CRISAT

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 3. ledna 2014; kontroly vyžadují 37 úprav .

CRISAT  ( anglicky  C ollaborative R esearch Into S mall A rms T echnology ; „Společný výzkum v oblasti technologie malorážných zbraní, 1993“) je název memoranda NATO CRISAT obsahujícího standardizované počáteční údaje o cílech reprezentovaných nepřátelskou lidskou silou a požadavky na škodlivý účinek systémů pro boj zblízka (zbraně a střelivo).

Dokument představuje koncept standardního cíle CRISAT a individuální pancéřové ochrany CRISAT a popisuje standardizované prostředky individuální pancéřové ochrany (IPB) nepřítele – států bývalé Varšavské smlouvy a ozbrojených sil Ruské federace. Kromě vesty CRISAT je součástí těchto NIB plastová (látko-polymerová) ochranná přilba typu PASGT vybavená průhledným polykarbonátovým obličejovým štítem o tloušťce 12 mm.

Výsledkem je, že standardním cílem CRISATu je pracovní síla v NIB (neprůstřelná vesta), jejíž ochranné prvky jsou vyrobeny z titanové vrstvy (plechy s přesahy) o tloušťce 1,6 mm, na jejíž zadní straně je 20 vrstev z aramidové tkaniny "Kevlar" [1] . Charakteristiky neprůstřelné vesty CRISAT vycházejí ze zobecněných charakteristik neprůstřelných vest sovětského období indexu GRAU 6B2 a 6B5-1. Jak je koncipováno tvůrci požadavků NATO CRISAT, měly by tyto charakteristiky ve zobecněné a extrapolované podobě pro další vývoj představovat určitou minimální a závaznou úroveň ochrany živé síly nepřítele. V souladu s tím jsou vývojáři systémů zbraní (a střeliva) pro boj zblízka povinni zajistit porážku chráněné pracovní síly s danou úrovní pravděpodobnosti.

Standardní terč CRISAT odolává celoplášťové kulce 9mm běžného náboje NATO na bodový dosah a 1,1g simulátoru fragmentace při srážkové rychlosti 750 m/s. Je však zasažena novými náboji do pistolí navrženými tak, aby splňovaly požadavky CRISAT 5,7 × 28 mm a 4,6 × 30 mm při střelbě ze vzdálenosti větší než 200 m. Zdolání standardního cíle CRISAT navíc vyžaduje nejen prolomení jeho individuální ochrany (tělo brnění), ale zaručeně, s danou pravděpodobností, zneschopnění živého cíle.

Na Západě je široce používána různá fragmentační munice s hotovou submunicí (HPE) vyrobená z těžké wolframové slitiny, určená k zasažení standardního cíle CRISAT, jejíž hmotnost q PE = 0,25 g a průměr d PE = 3,0 mm. , viz. níže. Patří mezi ně náboje 40 mm Bofors 3R (3 000 kusů) a přibližně 30 mm (30 x 173 mm), 35 mm HETF a 40 mm (40 x 52 mm) HETF (High-Explosive Time-Fuze) vyvinuté společností Rheinmetall [2] [3] .

Prvotní data CRISAT tvořila základ standardizační dohody NATO STANAG 4512 s názvem Standardizace pěchotních zbraní – „Standardizace pěchotních zbraní“, obsahující popis sesednutého chráněného živého cíle.

Antifragmentační odolnost pancéřové ochrany CRISAT

v Anglii na počátku 90. let. Crenfield University , Shrivenham provedla studie zranitelnosti pro fragmentační zbraně CRISAT [1] , které posloužily jako základ pro výběr hotové submunice pro slibnou munici pro různé účely, včetně zbraní na blízko. Účelem studie bylo stanovení parametrů GGE a jejich minimalizace (hmotnost prvku a jeho energie) hotové submunice z těžké wolframové slitiny zajišťující zneškodnění živého cíle chráněného CRISAT IIB. Ochranné charakteristiky CRISATu jsou v této studii reprezentovány parametrem měrné energie průniku vesty různými úderovými prvky a dále grafickými závislostmi zbytkové energie prvku po průniku od hodnoty počáteční energie při narazí na překážku. Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty mezních rychlostí úderných prvků vypočtené z uvedených závislostí. Podle výsledků anglických testů byla stanovena hodnota měrné letální energie (zajištění průniku BZ a zneschopnění jejího nosiče) při zásahu neprůstřelné vesty wolframovými úlomky kulovitého tvaru, která je 20 J/mm 2 .

Odolnost proti fragmentaci neprůstřelné vesty CRISAT při testování s různými submunicemi
nápadný
prvek
Průměr
prvku , mm
Hmotnost
prvku, g
Oblast střední části
, mm 2
Lineární rovnice Mezní
rychlost V ‒
m/s
Mezní
rychlost V +
m/s
Wolframová koule 2.9 0,23 6,60 E zbytek \ u003d 0,856 × E vestavěný - 9,038 800 910
Simulátor fragmentů
5,56 mm (váží 1,1 g)
5.46 1.1 23,41 E zbytek \u003d 0,881 × E vestavěný - 11,682 750 790
Ocelová koule
(žíhaná ocel)
2.6 0,07 5.31 -- -- 1580
Poznámky ke stolu: E build , J/mm 2 - měrná energie setkání fragmentačního prvku s BZ; E OST , J/mm 2 - zbytková měrná energie prvku po proražení BZ; V ‒ , m/s - maximální rychlost neproniknutí úlomku do BZ; V + , m / s - minimální rychlost pronikání úlomku do BZ.

Pro nový 40mm anglo-francouzský kanón ST40 , určený pro střelbu teleskopickou municí, byla vyvinuta všestranná střela s GRP airburst střelou, pomocí které je fragmentační pole o ploše 12 m × 40 m (délka × šířka) je pokryta, přičemž na ploše 6 m × 16 m je zajištěna porážka ZhS v neprůstřelné vesty CRISAT, která se nachází v poloze „ležící“ s pravděpodobností > 50 % [4] .

Poznámky

  1. 1 2 Allsop DF a Leeming DW: Balistický výkon brnění s budoucími hrozbami. In: 15th International Ballistics Symposium, Jeruzalém 1995
  2. Rupert Pengelly. Inovace munice střední ráže pro aplikace AFV. Jane's International Defense Review, červen 2003, str. 46 . Získáno 19. února 2018. Archivováno z originálu 15. února 2018.
  3. V.N. Zubov (MSTU pojmenované po N.E. Baumanovi) Nadějná evropská malorážová munice s programovatelnými pojistkami. Izvestija RARAN 2017. Č. 4 . Staženo 19. února 2018. Archivováno z originálu 19. února 2018.
  4. CTA International: Symposium Guns and Ammo 2003, NDIA

Odkazy