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战后苏联自行高炮史 通古斯卡 高炮列传|

战后苏联自行高炮史 通古斯卡 高炮列传

搬运地址:空军之翼原作者:科罗廖夫

战后苏联自行高炮史  通古斯卡 高炮列传|

“石勒喀”23 毫米自行高炮在 1964 年一经问世就红遍全苏军,其良好的战斗性能得到苏联陆军官兵的一致认可,在随后的 1973 年“赎罪日战争”中大放异彩,取得重大战果。但苏军仍然认为这种高炮并非理想火炮,有许多缺点:防空范围较小,不超过 2 公里;射高不足,只有 1,500 米;口径小,装药量少,精度差,弹丸威力较低,毁伤能力不足;火控系统容易丢失目标。苏军认为若想提高自行高炮的性能和威力,必须从三方面着手,一是增加火炮口径,加大火力;二是配备先进的全天候火控系统,力图使自行高炮能够在各种复杂环境下作战;最后,也是最重要的,是采用弹炮结合的方式增加防空范围。

“通古斯卡”高炮

早在 1962 年,“石勒喀”23 毫米自行高炮刚刚定型时,苏军就开始探索理想口径自行高炮。分别把 AK-230 舰炮的转膛自动机 HH-30、AK-630 的 6 管转管自动机 AO-18 和图拉仪器仪表设计局设计的双管自动机 AO-17 装在“石勒喀”自行高炮上进行测试,同时还研制了全新的 57 毫米双联高炮自动机 AO-16。在这几种高炮自动机中,57 毫米的 AO-16 首先被淘汰;其次是 AK-230 舰炮的 HH-3,原因是其向后下方抽壳,而 ZSU-23-4 炮塔的排壳是向前侧,总体结构变化太大;剩下的 AO-17 和 AO-18 弹道性能相同,但双管的 AO-17 结构简单,零部件数量少,容易生产,对炮塔、炮架布局影响小,因此最终选取定双管自动机 AO-17 作为未来自行高炮的改进方案,被命名为 2A38 型自动炮。

研究表明,30 毫米口径 AO-17 自动机的综合性能大大高于 23 毫米口径高炮,苏军把 ZSU-23-4 高炮的 23 毫米炮替换为 30 毫米自动机以后,用两种口径的高炮对飞行高度为 1,000 米、速度为 200-250 米/秒的米格-17 无人靶机进行对比打靶试验,实验结果是:由于弹丸装药量和威力的增加,相同战果下 30 毫米自动炮的耗弹量可下降 2~3 倍,相同弹药消耗量下 30 毫米自动炮的毁伤概率可增加 1.5 倍;射击距离由原来的 2,500 米提高到 4,000 米,射击高度从 1,500 米增加到 3,000 米;在打击地面目标时效率更高,更容易击毁轻型装甲车辆。研究表明,把高炮口径从 23 毫米增加到 30 毫米,其总体射速并没有下降,但继续增加口径,高炮射速就会明显下降。

通古斯卡三视图

然而军方确有不同看法,经过 7 年研制,苏军认为即使将“石勒喀”改进为 30 炮,其战斗性能也并没有质的飞跃。于是在 1970 年 6 月 8 日,苏联部长会议国防委员会下达了 427-151 号文件《关于研制新一代自行防空武器系统的决定》,研制新一代弹炮结合的野战自行防空系统,以取代“石勒喀”23 毫米自行高炮。该武器系统由图拉仪器仪表设计局设计,整个武器系统代号为 2К22,其中弹炮结合战斗部被命名为 2C6,雷达火控系统由电子工业部乌里扬诺夫斯克机械厂研制,核心电子系统由电子工业部科研院设计,底盘采用明斯克拖拉机厂出品的 GM-325 履带式通用底盘。

该武器系统的首席设计师由 А.Г.施布诺夫(А.Г.Шипунов)担任,火炮和导弹总设计师分别是 В.П.戈良采夫(В.П.Грязев)和 В.М.库兹涅佐夫(В.М.Кузнецов),全套雷达电子导航通信设备由乌里扬诺夫斯克电子机械厂研制,总设计师为 Ю.Е.伊万诺夫(Ю.Е.Иванов),光电稳定瞄准系统由信号旗设计局和列宁格勒光学机械厂联合研制。

手忙脚乱的苏联军队这时才突然想起来远在图拉仪器仪表设计局还有种正在研制的弹炮合一野战防空系统,于是,“通古斯卡”的又重新被当成重点项目,进入“绿色通道”。由于图拉仪表设计局已经完成大部分研制工作,所以很快,1980 年 8 月至 1981 年 12 月,“通古斯卡”在顿库斯克国靶场进行了国家武器鉴定。1982 年 9 月 8 日,新一代自行高炮终于定型,被命名为 2K22 式防空武器系统,绰号“通古斯卡”。1986 年初首先装备苏联驻民主德国的坦克团团属防空连。

1995 年萨马拉“胜利日”阅兵式上的“通古斯卡”

作为世界最顶尖的高炮武器系统,“通古斯卡”诞生以来从没参加过对空实战,仅参加过一次地面战争。1994 年,俄罗斯军队打击车臣的战争日趋白热化,为了尽快赢得战争,12 月 30 日,俄军对格罗兹尼发动了“新年战役”,北高加索军区第 58 集团军的摩步 131 旅刚刚装备了 6 辆“通古斯卡”,被两辆一组配属到三个摩步营担任机关炮“铁扫把”,用于清扫盘踞在高楼内的车臣叛军,但很可笑,在这次战斗刚一开始,6 辆“通古斯卡”就被车臣的伏兵全部击毁。处女战被全歼后,至今“通古斯卡”尚未参加过任何战斗(有图片表明该炮曾经在 2008 年俄罗斯打击格鲁吉亚的短促战争中出现过,但笔者尚未发现进一步证据)

1992 年莫斯科茹科夫航展上的通古斯卡

1997 年在梅吉西工程机械厂百年庆典上露面的2 C6M2 型改进型通古斯卡,使用 GM5975 履带式通用底盘

2K22 式“通古斯卡”防空武器系统由下列模块组成:

双联双管 30 毫米 2A38 式 30 毫米自动炮及其弹药

八联 9M311 式地空导弹

液气悬挂装置的 GM-325 履带式底盘

1A29M 光学稳定瞄准具

1A26 数字式火控计算机

姿态稳定和测量系统

测试设备

导航设备

维护支持系统

1通讯系统

1核生化防护系统

“通古斯卡”采用 GM-352M 型履带式底盘,乘员 4 人,分别是车长、炮长、雷达操纵手和驾驶员。前 3 名乘员位于炮塔内,驾驶员位于车体前部左侧。车体为钢装甲焊接结构。变速箱为液力机械式,每侧 6 个双轮缘负重轮、3 个托带轮,主动轮在前,诱导轮在后,悬挂装置为扭杆式。车内还有燃气轮机辅助动力装置、三防装置、陀螺仪导航系统、自动灭火抑爆装置和加温供暖装置等。

“通古斯卡”的火炮武器是 2A38 型 30 毫米水冷双管高炮, 高低射界为-6°~+80°,俯仰速度为 30°/秒,采用电击发。两门火炮交替射击,可以相互补偿后坐,减小后坐力。每门炮的 2 根炮管中有一根炮管的端部装有炮口初速测速装置,另一根炮管上有一细长的膛口装置,用来防止对炮口初速测量仪的干扰。该炮弹药基数为 1,904 发,射速在 1,950 发/分钟~2,500 发/分钟的范围内可调,最大射速为 5,000 发/分钟,俄军对外介绍该炮杀伤概率高达 60%。弹种包括:高爆破片榴弹、燃烧弹和曳光高爆榴弹,以一定间隔混装于弹带内,使用触发/时间引信。

“通古斯卡”的导弹安装方式

该炮可以 83 发~250 发点射攻击距离在 400 米以内、高度在 3,000 米以下的低空目标。俄国人自称该炮有效斜距高达 4,000 米,但笔者对这个指标表示怀疑。

以 35 毫米厄利空的 KDA 型自动机与 2A38 型 AO-17 自动机相比较可以看出:前者初速高达 1,175 米/秒(脱壳穿甲弹为 1,385 米/秒),比后者大得多,弹丸飞行 4,000 米时为 5.96 秒(脱壳穿甲弹 3.72 秒),而 AO-17 自动机弹丸飞行 4,000 米时间为 9.3 秒,比前者多 3.34 秒;在飞行 3,000 米时,前者为 3.78 秒,比后者少 1.92 秒。35 毫米厄利空弹丸飞行至 1,000 米处的时间为 0.95s,此时存速仍高达 950 米/秒,几乎跟 2A38 型 30 炮的初速差不多。

从炸药重与弹丸重之比来看,35 毫米厄利空为 20.4,30 毫米 2A38 炮为 12.6,前者明显优于后者;在最大后坐力方面,2A38 远远大于 35 毫米厄利空,二者相差 2.26 倍,AO-17 是目前同口径火炮中后坐力最大的,较大的后坐力对火炮精度显然会带来影响。

以 960 米/秒初速的 30 毫米炮,就想达到或超过采用了浮动自动机等先进技术,以“高炮精度之王”闻名于世的西方 35 毫米高炮的射程。我认为地球科技恐怕无法做到,难道俄国人是火星人么?

9M311 型防空导弹

“通古斯卡”在炮塔两侧配备 8 枚 9M311 型防空导弹,导弹发射筒呈双排配置,可以单独俯仰操纵。9M311 导弹长 2.5 米,弹径 150 毫米,全重 42 公斤,战斗部重 9 公斤,可打击飞行高度 3,500 米以下、距离 800m 以内、速度在 500 米/秒以下的空中目标,导弹最大速度 900 米/秒,平均飞行速度可达 600 米/秒(1.7 马赫),采用触发/近炸引信,平均杀伤率 65%。该导弹采用无线电瞄准线指令制导,导弹发射后,炮长始终要将光学瞄准镜中的瞄准线对准目标,导弹飞行轨迹与瞄准线的偏差自动输入至计算机,发出导弹轨迹修正信号,跟踪雷达再将修正指令传送到导弹。

导弹上装有激光/触发近炸引信。9M311 导弹的设计很有特色,为两级式,一级助推级较粗,二级无动力,导弹发射后,助推器使导弹在很短的时间内飞至 900 米/秒的极速,然后抛掉助推器,二级弹体依靠动能飞向目标,通俗滴说,相当于一颗能够制导的大号炮弹。这样做的好处是可以大幅度降低导弹重量,二级导弹无动力无尾烟,很适合瞄准线制导的无干扰通视要求。该导弹属于两头冒尖的武器,优点大大的,缺点也同样明显,由于在一级弹体未抛掉之前不能做大过载机动,因此其有效杀伤区近界比常规单弹体导弹要大一倍左右,射程近界高达 1,500 米,也就是说,“通古斯卡”上的导弹在 1.5 公里内无法打击目标,近端拦截只能交由机炮负责。

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