно построить графики зависимостей tп / L от Дв / L:
34528254.jpg
------------------------------------------------------------------
 
 
Этот график можно наклеить на барабан, угол поворота которого которого будет задавать величину t/L. Отношение Дв/L – это ни что иное, как длина прицельной линейки, которую можно считать с деталей прицела каким-либо образом и передать на барабан с помощью вертикальной стрелки, перемещающейся вдоль горизонтальной оси графика в соответствии с изменением длины прицельной линейки. Останется только поставить специально обученного человека – прицельного, который будет совмещать вращением барабана график, соответствующий текущей дальности до цели с верхним концом стрелки и вырабатывать тем самым необходимое значение параметра t/L. Единственная проблема – для умножения величин V и t/L требуется довольно сложный механизм, поэтому умножение целесообразно заменить сложением логарифмов соответствующих величин. Т. е. вместо скорости вводить в прицел значения, пропорциональные логарифму скорости, а графики на барабане построить относительно логарифма t/L. Сложение легко можно осуществить с помощью дифференциального механизма, наподобие дифференциала заднего моста автомобиля – если повернуть одну полуось на один угол, а другую – на другой, то сателлитная коробка повернется на угол, пропорциональный сумме поворотов полуосей.
 
В результате получилось вот такое вот хитроумное устройство:
34528259.jpg
----------------------------------------------------------------------
 
(Продолжение следует)


#2 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 21 Май 2021 - 11:49

Прицельная линейка – это телескопический шток, размещенный между шарнирами 9 и 20. Она связана параллелограммным механизмом с двумя коллиматорными визирами, расположенными слева и справа от ствола орудия. Куда будут направлены визиры – туда и прицельная линейка. Шарнир 9 прицельной линейки жестко связан со стволом орудия (орудийной линейкой) – это точка О упредительного треугольника. Длина орудийной линейки определяется расстоянием между передним неподвижным плечом визирного параллелограмма 5 и валом 23. Шарнир 20 – это точка ав упредительного треугольника, соединяющая прицельную линейку с курсовой. Роль курсовой линейки играет расстояние от шарнира 20 прицельной линейки до оси вращения курсовой коробки.
 
В процессе прицеливания первый наводчик совмещает с целью вертикальную линию перекрестия визира и наводит тем самым прицельную линейку вместе со всем орудием на цель по азимуту. Второй наводчик совмещает с целью горизонтальный штрих перекрестия прицела и наводит прицельную линейку вместе со стволом орудия по углу места. Помимо двух наводчиков, с прицелом работают еще два прицельных. Второй прицельный поворотом курсовой коробки 14 устанавливает курсовую линейку параллельно курсу цели, при этом длина прицельной линейки и ее отклонение от орудийной линейки (ствола орудия) в плоскости упредительного треугольника изменяется. Курсовая линейка через специальный шестеренчатый механизм (механизм стабилизации) связана с платформой пушки таким образом, что при любом повороте пушки по азимуту выбранное направление курсовой линейки по отношению к сторонам света остается неизменным. К концу прицельной линейки прикреплен тросик, связанный с подпружиненным указателем 28, который перемещается вдоль барабана 29 с графиками изодистанционных кривых в соответствии с изменением длины прицельной линейки. При стрельбе по неподвижной цели длина курсовой линейки равна 0 и положение подвижного шарнира прицельной линейки совпадает с вертикальной осью вращения курсового стола, при этом ее длина становится практически равной длине орудийной линейки (разница очень невелика, этим можно пренебречь), соответственно отношение Dв/L в этом положении будет равно 1. Максимальная длина прицельной линейки будет при нулевом курсе цели (цель идет на орудие), минимальная – при курсовом угле 180 град (цель идет от орудия) – так калибруется стрелка-указатель барабана с графиками.
 
Для того, чтобы второй прицельный сгоряча не перепутал положение курсовой коробки (сб 18) и не поставил ее в положение, обратное курсу цели, ручки для ее вращения выполнены в виде стилизованного самолетика. На курс цели должен указывать острый нос, а не киль!
34530884.jpg
--------------------------------------------------------------
 
После определения дальности до цели и ее скорости первый прицельный поворотом маховичка установки дальности 30 вращает барабан с графиками и подводит график, соответствующий данной дальности до цели к стрелке. Угловое перемещение барабана, соответствующее найденному значению lgt/L, передается на дифференциальный механизм 34. На этот же дифференциал передается вращение маховичка 39, с помощью которого первый прицельный устанавливает скорость цели по шкале 41. Так, как шкала скорости цели логарифмическая, то на дифференциал поступает угол поворота, пропорциональный lgV цели. В дифференциале происходит сложение угловых поворотов шестерен, задающих значения lgt/L и lgV и результирующий угол поворота передается на дифференциал левой стороны 46. Этот же дифференциал связан с механизмом установки курсовой линейки. С дифференциала левой стороны вращение, соответствующее сумме текущего положения курсовой линейки и сумме lgt/L и lgV передается на шестерню 49, в которой прорезана спираль, рассчитанная по антилогарифмическому закону. В спираль входит вертикальный шток 21, играющий роль шарнирного соединения курсовой линейки с прицельной. При вращении антилогарифмической спирали угол поворота, пропорциональный lgtV*t/L преобразуется в линейное перемещение штока 21 вдоль текущего направления курсовой линейки, соответствующее величине V*t/L – тем самым задается длина курсовой линейки. Поскольку прицельная линейка шарнирно связана с курсовой – ее длина тоже изменяется и это изменение приводит к перемещению указателя 28 вдоль барабана с графиками изодистанционных кривых. Первый прицельный вновь поворачивает барабан, подгоняя кривую дальности к стрелке и процесс повторяется до тех пор, пока все перемещения не станут незначительными. Таким методом последовательных приближений и строится упредительный треугольник. В результате всех этих действий прицел орудия сбивается с первоначального направления, наводчики восстанавливают наведение перекрестия прицела на цель и ствол орудия оказывается отклонен от направления визирования на угол упреждения.
 
Во время полета снаряда на него действует сила тяготения и его траектория искривляется. Для того, чтобы учесть это искривление, ствол орудия должен быть направлен несколько выше упрежденной точки Ау на величину P. Величина этого отклонения заранее неизвестна – она зависит от дальности до упрежденной точки, от баллистических характеристик снаряда и угла места цели. Следовательно, для того чтобы попасть в упрежденную точку, необходимо построить второй пространственный треугольник – «баллистический». Таким образом, в автоматическом прицеле треугольников должно быть два:
34530902.jpg
----------------------------------------------------
 
Полная схема построения пространственных треугольников и соответствующих им треугольников прицела. Треугольник ОАвАу – упредительный, треугольник ОАуС – баллистический. Орудийная линейка должна быть привязана к стволу, который мы направляем выше упредительной точки, поэтому орудийная линейка на данной схеме — это отрезок Ос, а за параметр L принята длина отрезка ОС (осевая дальность до упрежденной точки). Соответственно, длина орудийной линейки = L/L = 1, как и должно быть:
34530948.jpg
--------------------------------------------------
 
(Продолжение следует)

Для решения баллистического треугольника необходимо:
 
1. Направить линию Оау в направлении упрежденной точки, что уже сделано при решении упредительного треугольника.
2. Поддерживать вертикальное направление отрезка сау, что достигается применением параллелограммного механизма
3. Установить длину отрезка сау равной величине P/L
 
Величина понижения траектории снаряда P берется из баллистических таблиц. В прицеле 37-мм пушки длина отрезка P/L задается довольно просто – при повороте барабана с графиками изодистанционных кривых его вращение передается на кулачок 60, на который опирается курсовой стол прицела, имеющий возможность перемещаться вверх-вниз по направляющим. Профиль кулачка рассчитан так, что при повороте его на угол, пропорциональный lg(t/L), т. е. времени полета до цели, величина радиуса кулачка получается пропорциональной величине P/L. Курсовой стол перемещается целиком в вертикальном направлении и шток 21 тянет за собой передний конец прицельной линейки, сообщая ей тем самым необходимый угол прицеливания относительно продольной оси ствола.
34531004.jpg
-------------------------------------------------------

Баллистический треугольник Осау, сторона которого сау сохраняет свое вертикальное положение при любом изменении угла места цели, дает возможность автоматически учесть изменение угла прицеливания в зависимости от угла места цели. Такой способ учета влияния угла места на угол прицеливания получил название «треугольник Газо-Леприера» (Le Prieur) по имени инженера, впервые применившего его еще во время Первой мировой войны и инженера, впервые предложившего этот метод. Интересно отметить, что эта зависимость, совершенно неверная теоретически, дает лучшие практические результаты, чем более полные и точные формулы.
 
При стрельбе по наземной цели понижение траектории P равно понижению из баллистической таблицы. При увеличении угла места цели траектория полета снаряда становится более пологой и угол прицеливания (альфа) должен уменьшаться:
34531023.jpg
--------------------------------------------------------
 
Любой самолет может летать не только горизонтально, но и по наклонной траектории. Для учета наклона траектории курсовую линейку тоже следует наклонить. В прицеле 37-мм зенитного орудия этот наклон осуществляется с помощью маховичка (барабанчика), расположенного в крышке курсовой коробки; угол наклона курсовой линейки контролируется с помощью шкалы в боковой стенке коробки.
 
При наклоне курсовой линейки и неизменном положении маховичка, задающего скорость цели, длина курсовой линейки, а значит, и расчетное значение скорости цели по ее траектории увеличится. Установленное же значение скорости цели на шкале скоростей превратится таким образом в значение горизонтальной составляющей скорости цели, поэтому при изменении угла наклона траектории цели и неизменной скорости цели вдоль траектории – введенное значение скорости должно быть скорректировано.
34531038.jpg
-----------------------------------------------------
 
Из всего вышесказанного видно, что автоматический прицел 37-мм зенитного орудия образца 39-го года был для своего времени довольно совершенным и удобным в применении устройством. Хотя он и не обладал всеми возможностями стационарных приборов управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), такими, например, как возможность использования различных гипотез движения цели, учет влияния ветра, влияния изменения атмосферного давления, температуры воздуха и т. п. – он обеспечивал вполне приемлемую точность попаданий для условий стрельбы на относительно небольшую дальность, свойственную МЗА. Своего рода, это был «карманный ПУАЗО» для отдельного орудия.
 
Для примера: ПУАЗО-3, принятый на вооружение к началу войны.
 
Вес: 350 кг. без тумбы
Горизонтальная дальность: от 700 до 12 000 м.
Высота полета цели: от 0 до 9 600 м.
Время полета снаряда: до 37 сек.
Гипотеза движения цели: прямолинейное и равномерное движение за упредительное время
 
Учитывает поправки на горизонтальный параллакс (удаление прибора от огневой позиции), скорость ветра от 0 до 20 м/сек, отклонение начальной скорости снаряда от табличной (вследствие износа стволов и отклонений плотностей воздуха и температуры от нормальной), работное время (время, необходимое для определения параметров движения цели).
34531042.jpg
--------------------------------------------------
 
 
Продолжение следует)


#3 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 21 Май 2021 - 16:01

Теперь рассмотрим принцип действия и возможности автоматического прицела 25-мм зенитной пушки.
 
25-мм зенитная пушка представляет собой упрощенную версию 37-миллиметровой.
 
Основные отличия следующие:
 
1. Так же, как и автоматический прицел 37-мм пушки, прицел 25-миллиметровой пушки строит в уменьшенном виде упредительный и баллистический треугольники, подобные соответствующим треугольникам в пространстве, но в отличие от 37-мм пушки, они располагаются в противоположном направлении, что является просто особенностью конструкции и принципиально ничего не меняет. За единицу масштаба прицела так же выбрана орудийная линейка Lор:
34535029.jpg
------------------------------------------------------
 
2. Длина курсовой линейки Lк в общем случае зависит от скорости цели и времени полета снаряда на упрежденную дальность. Однако в автоматическом прицеле 25-мм пушки ее длина зависит только от скорости, т. к. время полета снаряда принято постоянным, соответствующим табличному времени полета снаряда на некоторую расчетную дальность. Это дало возможность существенно упростить конструкцию прицела, так как отпала необходимость решать задачу встречи цели и снаряда методом последовательных приближений. Вместе с тем, это привело к появлению ошибок в расчете упреждений, о которых будет сказано ниже.
 
3. Курсовая линейка, так же, как и в прицеле 37-мм орудия, устанавливается оператором прицела (прицельным) на глаз параллельно наблюдаемому курсу цели (кстати говоря, у нее тоже есть стилизованный киль самолета для того, чтобы не перепутать направление) и стабилизируется по азимуту, но в прицеле 25-мм орудия нет возможности наклонять курсовую линейку для учета наклона траектории движения цели. Вместо этого в прицел вводятся значения горизонтальной и вертикальной составляющих скорости (фактически: горизонтальный и вертикальный путь самолета за упредительное время, принятое в данном прицеле постоянным).
 
4. Угол прицеливания, учитывающий понижение траектории снаряда, не устанавливается автоматически в зависимости от дальности до упрежденной точки, как это реализовано в прицеле 37-мм пушки, а выставляется вручную, причем не для дальности до упрежденной точки, а для дальности до точки визирования, т. е. принимается, что углы прицеливания для них равны. Для того, чтобы учесть понижение снаряда на дистанции до упрежденной точки следовало бы переместить вниз точку ау на величину аус, пропорциональную понижению h. Но конструкция прицела не позволяет это сделать, поэтому вместо этого при вводе в прицел дистанции до точки визирования перемещается точка ав в противоположную сторону, т. е. вверх на ту же величину. Настройка прицела по вертикали сбивается, и оптическая ось прицельного визира направляется в точку F. Наводчик исправляет наводку, направляя оптическую ось визира снова на цель и продольная ось ствола оказывается отклонена вверх на угол прицеливания альфа1. Но угол альфа1 (угол прицеливания для дистанции до точки визирования) в общем случае не равен углу альфа (углу прицеливания для дистанции до упрежденной точки), хотя и близок к нему. Максимальная ошибка может составить для наземной стрельбы 5 тыс. и для стрельбы по воздушной цели 3 тыс., т. е. относительно мала.
34535032.jpg
------------------------------------------------------
 
5. С построением в прицеле угла пикирования точно такая же ситуация, как и с углом прицеливания – вместо того, чтобы двигать вверх точку а1 на расстояние а1г, в прицеле перемещается вниз точка ав. В результате в прицеле строится приближенный упредительный треугольник а2а1О, не подобный исходному АвАуО. Так же, как и в случае с углом прицеливания, наибольшая ошибка будет когда разница между Дв и Ду будет наибольшей.
34535047.jpg
-----------------------------------------------------
 
6. Для простоты установки горизонтальной и вертикальной составляющей скоростей цели при ее пикировании или кабрировании, на горизонтальной и вертикальной шкалах скоростей нанесены значения самих углов наклона траектории цели. Следует помнить, что соответствующие горизонтальные и вертикальные поправки для этих углов рассчитаны не только для конкретной расчетной дальности: 1000 м для прицелов выпуска до 43 года и 1500 для 43-го года и позже, но и для определенной скорости цели: 100 м/сек. для прицелов выпуска до 43 года и 180 м/сек. – 43-го года и позже.

Все эти упрощения не только значительно сократили число деталей в конструкции прицела 25-мм пушки, но и уменьшили число наводчиков и прицельных, работающих с прицелом в два раза.
 
Кинематическая схема прицела выглядит так:
34535102.jpg
--------------------------------------------------
 
Таким образом, автоматический прицел 25-мм автоматической зенитной пушки формирует поправки на ракурс и скорость цели, угол пикирования или кабрирования и дальность до цели с небольшими ошибками, но для расчетной дальности стрельбы этой пушки они несущественны. Однако в случае отклонения действительной дальности стрельбы от расчетной (1000 метров для прицелов выпуска до 43-го года и 1500 м. – 43-го и позже) прицел будет давать неверные упреждения.
 
Пример:
 
Линейное упреждение АвАу равно произведению скорости цели на время полета снаряда до цели. Предположим, что цель пролетает горизонтально на расчетной дистанции 1500 м. со скоростью 100 м/сек мимо орудия. Упрежденная дальность для этого случая (упрощенно, считая, что Дв = Ду): 100 * 2,23 = 223 м. (прицел выпуска 43 года и позже). Угловое упреждение, которое строит прицел = (223 / 1500) * 1000 = 149 тыс. Если дистанцию уменьшить до 500 м., то упрежденная дальность должна быть равна 100 * 0,6 сек. (значения времени взяты из баллистических таблиц) = 60 м. Угловое упреждение = (60 / 500) * 1000 = 120 тыс. Однако на прицеле по-прежнему установлено угловое упреждение 149 тыс., т. к. при неизменном положении курсовой линейки угловое упреждение данного прицела зависит только от введенного значения скорости цели, а его никто не изменял. Ошибка = 29 тыс. что на дистанции 500 м составит 14,5 метров – больше длины фюзеляжа: гарантированный промах!
 
Учесть ошибку в расчете упреждения при значительном отклонении текущей дальности от расчетной позволяет метод фиктивных скоростей.
34535108.jpg
-----------------------------------------------------
 
Он заключается в том, что для любой дальности, существенно отличающейся от расчетной, в прицел следует вводить не истинное значение скорости цели, а такое значение, для которого упредительный треугольник оказался бы построен правильно. Для того, чтобы получить значение фиктивной скорости, необходимо значение истинной скорости цели умножить на коэффициент, равный произведению отношения времени полета снаряда на текущую дистанцию к расчетной и отношения расчетной дистанции к текущей. Эти коэффициенты следует рассчитать заранее и использовать во время стрельбы.
 
Для рассмотренного выше примера:
 
К = (0,6 / 2,23) * (1500 / 500) = 0,81
Vфикт. = Vц * К = 100 * 0,81 = 81 м/сек
 
Проверяем:
 
Для поражения цели, летящей на скорости 100 м/сек на дистанции 500 м необходимо угловое упреждение 100 * 0,6 / 500 = 120 тыс.
Введенная в прицел фиктивная скорость цели, равная 81 м/сек даст угловое упреждение 81 * 2,23 / 1500 = 120 тыс. – точно в цель!
 
В заключение описания работы автоматического прицела следует отметить, что при резком изменении параметров движения цели, например, переходе из горизонтального полета в пикирование или при неожиданном появлении штурмовиков, летящих на бреющем полете, у прицельного нет времени на настройку прицела, поэтому она и не выполняется. В этом случае наводчик наводит орудие на цель методом визуального наблюдения за трассой и совмещения ее с целью, при этом смотрит на цель мимо визирного коллиматора.

Эффективная стрельба из 25-мм зенитной пушки, оснащенной коллиматорным визиром К8-Т значительно сложнее, чем с использованием автоматического прицела, т. к. наводчику в этом случае необходимо в процессе стрельбы непрерывно определять ракурс цели и, отталкиваясь от него, перемещать определенным образом точку визирования на цель по сетке прицела, используя в качестве масштаба кольца и деления угломера. В связи с отсутствием каких-либо механизмов автоматического прицела, прицельный в расчет такой пушки не входит.
34535185.jpg
------------------------------------------------
 
Коллиматорный визир К8-Т изначально был разработан для использования в авиационных турелях, поэтому все его деления и кольца кратны не артиллерийским тысячным, а тысячным дистанции. Использование его в 25-мм зенитной автоматической пушке было вынужденной мерой, как, впрочем, и установка самой пушки на шасси ГАЗ-ММ – таких самоходных установок было построено в начале войны всего около 200 штук в связи с отсутствием предназначенных для них орудийных повозок. Поскольку этот прицел – турельный, то угловые размеры его колец (80 т. д. и 120 т. д.) рассчитаны исходя из баллистики пулемета ШКАС для стрельбы из самолета назад, поэтому для зенитного орудия они не очень удобны – слишком маленькие. В артиллерии принято измерять углы не в тысячных дистанции, а в артиллерийских тысячных, поэтому в различных наставлениях по стрельбе из 25-мм зенитной пушки, оснащенной кольцевым коллиматорным прицелом К8-Т, все угловые размеры сетки представлены в артиллерийских тысячных. Учитывая то, что эти величины довольно близки, а также то, что сетки коллиматорных прицелов изготавливаются с допуском +-5%, это вполне допустимо и практической разницы для наводчика никакой нет.
 
В теории воздушной стрельбы доказывается, что стрельба с самолета через кольцевой прицел на дистанциях прямого выстрела, т. е. примерно от 0 до 500 метров может осуществляться без учета расстояния до цели - угловое упреждение строится лишь в зависимости от скорости цели и ее ракурса, при этом для удобства каждому кольцу сопоставляется определенная скорость цели. Подобный принцип был перенесен и на методику стрельбы из 25-мм зенитной пушки с прицелом К8-Т, для этого тем же самым угловым размерам каждого кольца была сопоставлена некоторая скорость цели, рассчитанная исходя из условий зенитной стрельбы – получилось 60 м/сек для малого кольца и 90 м/сек. для большого. Однако у зенитной пушки диапазон возможных дальностей стрельбы значительно больше, чем у турельного и если рассчитать необходимые угловые упреждения для стрельбы по цели под ракурсом 4/4 (точно вбок) для различных дистанций стрельбы – то будет видно, что представление о том, что большое кольцо прицела рассчитано для скорости цели 90 м/сек, а малое – для скорости 60 м/сек – довольно условное: угловые размеры колец (0-80 и 1-20) точно совпадают с расчетными значениями упреждений только на дистанции 1200 метров. По краям диапазона возможных дальностей стрельбы будет заметная ошибка:
34535219.jpg
-------------------------------------------------
 
Наводка на цель, летящую под ракурсом 4/4 (наводим на цель точно вбок) и со скоростью 60 м/сек или 90 м/сек состоит в том, что наводчик удерживает цель на кольце визира, соответствующего данной скорости, выбирая такую точку на кольце, чтобы направление полета самолета проходило бы через центр кольца. Однако такие простые случаи бывают редко и цель чаще всего летит с какой-то другой скоростью и под каким-то другим углом. Для того, чтобы поразить цель при таких условиях наводчик должен учесть две поправки – на скорость цели и на ракурс. Для того, чтобы учесть отличие текущей скорости цели от расчетной скорости упредительного кольца прицела наводчик должен мысленно представить себе воображаемые кольца для других скоростей и наводить по ним:
34535230.jpg
-----------------------------------------------
 
Для того, чтобы учесть отличие ракурса цели от расчетного наводчик должен определить ракурс цели (видимое сокращение длины его фюзеляжа) на глаз, после чего умножить предполагаемую путевую скорость цели на ее ракурс и навести пушку на цель через кольцо, соответствующее полученному значению:
34535236.jpg
----------------------------------------------
 
Наводить следует так, чтобы направление полета самолета проходило через центр прицела:
34535252.jpg
----------------------------------------------
 
Расчетные значения угловых упреждений для дистанции 1500 м. и различных скоростей цели и ракурсов:
34535260.jpg
---------------------------------------------
 
(Продолжение следует)


#4 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 21 Май 2021 - 17:43

Для учета понижения снаряда в зависимости от дальности оптическая ось коллиматорного визира К8-Т фиксируют в наклонном к продольной оси канала ствола орудия положении. Угол наклона составляет 0-10 на дистанции 1000 м. или дальше, т. е. опять-таки устанавливают в некоторое среднее положение.
34536780.jpg
---------------------------------------------
 
При стрельбе по воздушным целям корректировка на дальность не производится, поскольку с увеличением угла места траектория движения снаряда выпрямляется и дальность прямого выстрела возрастает. Кроме того, при стрельбе по цели, движущейся с пикированием или кабрированием, поправка на дальность значительно меньше поправки на вертикальную составляющую скорости цели и поэтому ей пренебрегают. При стрельбе по наземным целям, когда снаряд летит круче, на малых дистанциях требуется небольшая корректировка:
34536786.jpg
--------------------------------------------
 
В целом, работа наводчика зенитного орудия с кольцевым коллиматорным визиром довольно сложна. Рассмотрим в качестве примера такую типовую ситуацию – цель пролетает горизонтально мимо зенитного орудия на высоте 1000 метров, курсовой параметр (кратчайшее расстояние от орудия до траектории полета цели) 500 м. Путевая скорость цели - два варианта: 90 м/сек и 120 м/сек.
 
Обстреливая такую цель, наводчику придется перемещать ее в прицеле вот по таким траекториям (см. рисунок).
 
Кривые, проходящие через правую половину прицела, показывают точки наводки для полета цели справа налево от орудия. Через левую половину – слева направо. Кривые с индексом 90 рассчитаны для скорости 90 м/сек, с индексом 120 – 120 м/сек.
На больших дистанциях стрельбы ракурс цели мал (обычно около 1/4), и наводчик наводит орудие на цель через точку А1. По мере приближения самолета к орудию ракурс цели увеличивается, и наводчик плавно переходит к точке А2, затем к А3 и т. д. По мере увеличения ракурса работа наводчика усложняется, т. к. кроме ракурса ему приходится учитывать и быстро изменяющийся угол наклона траектории к горизонтальной линии визира. Например, при изменении ракурса от 3/4 до 4/4 (переход от точки А3 к А4) наклон траектории к горизонтальной линии визира изменяется более, чем на 45 град. По мере удаления самолета от орудия точки наводки переходят в верхний сектор прицела: А5, А6 и т. д.
34536792.jpg
-----------------------------------------------
 
Попасть в цель с первой же очереди практически невозможно, поэтому первая очередь считается пристрелочной и по результатам наблюдения за ее прохождением мимо цели в наводку вносятся корректировки. Корректировка зенитной стрельбы с применением кольцевого прицела также чрезвычайно затруднительна. Для этого необходимо на глаз определить точку на траектории трассы, находящуюся на дистанции, равной дистанции до цели (в примере, показанном ниже, это точка Т), определить величину ее отклонения от перекрестия прицела и сдвинуть центр визира на это расстояние в противоположную сторону от перекрестия:
34536802.jpg
----------------------------------------------

Теперь посмотрим, чем порадовали любителей зенитной стрельбы разработчики авиационного симулятора «Ил-2 штурмовик нового поколения». А порадовали они если уж и не десятью сталинскими ударами по зенитчикам, то, по крайней мере, тремя.
Удар номер раз, уже упомянутый выше: в пушку с автоматическим прицелом зачем-то встроили прицельную сетку от коллиматорного визира КВ-Т и даже назвали этот противоестественный симбиоз «коллиматорный визир К8-Т автоматического зенитного прицела», как будто все в действительности так и было. Но мало того, скорости, на которые рассчитаны кольца прицела К8-Т, оказывается, еще и можно настраивать!
34536809.jpg
---------------------------------------------------
 
Каким же это, интересно знать, образом? А вот каким:
 
Сталинский удар номер два: по мнению автора видеоролика, а раз он выложен в «дневниках разработчиков», то и самих разработчиков, в случае отклонения текущей скорости цели от расчетной скорости кольца прицела, нужно в уме посчитать разницу между ними и полученный результат выставить на шкале горизонтальной скорости автоматического прицела. После чего продолжать целиться по кольцу!
 
Сразу же возникает естественный и закономерный вопрос: а что, разве нельзя просто выставить скорость цели на шкале автоматического прицела И ВСЕ? И прицеливаться, как это все нормальные люди делают, через перекрестие? Так, как об этом и говорится в руководстве к этой пушке?
34536814.jpg
--------------------------------------------------
 
Пример корректировки скорости кольца само по себе странный – кому может прийти в голову делать какую-то «коррекцию» до 100 м/сек кольца, рассчитанного на скорость 60 м/с, когда рядом есть кольцо, рассчитанное на скорость 90? Разница в 10 м/сек особой роли не играет – больше будет погрешность наводки. Открой огонь не в середину фюзеляжа, а перед носом у самолета - вот и вся "коррекция"!

И, наконец, самое главное. Положение цели, летящей с какой-то постоянной скоростью в сетке прицела, определяется ее ракурсом. Ракурс ? - берем ? радиуса кольца соответствующей скорости. Ракурс ? - ? радиуса. При этом необходимо постоянно следить за тем, чтобы нос самолета был бы направлен на центр кольца. Поэтому основная трудность стрельбы через кольцевой прицел заключается в том, что наводчику нужно плавно вести цель по полю прицела по петлевой траектории, о которой уже было сказано выше и с кольцом соответствующей скорости она пересекается только в один единственный момент – когда ракурс цели становится равным 4/4 (цель на параметре).
 
Смоделируем в симуляторе ситуацию из «Руководства по стрельбе», описанную выше: цель пролетает со скоростью 90 м/сек мимо зенитки на высоте 1000 метров. Курсовой параметр (расстояние от орудия до ближайшей точки проекции курсовой линии на горизонтальную плоскость) = 500 метров.
 
По правилам стрельбы из 25-мм зенитного орудия огонь короткими очередями открывается с дистанции 2000 метров, в этот момент ракурс цели равен 1/4, положение цели в прицеле такое (цель визируется на расстоянии, равному 1/4 радиуса большого кольца, рассчитанного на скорость 90 м/сек, продольная ось фюзеляжа направлена к центру прицела). По какой-то странной художественной причуде разработчиков дневная подсветка прицела в этом симуляторе освещает сетку неравномерно:
34536838.jpg
--------------------------------------------
 
По мере приближения цели к орудию ее ракурс увеличивается, и наводчик плавно отодвигает изображение цели в прицеле от центра, угол наклона направления полета цели относительно горизонтальных штрихов прицела также изменяется. Ракурс 2/4, цель на половине радиуса кольца:
34536843.jpg
-------------------------------------------
 
Ракурс 3/4 - цель на расстоянии 3/4 радиуса кольца от центра прицела, нос самолета направлен на перекрестие:
34536844.jpg
-------------------------------------------
 
Ракурс 4/4 – цель на кольце:
34536851.jpg
-------------------------------------------
 
Цель пролетает мимо орудия и начинает удаляться от него. Ракурсы уменьшаются, изображение цели в сетке прицела переходит в верхнюю половину. Ракурс 3/4:
34536853.jpg
-------------------------------------------
 
И так далее, до выхода цели из зоны действия орудия.
 
(Продолжение следует)


#5 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 21 Май 2021 - 22:13

На этом примере мы видим, что практически все время стрельбы по цели с применением кольцевого прицела (кроме одного единственного момента, когда цель находится под ракурсом 4/4) наводчик должен на глаз определять ее положение в сетке в точках, которые ни с какими видимыми кольцами или делениями не совпадают, какая бы там не была «корректировка».
 
Автоматический прицел чрезвычайно эффективно упрощает весь этот процесс. Для стрельбы с помощью автоматического прицела по цели, летящей прямолинейно с постоянной скоростью и высотой достаточно лишь один раз выставить скорость цели на шкале горизонтальной скорости и один раз установить курсовую линейку параллельно курсу цели. Изменение ракурса прицел будет отслеживать сам. Наводчику остается лишь непрерывно держать цель в перекрестии прицела и стрелять.
Поэтому имея возможность использовать автоматический прицел, наводить орудие по кольцам – это верх абсурда.
 
Но все это еще цветочки.
 
Во время эксперимента, все это время, в течение которого цель проплывала по прицелу в ракурсах, показанных выше, по ней велась стрельба, которая абсолютно никаких результатов не принесла. Проверяем правильность построения баллистических треугольников:
Запускаем самолет еще раз, проверяем установку в ноль всех шкал автоматического прицела, встаем на опоры и стреляем по цели в тот момент, когда она находится точно сбоку от зенитки (на курсовом параметре). Точка визирования цели в момент выстрела:
34539609.jpg
-------------------------------------------
 
Направление полета первого снаряда по азимуту: упредительный треугольник построен и решен в прицеле правильно:
34539612.jpg
-------------------------------------------
 
Направление полета первого снаряда по углу места: баллистический треугольник решен абсолютно неадекватно. Снаряд проходит значительно выше цели на расстоянии, примерно равном двум размахам крыла – это 20 тысячных!
34539621.jpg
-------------------------------------------
 
Через прицел хорошо видно, что вся очередь действительно ушла вверх на эту величину:
34539633.jpg
-------------------------------------------

Это – сталинский удар разработчиков по своим пользователям номер три: баллистика.
 
На то, что понижения, показанные в этом ролике, не имеют ничего общего с действительностью, внимания не обращаем – джентльмены не мелочатся. Интерес представляет рекомендация «всегда добавлять поправку на понижение к любой вертикальной поправке, которую вы уже сделали, для корректного использования системы управления огнем». Какая может быть вертикальная поправка на понижение, когда у нас зенитка и так бьет выше на 20 тысячных?
34539660.jpg
-----------------------------------------
 
Напомню, что в реальном мире кольцевой коллиматорный визир К8-Т юстируется на орудии таким образом, чтобы поправка на понижение (10 тыс.) на дистанции 1000 метров уже была бы учтена, поэтому во время стрельбы по воздушной цели через К8-Т никакие поправки на понижение не требуются:
34539664.jpg
----------------------------------------
 
Но у нас же тут случай особый: смесь бульдога с носорогом, поэтому проверяем понижение.
 
Выставляем на шкале автоматического прицела дистанцию 1000 метров и прицеливаемся по наземной цели, находящейся на этой же дистанции:
34539668.jpg
---------------------------------------
 
Наводим прямо под обрез цели, рябь и полосы на горизонте чрезвычайно сильно мешают – это можно как-нибудь убрать? Настройки видео – все «превосходно».
34539673.jpg
---------------------------------------
 
Нажимаем на Alt+’ – сбрасываем введенную настройку автоматического прицела на дальность – направление визирования через прицел выставляется параллельно направлению продольной оси канала ствола пушки и перекрестие поднимается примерно на 8 тысячных – это поправка на понижение траектории снаряда, реализованная в симуляторе. Она ровно в два раза больше той, что показана в видеоролике, но точно совпадает со значением в баллистической таблице – интересный результат:
34539683.jpg
--------------------------------------
 
Может быть, снаряд летит не туда? Возвращаем назад поправку на понижение для дистанции 1000 м. и стреляем. Первый же снаряд попадает точно в цель – по наземной цели зенитка бьет как надо:
34539696.jpg
-------------------------------------

Проверяем стрельбу по воздушной цели еще раз. Сбрасываем все настройки автоматического прицела. Выставляем поправку на понижение для дистанции 1000 метров и стреляем в момент прохождения цели через параметр (точно вбок - ракурс 4/4):
34539763.jpg
--------------------------------------
 
Тот же самый результат: упреждение полностью соответствует параметрам движения цели.
34539767.jpg
--------------------------------------
 
Поправка на баллистику снаряда: как и следовало ожидать, применение рекомендации из «Руководства пользователям» «всегда учитывать поправку на понижение» привело к тому, что обнаруженная в прошлом опыте ошибка решения баллистического треугольника в симуляторе порядка 20 тыс. для дистанции 1000 м. еще и увеличилась на величину поправки на понижение и составила теперь 30 тыс.:
34539768.jpg
--------------------------------------

Вслед за изложением устройства автоматического прицела и методики «настройки колец прицела на нужную скорость», автор видеоролика переходит к практическим стрельбам. Степень непонимания основ зенитной стрельбы и принципа работы прицела (что автоматического, что кольцевого) достойна упоминания в книге рекордов Гиннеса. В видео смоделирована простейшая ситуация: звено транспортных самолетов Ju-52 летит горизонтально по направлению к зенитке.
 
Что нужно сделать в реальном мире, для того чтобы попасть в цель при таких условиях:
 
1. Посмотреть в бинокль, определить тип цели – Ju-52: максимальная скорость 300 км/ч на высоте 1000 м.
2. Определить направление курса цели и угол пикирования/кабрирования: курсовой угол 180 град (цель идет на орудие), пикирования/кабрирования нет
Если прицел автоматический:
3. Установить фигурную стрелку курсовой каретки в направлении от цели на орудие и выставить на ней скорость цели 70 м/сек. (250 км/ч) – предполагаем, что он загружен и идет не на пределе. Скорость цели из км/ч легко можно перевести в м/с в уме, если поделить на 4 и к полученному частному прибавить 10% от него: 250 / 4 + 250 / 4 * 0,1 = 68,75 м/с, округляем до 70.
4. Цель идет горизонтально, поэтому необходимо ввести в прицел поправку на понижение, установив на шкале дальности на маховичке вертикальной скорости значение, соответствующее дистанции открытия огня: 2000 м.
5. Навести перекрестие на цель, открыть огонь, стрелять короткими очередями, корректируя при необходимости стрельбу по трассам.
 
Что при этом происходит в прицеле:
 
1. Установка значения скорости 70 м/сек и курсового угла 30 приводит к тому, что шарнир, соединяющий курсовую линейку и заднюю часть прицельной линейки, смещается на определенное расстояние назад и при наведении орудия в вертикальной плоскости прицельная линейка будет отклоняться относительно орудийной линейки пропорционально углу возвышения ствола, в результате при наведении перекрестия прицела на цель он автоматически сформирует поправку на упреждение для цели, летящей со скоростью 70 м/сек. на расчетной дальности прицела 1500 м. и любой высоте в зоне досягаемости орудия.
 
2. Установка значения дальности на маховичке вертикальной шкалы приводит к тому, что курсовая линейка сместится вверх относительно орудийной линейки и задний конец прицельной линейки отклонится на определенный угол и сформирует тем самым в прицеле поправку на понижение траектории снаряда, автоматически уменьшающуюся при увеличении угла возвышения ствола.
 
Если прицел кольцевой (К8-Т):
 
3. Наводчик, отталкиваясь от масштаба существующих колец прицела мысленно представляет себе кольцо, рассчитанное на скорость цели и делит его радиус на четыре части.
4. Непрерывно оценивая на глаз ракурс цели располагает цель в сетке прицела таким образом, чтобы расстояние от центра прицела до изображения цели было бы равно соответствующей ракурсу части радиуса расчетного кольца, при этом полет цели должен быть направлен в центр. Ведет огонь короткими очередями.
 
Что при этом происходит в прицеле:
 
1. Ничего. Подвижных частей у него нет.
 
Что делает автор видео:
 
1. Определяет тип цели, скорость и направление курса.
2. Смотрит через прицел на приближающуюся цель, убеждается в том, что она идет точно на него и зачем-то поворачивает курсовую линейку на -10 градусов по техночату – видимо, знает, что потом они пролетят слева от пушки.
3. Рассчитывает разницу между предполагаемой скоростью Ju-52 и скоростью, на которое рассчитано малое кольцо прицела: 70 – 60 = 10 м/сек. Выставляет это значение на шкале горизонтальных скоростей для того, чтобы «скорректировать скорость кольца».
4. Собирается открыть огонь на дистанции 2000 метров, поэтому устанавливает соответствующее значение на шкале дальности.
5. Считает, что «настроил» прицел и готовится стрелять, как только цель приблизится на дистанцию 2000 метров.
6. Прицеливается ПО ПЕРЕКРЕСТИЮ и при этом говорит, ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПОПРАВКУ НА ПОНИЖЕНИЕ 20 ТЫС., И ПОДНИМАЕТ ПЕРЕКРЕСТИЕ ПРИЦЕЛА НА ЭТУ ВЕЛИЧИНУ!
34539780.jpg
-----------------------------------------
 
Что происходит в действительности:
 
В действительности, единственное, что он правильно сделал – это ввел значение дальности в прицел.
 
В этом прицеле значение дальности используется для того, чтобы сформировать баллистическую поправку на понижение траектории, для дистанции 2000 метров она составляет 24 тыс.
Но автор видео этого, очевидно, не знает, поэтому добавляет эту поправку («порядка 20 тыс.») еще один раз в процессе наведения орудия на цель и она приблизительно заменяет ему расчетное значение упреждение по кольцу (с ошибкой в 10 тысячных), поэтому на видео он стреляет более-менее в сторону цели.
 
Соответственно, он, очевидно, не знает, что кольцевой прицел следует наводить на цель исходя из ее ракурса. В данном случае ракурс цели – 1/4. Поэтому для того, чтобы правильно найти точку визирования на цель в данных условиях, необходимо сначала посчитать угловое упреждение для ракурса 4/4: (время полета снаряда до цели * скорость цели) / дистанция до цели * 1000 = (3,3 сек * 70 м/сек) / 2000 * 1000 = 115 тыс. Затем взять 1/4 от этого значения, представить себе кольцо такого радиуса и расположить цель на этом кольце так, чтобы направление ее полета проходило бы через центр прицела (в данном случае цель будет лежать на его вертикальной оси).
 
Или просто выставить на шкале прицела 70 м/сек горизонтальной скорости вместо 10 и стрелять по перекрестию.
 
Так же он, очевидно, не знает, что те поправки, которые он ввел в прицел для «тонкой настройки» кольца: 10 м/сек горизонтальной скорости и «10 град. влево» сместили ему на дистанции открытия огня перекрестие прицела вверх на 5 тыс. и вбок на 3,5 тыс. и зачем это ему было нужно он тоже, очевидно, вряд ли скажет.
 
Если к этому еще и присовокупить то, что данная зенитка почему-то шарашит на 20 тыс. выше прицела – шансов попасть, тщательно прицелившись, никаких.
 
Поэтому немудрено, что покрутив прицел и открыв стрельбу с 2000 метров от никуда так и не попал, пока "Тетушки Ю" не подлетели к нему вплотную и он не стал стрелять по ним просто на глаз (выражаясь научным языком «корректировать стрельбу по трассе») – в этом он и достиг успеха.
 
Впечатление же на публику произведено небывалое – все крутится, вертится, да еще и «научно обосновано».
34539788.jpg
---------------------------------------------
 
(Окончание следует)


#6 Vachik

Vachik

    Капитан

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5 694 сообщений
  • Gender:Male
  • Location:Белгород

Опубликовано 22 Май 2021 - 00:50

Добавляет остроты в эту картину геймплей, реализованный в алгоритме управления этой зенитки в симуляторе. В оффлайн-режиме пользователь у зенитки один и ему приходится работать одновременно и за наводчика, и за прицельного. Во время стрельбы по самолету счет идет на секунды, поэтому перескакивать с места наводчика на место прицельного для того, чтобы чего-нибудь там подкрутить во время стрельбы по самолету нет никакой возможности. Делу мог бы помочь вывод значений, выставленных на прицеле, на информационную панель, наподобие того, как это сделано с курсовым углом танка и углом поворота его башни, поскольку сообщения техночата читать не особенно удобны, да и исчезают они временем, но об этом никто не позаботился. «Прицельный» в симуляторе – это не еще один член экипажа, а просто фиксированный вид наводчика на шкалы автоматического прицела. При этом при переключении на этот фиксированный вид, наводчик падает на карачки и начинает забегать за курсовой стол прицела то с одной, то с другой стороны, потому что в симуляторе этот фиксированный вид зачем-то сделали в точности таким, каким он дан в описании пушки, т. е. это просто вид на прицел сбоку. В жизни же голова у прицельного находится не на уровне желудка, а там, где она и должна быть у нормального человека и смотрит он на прицел СВЕРХУ. Поэтому в жизни у него и нет никакой необходимости заглядывать за прицел сбоку - шкалы горизонтальных скоростей установлены на курсовой каретке наклонно и хорошо читаются с нормальной точки зрения. При попытке что-нибудь скорректировать во время стрельбы, попав на место прицельного упираешься носом в курсовую каретку, потому что через прицел смотришь через угол обзора, приближенный к нормальному, иначе за две тысячи метров и самолет-то не разглядишь, а на шкалы нужно смотреть из широкоугольного вида, поэтому для выставления параметров движения цели каждый раз требуется какое-то время на настройку угла обзора для вида с «позиции прицельного». При переключении назад на наводчика попадаешь не на вид через сетку прицела, а на вид в небо сбоку – чтобы вернуться к процессу прицеливания нужно снова «прильнуть к прицелу», при этом угол обзора остается таким же, что и был для прицельного ведь в симуляторе это фактически одно рабочее место – значит, требуется снова настроить угол обзора в то время, когда дорога каждая секунда. Если «прицельный» заглядывает за прицел справа, что происходит в половине всех случаев – он не видит указатель шкалы поправки на дальность.
 
Этой зениткой было бы интересно управлять в онлайн-режиме, если бы один человек работал за наводчика, а другой – за прицельного, как и в жизни. Но, опять-таки, для прицельного места в экипаже симулятора не нашлось, зато нашлось для командира орудия, с места которого можно посмотреть в бинокль или пострелять по сторонам из ракетницы. Шкала бинокля, кстати говоря, не соответствует описаниям в наставлениях военного времени.
 
Особенно любопытно наблюдать, как некоторые пользователи «авиационного симулятора Ил-2 штурмовик нового поколения» тоже выкладывают на своих каналах в интернете ролики, в которых они чего-то там в прицеле крутят и куда-то случайным образом попадают под одобрительные реплики зрителей – «печально я гляжу на это поколенье, его грядущее иль пусто иль темно!» (с)
=============================================================
 
(Всё)





Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей