Systèmes de lance-roquettes multiples Tornado. "Pinocchio", "Hurricane", "Smerch", "Typhoon": système de lance-roquettes multiples

Dont les systèmes feu de salve il est préférable?

Le 19 novembre 1987, le système de lance-roquettes multiples Smerch (MLRS) a été mis en service. Elle est devenue l'héritière de la célèbre Katyusha, qui pendant les années de guerre a terrifié l'ennemi. Les installations modernes en termes de portée de tir et d'efficacité pour atteindre des cibles se rapprochent des armes de missiles tactiques.

passé glorieux

Dans les années d'après-guerre, les travaux sur la création de lance-roquettes multiples ont été concentrés au Tula Research Institute of Precision Engineering, maintenant appelé NPO Splav. Une énorme percée dans ce domaine a été réalisée en 1960, lorsque le célèbre système BM-21 Grad a commencé à entrer en service. Il s'est avéré être un tel succès que le nombre de systèmes produits a approché les 9 000.

Installé sur la voiture Ural, il disposait d'un champ de tir de quarante guides de 5 à 40 km avec une zone de couverture de 145 000 mètres carrés. M. "Grad", qui est toujours en activité, possède plusieurs types de roquettes non guidées de 122 mm, parmi lesquelles il y a même des directeurs d'écran de fumée.

Pendant 28 ans de production du Grad MLRS, plusieurs de ses modifications ont été produites, différant à la fois par la puissance de tir et par le châssis sur lequel il est installé. La distribution du système est unique, il est ou a été en service auprès de 70 armées du monde. Et pas seulement les anciennes républiques soviétiques, les pays du camp socialiste et les pays qui se sont battus pour l'indépendance avec l'aide active de l'URSS. Les diplômés sont, par exemple, aux États-Unis, où ils ont été vendus depuis la Roumanie et l'Ukraine.

Le meilleur du monde

En 1987, le peuple de Tula a lancé le 9K58 Smerch MLRS, grâce auquel l'idée des capacités de l'artillerie à lancement multiple a changé. Une volée de batteries de six de ces véhicules de combat est capable d'arrêter l'avance division carabine motorisée.

Jusqu'en 1990, "Smerch", capable d'atteindre des cibles à une distance de 100 km, était le système le plus longue portée au monde. Ensuite, les Chinois ont pris les devants, qui ont porté ce chiffre à un fantastique 180 km.

Cependant, l'efficacité du MLRS est composée de nombreux paramètres, et en termes de combinaison d'avantages, ce développement du Tula "Splav" est le meilleur au monde.

La longue portée est une épée à double tranchant. Les Américains, créant leurs propres systèmes similaires, ont découvert au cours des recherches qu'à une distance de plus de 40 km, la dispersion des projectiles serait trop importante. Mais les obus développés pour le Smerch ont une conception unique qui offre une précision de frappe 2 à 3 fois supérieure à celle des systèmes étrangers. artillerie de fusée.

"Smerch" n'est pas seulement une installation qui envoie des projectiles impitoyables au-delà de l'horizon. Le système comprend :

Véhicule de combat (BM) 9K58 ;

Véhicule de transport-chargement 9T234-2 ;

projectiles de roquettes;

Aides à l'éducation et à la formation 9F827 ;

Un ensemble d'équipements et d'outils d'arsenal spéciaux 9Ф819;

Complexe d'installations de contrôle de tir automatisé (KSAUO) 9S729M1 "Slepok-1" ;

Véhicule pour relevé topographique 1T12-2M ;

Complexe météorologique de radiogoniométrie 1B44.

Les modifications à l'exportation de "Smerch" ont coûté 12,5 millions de dollars.

Le BM dispose de 12 guides qui fournissent des tirs de salve avec des roquettes de 300 millimètres. Une salve couvre une superficie de 672 000 mètres carrés. m., c'est-à-dire 67 hectares.

Dans ce cas, la dispersion ne dépasse pas 0,3 % de la gamme. Ceci est réalisé grâce au fonctionnement du système de commande de vol, qui corrige la trajectoire du mouvement en tangage et en lacet. Grâce à cela, la précision des coups Smerch a été multipliée par 2. L'écart ne dépasse pas 150 m, ce qui rapproche le système en précision de pièces d'artillerie. Et la précision du tir a été augmentée de 3 fois. La correction est effectuée par des gouvernails dynamiques au gaz entraînés par du gaz haute pression du générateur de gaz embarqué. La stabilisation du projectile en vol se produit en raison de sa rotation autour de l'axe longitudinal, qui est assurée par un déroulement préliminaire tout en se déplaçant le long du guide tubulaire et soutenue en vol en installant les pales du stabilisateur déroulant à un angle par rapport à l'axe longitudinal du projectile.

Un autre avantage des projectiles est qu'ils touchent la cible perpendiculairement à la surface.

Le chargement de munitions Smerch comprend 7 types d'obus de 800 kilogrammes :

9M55K - projectile en grappe contenant 72 sous-munitions, transportant 6912 fragments lourds et 25920 fragments légers;

Le 9M55K1 dispose de 5 éléments de combat anti-blindage à visée automatique équipés de coordinateurs infrarouges à double bande;

9M55K4 contient 25 mines antichars avec un fusible de proximité électronique. Pour une volée, 300 mines sont posées devant les unités d'équipement militaire ennemies situées sur la ligne d'attaque ;

9M55K5 contient 588 éléments de combat à fragmentation cumulative pesant 240 g chacun et 128 mm de long, capables de pénétrer un blindage de 160 mm;

9M55F et 9M528 - roquettes avec une ogive à fragmentation hautement explosive amovible;

9M55S lors de l'explosion crée un champ thermique d'un diamètre d'au moins 25 m (selon le terrain) avec une température de plus de 1000 degrés pendant 1,5 seconde.

Le rôle le plus important est joué par des paramètres tels que le temps consacré à différents types d'actions du calcul, composé de trois personnes. Ce qui est particulièrement important dans des conditions de réaction rapide de l'ennemi. Le système est transféré de la position de déplacement à la position de combat en 3 minutes. Une volée est tirée en 38 secondes. Et après une minute, le véhicule de combat est capable de changer d'emplacement, ce qui vous permet de vous éloigner de la salve de retour de l'ennemi.

Dans les années 1990, les unités armées des systèmes Smerch ont commencé à être équipées du système de contrôle de tir automatisé Vivarium, développé par le Tomsk PO Kontur. Le système combine plusieurs véhicules de commandement et d'état-major à la disposition du commandant et du chef d'état-major de la brigade MLRS, ainsi que des commandants de divisions (jusqu'à trois) et de batteries (jusqu'à dix-huit) qui leur sont subordonnés. L'équipement des véhicules de commandement et d'état-major du système Vivarium permet l'échange d'informations avec des organes de contrôle supérieurs, subordonnés et interactifs, résout les problèmes de planification de tir concentré et de tir sur colonnes, prépare des données pour le tir, collecte et analyse des informations sur l'état de l'artillerie unités.

"Smerch" n'est pas le dernier MLRS russe. À l'heure actuelle, l'armement des unités d'artillerie a commencé avec les premiers systèmes Tornado développés à NPO Splav. Il tire quarante roquettes de 122 mm en une salve et a la même portée que le Smerch. Dans le même temps, il s'agit d'une profonde modernisation du Grad MLRS. Le principal avantage du Tornado réside dans sa maniabilité et sa cadence de tir accrues. Il faut 30 secondes pour se préparer au tir, 20 secondes pour une salve et 30 secondes pour quitter une position.

Dragon cracheur de feu à distance

La deuxième place en termes de perfection du MLRS est désormais occupée par la Chine. Ce pays est armé de près d'une douzaine de systèmes, créés à la fois indépendamment et copiés à partir d'échantillons achetés en Russie. En particulier, le A-100 chinois ressemble à notre Smerch. Mais il y a aussi une différence notable. Moins, par exemple, et le champ de tir. Et il faut presque 3 fois plus de temps pour se préparer au tir, à la volée et au départ d'une position.

MLRS chinois A-100


Les Chinois sont bien meilleurs pour fabriquer leurs propres systèmes, qui sont produits par la Aerospace Corporation du Sichuan. Les paramètres de son dernier système WS-3, créé en 2010, sont impressionnants. En une volée, il tire six obus de 400 mm à une distance de 70 km à 200 km. Dans le même temps, leur trajectoire est corrigée à l'aide du GPS, de sorte que l'écart par rapport à la cible ne dépasse pas 50 m.

Cependant, la passion pour la portée a eu un effet néfaste sur la capacité de frappe des missiles. En raison de l'installation d'un moteur puissant et d'une grande quantité de carburant, peu de masse est allée à la part de l'ogive. Si les missiles Smerch de 300 mm ont des ogives de 280 kilogrammes, alors le WS-3 a 200 kg. Et il n'y en a que 6 dans une salve, pas 12. Les inconvénients de ce MLRS incluent un petit nombre de types de missiles - il y en a trois: explosion explosive, à grappes et volumétrique.

Systèmes de lance-roquettes multiples soviétiques et russes de calibre 300 mm.

Histoire de la création

Le système de lance-roquettes multiples Smerch a été créé en URSS par des spécialistes de TulgosNIITochmash (plus tard NPO Splav, et maintenant FSUE GNPP Splav, Tula), ainsi que des entreprises apparentées. Avant d'être développé en 1990 par la Chine, le WS-1 était le système le plus longue portée.

L'unité d'artillerie est montée sur un châssis de camion modifié MAZ-79111 ou MAZ-543M. Pour l'Inde, une variante de véhicule de combat a été développée sur la base du camion tout-terrain Tatra 816 6ZVR8T10x10.1 R / 41T.

Préparer le "Smerch" pour la bataille après avoir reçu la désignation de la cible prend trois minutes ; une salve complète est tirée dans les 38 secondes. Après le tir, la batterie est prête à marcher en une minute, ce qui vous permet d'échapper rapidement à la frappe de représailles de l'ennemi.

Munition

-9M55K

Fusée de 300 mm avec ogive en grappe (MC) 9N139 avec sous-munitions à fragmentation (OBE) 9N235. Contient 72 éléments de combat (BE), transportant 6912 fragments lourds prêts à l'emploi destinés à détruire des véhicules non blindés, et 25920 fragments légers prêts à l'emploi destinés à détruire la main-d'œuvre ennemie dans leurs zones de concentration ; au total - jusqu'à 32832 fragments.

La zone affectée par l'élément est de 300 à 1100 m2. Pénétration d'armure à une distance de 10 m 5-7 mm, à une distance de 100 m - 1-3 mm. 16 coquilles contiennent 525312 fragments prêts. Plus efficace dans les zones ouvertes, dans la steppe et le désert. La production en série de 9M55K (et 9M55K-IN - avec équipement inerte BE) a commencé en 1987. Livré en Algérie et en Inde.

-9M55K1

Projectile de fusée à ogive en grappe (KGCH) 9N142 avec éléments de combat à visée automatique (SPBE). L'ogive à cassette transporte 5 SPBE Motiv-3M (9N349) équipés de coordinateurs infrarouges à double bande qui recherchent une cible à un angle de 30. Chacun d'eux peut pénétrer à un angle de 30 degrés. d'une hauteur de 100 mètres blindage de 70 mm. Convient pour une utilisation dans les zones ouvertes, dans la steppe et le désert, il est presque impossible à utiliser dans la forêt, le fonctionnement en ville est difficile. Conçu pour engager par le haut des groupements de véhicules blindés et de chars. Tests terminés en 1994 et acceptés en 1996. Par arrêté du ministre de la défense n°372 du 13/10/96, le projectile 9M55K1 a été mis en service armée russe. Expédié en Algérie.

Fusée avec KGCH 9N539 pour l'exploitation minière antichar de la région. Chaque projectile contient 25 mines antichar "PTM-3" avec un fusible de proximité électronique, en une seule salve de l'installation - 300 mines antichar. Conçu pour la mise en place opérationnelle à distance de champs de mines antichars devant des unités d'équipements militaires ennemis situées sur la ligne d'attaque ou dans la zone de leur accumulation.

-9M55K5

Fusée avec KGCH 9N176 avec ogives à fragmentation cumulative (KOBE). L'ogive à cassette contient 646 éléments de combat d'une longueur de 118 mm, soit 588 éléments d'une longueur de 128 mm, pesant 240 g chacun, de forme cylindrique. Les éléments d'une longueur de 118 mm sont capables de pénétrer normalement jusqu'à 120 mm d'armure homogène, et d'une longueur de 128 mm - jusqu'à 160 mm. Il est plus efficace contre l'infanterie motorisée en marche, située dans des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules de combat d'infanterie. Au total, 12 obus contiennent 7752 ou 7056 éléments de combat. Conçu pour vaincre la main-d'œuvre ouverte et couverte et légèrement blindé équipement militaire.

Fusée avec une ogive à fragmentation hautement explosive amovible. Conçu pour détruire la main-d'œuvre, les équipements militaires non blindés et légèrement blindés dans leurs zones de concentration, pour détruire les postes de commandement, les centres de communication et les infrastructures. Il a été adopté par l'armée russe en 1992 et depuis 1999, il est produit en série. Expédié en Inde.

-9M55S

Fusée à tête thermobarique 9M216 "Excitation". L'explosion d'un projectile crée un champ thermique d'un diamètre d'au moins 25 m (selon le terrain). La température du champ est supérieure à +1000 degrés C, la durée de vie est d'au moins 1,4 s.

Conçu pour détruire la main-d'œuvre, ouverte et abritée dans des fortifications de type ouvert et des objets d'équipement militaire non blindé et légèrement blindé. Il est plus efficace dans la steppe et le désert, une ville située sur une zone non vallonnée. Les tests de munitions ont été achevés en 2004. Par ordre du président de la Fédération de Russie n ° 1288 du 7 octobre 2004, 9M55S a été adopté par l'armée russe.

-9M528

Un projectile de fusée avec une ogive à fragmentation hautement explosive. Contact fusible, action instantanée et temporisée. Conçu pour détruire la main-d'œuvre, les équipements militaires non blindés et légèrement blindés dans leurs zones de concentration, détruire les postes de commandement, les centres de communication et les infrastructures.

Un missile expérimenté avec un véhicule aérien sans pilote (UAV) de reconnaissance de petite taille de type Tipchak.

Conçu pour effectuer une reconnaissance opérationnelle des cibles en vingt minutes. Dans la zone cible, le drone descend en parachute, tout en scannant la situation et en transmettant des informations sur les coordonnées des cibles reconnues au complexe de contrôle à une distance maximale de 70 km, pour une prise de décision rapide sur la destruction de l'objet reconnu.

Développement de munitions

Portée minimale 40 km, portée maximale 120 km. Longueur 7600 mm, poids total 820 kg, masse de l'ogive 150 kg, masse explosive 70 kg, équipé de 500 fragments prêts à l'emploi pesant 50 g.

Choix

Le système de lance-roquettes multiples à longue portée est conçu pour engager presque n'importe quel groupe de cibles à des approches éloignées. MLRS 9K58 en raison de sa portée et de son efficacité est proche des systèmes de missiles tactiques. En termes de précision, le complexe est proche des pièces d'artillerie. La précision de frappe est 2 à 3 fois supérieure à celle des analogues. Une volée de batteries de six BM est tout à fait capable d'arrêter l'avancée d'une division de fusiliers motorisés.

La portée de tir est passée de 70 à 90 km, l'équipage de combat est passé de quatre à trois personnes, l'automatisation du système a augmenté, en particulier, la localisation topographique a commencé à se produire automatiquement grâce aux systèmes satellitaires. Adopté en 1989. La zone touchée est de 67,2 hectares. Temps de préparation pour salve 3 minutes, rechargement 13 minutes.

Pour la première fois au salon de l'aviation et de l'espace MAKS-2007, un prototype du véhicule de combat 9A52-4 avec un ensemble de rails à six canons faisant partie d'une unité d'artillerie, monté sur la base d'une transmission intégrale à quatre essieux châssis de la famille KAMAZ, a été présenté pour la première fois. L'utilisation d'un tel système permet à des équipages dispersés de mener des tirs coordonnés. L'objectif principal de la modernisation est d'augmenter la mobilité du complexe en réduisant le poids et les dimensions. On s'attend à ce que cela élargisse les possibilités d'exportation. Nouvelle option un prototype de véhicule de combat, ainsi qu'un prototype de véhicule de transport-chargement ont été présentés en 2009 à l'exposition d'armes REA-2009 à Nizhny Tagil (région de Sverdlovsk).

Actuellement, l'entreprise Splav crée une nouvelle génération de MLRS - Tornado. L'automatisation du tir atteindra un niveau tel que l'installation pourra quitter la position avant même que le projectile n'atteigne la cible. Il n'y a pas encore d'informations fiables à ce sujet, mais on suppose que le Tornado sera capable d'atteindre des cibles à la fois en salve et en missiles de haute précision, et deviendra en fait un système de missile tactique universel.

Options de véhicules de combat

-9A52

Version de base sur châssis MAZ-79111

-9A52B

Véhicule de combat du système de contrôle automatisé pour les formations MLRS 9K58B

Véhicule de combat sur le châssis MAZ-543M du complexe MLRS 9K58

Véhicule de combat commandant sur le châssis MAZ-543M du complexe modernisé MLRS 9K58

Véhicule de combat sur le châssis Tatra du complexe modernisé MLRS 9K58

-9A52-4

Véhicule de combat léger MLRS "Kama" sur châssis KamAZ

Véhicules de transport-chargement

Véhicule de transport-chargement BM 9A52 sur châssis MAZ-79112

Véhicule de transport-chargement BM 9A52-2 sur le châssis MAZ-543A

Véhicule de transport-chargement BM 9A52-2T sur châssis Tatra

Véhicule de transport-chargement BM 9A52-4 sur châssis KamAZ

Pays d'exploitation

Azerbaïdjan - 30 unités 9A52, à partir de 2016
-Algérie - 18 unités 9A52, à partir de 2016
-Biélorussie :
- Forces terrestres de la République du Bélarus - 36 unités 9A52, à partir de 2016
- Troupes de défense collective - 36 unités 9A52, à partir de 2016
-Venezuela - 12 unités 9A52, à partir de 2016
-Géorgie - 3 complexes Smerch ont été livrés depuis l'Ukraine
-Inde - 28 unités 9A52, à partir de 2016

Kazakhstan - 6 unités de BM-30, à partir de 2016
-Chine - publie une copie du MLRS sur son châssis. Informations pour 2007.
-Koweït - 27 unités 9A52, à partir de 2016
- EAU - 6 unités 9A52, à partir de 2016
-Pérou - selon Motovilikha Plants, 10 Smerch MLRS ont été vendus. Selon d'autres informations, 25 MLRS ont été livrés en 1998 depuis la République de Biélorussie (éventuellement réexportés depuis la Russie)
- Russie - 100 unités 9A52, à partir de 2016

Syrie - certains 9A52, à partir de 2016
-Turkménistan - à partir de 6 unités 9A52, à partir de 2016
-Ukraine - 75 unités de 9A52, à partir de 2016, un total de 95 Smerch MLRS ont été vendus

caractéristiques de performance

Dimensions

Poids sans coques et calcul, kg : 33 700
-Poids en position de combat, kg : 43 700
- Longueur en position repliée, mm : 12 370 (9A52) ; 12 100 (9A52-2)
- Largeur en position repliée, mm : 3050
- Hauteur en position repliée, mm : 3050

Armement

Calibre, mm : 300
- Nombre d'accompagnateurs : 12
- Portée de tir minimale, m : 20 000 km.
- Portée de tir maximale, m : 120 000 km
- Superficie endommagée, m2 : 672 000 m².
-Angle d'élévation maximum, grêle : 55
- Précision (diffusion), m : jusqu'à 0,3 %
- Calcul de BM, pers. : 3
- Transfert du système de la position de déplacement à la position de combat, min. : 3
- Temps de volée, s pas plus : 40
-Temps pour quitter en urgence le poste de tir après une salve, pas plus, min. : 2,83

Mobilité

Type de moteur : V-12 diesel D12A-525A
- Puissance moteur, cv : 525
-Vitesse maximale sur autoroute, km/h : 60
-Rangement sur l'autoroute, km : 900
-Formule de roue : 8x8

Après la mémorable Katyusha, nos forces armées ont toujours porté une attention particulière aux lance-roquettes multiples. Il n'y a rien d'étonnant à cela: ils sont relativement bon marché, faciles à fabriquer, mais en même temps ils sont extrêmement mobiles, assurant la défaite de la main-d'œuvre et de la base matérielle de l'ennemi pratiquement partout où des opérations militaires sont menées.

L'un des représentants les plus efficaces de cette famille était le système Smerch. Ce MLRS pour tout le temps de son utilisation s'est révélé être une arme efficace et extrêmement fiable.

A quoi peut servir le système ?

"Smerch" a été conçu pour détruire à la fois la main-d'œuvre ennemie et le matériel roulant lourdement blindé. Avec l'aide de ce système, les centres de commande et les centres de communication peuvent être détruits, ainsi que installés à distance à une distance allant jusqu'à 70 km.

Histoire de la création

En 1961, le M-21 MLRS a été adopté par les forces armées de l'URSS, dont les caractéristiques ne convenaient pas parfaitement à l'armée soviétique. Par conséquent, à la fin des années 1970, des recherches scientifiques ont été menées à l'entreprise de recherche et de production d'État Splav dès que possible, visant à en créer une qui fournirait des cibles plus sûres en l'équipant de puissants projectiles à haute teneur en explosifs. .

En conséquence, au milieu de 1980, le projet Smerch a été envoyé à la commission d'experts de l'État pour examen. Ce MLRS assurait la livraison du projectile à une distance allant jusqu'à 70 km. Rappelons que les exigences de l'armée prévoyaient alors un châssis permettant de manœuvrer au sol à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h (avec une capacité de cross-country élevée).

Début de la fabrication

Le nouveau lance-roquettes "Smerch" a répondu à toutes les demandes énoncées, avait grandes perspectives en raison du bon marché de la production, et donc déjà en 1985, un décret a été publié sur le début des travaux sur la production de masse du système. Déjà en 1987, les travaux étaient complètement achevés et le premier "Tornados" a commencé le tournage d'essai.

Au début de l'année prochaine, le MLRS (compte tenu de l'élimination de certaines lacunes et commentaires) a finalement été recommandé pour adoption par le pays.

Principales caractéristiques du prototype

Le système adopté tirait des obus de calibre 200 mm, avec une portée de suppression efficace de l'ennemi de 20/70 km. Un énorme avantage de ce type est que leur action n'était pas très inférieure aux caractéristiques de combat des "blancs" précédemment adoptés pour le service.

Ainsi, la portée de destruction de l'infanterie abattue (!) de l'ennemi dépasse 1300 mètres de l'épicentre de l'explosion de la charge. Un châssis chenillé pouvait transporter 25 à 35 cartouches.

Caractéristiques du système adopté

Malgré toutes les caractéristiques de performance ci-dessus, les experts militaires n'étaient pas entièrement satisfaits de la puissance destructrice des obus. Après l'achèvement, la version finale du Smerch MLRS est née, dont les caractéristiques de performance sont données ci-dessous.

Ainsi, le calibre a été porté à 300 mm, le poids du projectile a été augmenté à 815 kilogrammes. La charge elle-même a une masse de plus de 250 kilogrammes. Le champ de tir est resté le même (maximum - 90 kilomètres). Cette fois, les concepteurs ont fourni non seulement un châssis à chenilles (objet 123), mais également un châssis à roues basé sur la voiture MAZ-543A.

Il convient de noter que le MLRS 9k58 "Smerch" est précisément un complexe comprenant plusieurs éléments structurels à la fois.

Principaux blocs de construction

  • Châssis 9A52-2 basé sur MAZ-543A.
  • Véhicule de transport et de chargement 9T234-2.
  • Les coquillages eux-mêmes.
  • prise de vue et correction "Vivarium".
  • Moyens d'éducation et de formation des opérateurs du complexe.
  • Complexe automobile pour le relevé topographique de la zone 1T12-2M.
  • Système de radiogoniométrie 1B44.
  • Equipement pour la réparation et l'entretien de la partie matérielle 9F381.

Caractéristiques de performance étendues

Comme mentionné ci-dessus, le châssis 9A52-2 a été créé sur la base de la voiture MAZ-543A, dont la disposition des roues est de 8x8. Quant à l'unité d'artillerie, elle se compose de seize guides, d'un mécanisme pivotant avec dispositifs de visée et de correction, ainsi que de dispositifs de stabilisation électromécaniques et hydrauliques.

Les mécanismes de guidage et de traversée peuvent guider les projectiles à un angle de 5 à 55 degrés. Guidage horizontal - à moins de 30 degrés dans chaque direction. Ce système réactif "Smerch" diffère à bien des égards du même "Hurricane", dans lequel la limite de guidage horizontale est la même de 30 degrés (15 degrés de chaque côté). Pour rendre l'installation plus stable pendant le tir, il y a deux butées hydrauliques dans la partie arrière, qui sont ramenées manuellement à leur position d'origine.

L'avantage du complexe est également le fait que les fusées peuvent être transportées directement dans les guides. Compte tenu du fait que la machine à châssis est équipée de dispositifs de vision nocturne et d'une station de radio de haute qualité, même le transport de nuit n'est pas particulièrement difficile.

À propos des guides

Les guides eux-mêmes sont réalisés sous la forme de tuyaux à paroi épaisse, dans les parois desquels se trouve une rainure de vis, pour laquelle, au moment du tir, une broche de charge réactive s'accroche. Cette épingle est un analogue des rayures dans les troncs petites armes, car il définit le vecteur de vol de projectile requis.

L'ensemble des guides est fixé rigidement sur un berceau rectangulaire. Grâce aux deux arbres d'essieu qui la relient à la machine supérieure, cette base peut être pointée avec précision sur la cible à l'aide de mécanismes rotatifs.

Sur une trajectoire donnée, la charge est maintenue à l'aide de stabilisateurs déroulants (comme les tirs RPG). Le système de lance-roquettes multiples Smerch couvre plus de 67 hectares à la fois !

Le plus souvent, le tir est effectué à partir de positions fermées. Il est possible de contrôler le feu directement depuis la cabine de l'opérateur. Le calcul du complexe comprend quatre personnes dans Temps paisible et six - dans l'armée. Un commandant BM, un mitrailleur et un chauffeur sont nommés. Le nombre de combattants servant le canon varie.

Un peu sur les projectiles

La norme la plus utilisée projectile hautement explosif 9M55F. La tête est monobloc, le poids de l'explosif ne dépasse pas 100 kg. Ils sont utilisés pour traiter les fortifications ennemies avancées, pour lutter contre l'infanterie et les véhicules blindés légers en marche.

Spécialement pour la destruction de la main-d'œuvre ennemie, le modèle 9M55K a été développé. La tête de chaque projectile contient 72 éléments séparables (2 kilogrammes chacun) avec des explosifs et des sous-munitions. Seulement 10 à 12 de ces charges suffisent pour détruire complètement une compagnie d'infanterie motorisée standard.

Au contraire, le projectile 9M55K1 a été développé spécifiquement pour combattre les véhicules blindés (y compris les chars lourds). Dans sa tête, il y a cinq projectiles à visée automatique. Si le système de combat "Smerch" est utilisé comme "chasseur de chars", alors pour la destruction complète de toute une compagnie de chars (!) Une seule salve de seulement quatre véhicules suffit.

Autres mécanismes

La partie tournante de la machine est la plus complexe dans sa conception. Sa conception comprend une chaise berçante, des mécanismes rotatifs, de levage et de compensation, ainsi qu'un mécanisme de guidage manuel et lieu de travail opérateur de guidage. Les mécanismes de verrouillage sont importants (y compris pour l'hydraulique du fauteuil à bascule), dont dépend en grande partie la précision de la prise de vue. Le mécanisme de compensation comprend une paire de barres de torsion et de fixations.

En général, le Smerch MLRS, dont la photo est dans l'article, est soumis à des surcharges catastrophiques lors d'un tir de volée, donc non seulement la précision du tir, mais aussi la sécurité de l'ensemble du calcul dépendent de l'état des mécanismes de compensation.

En mode normal, un entraînement hydroélectrique est utilisé pour guider les guides vers la cible. Si le mécanisme tombe en panne ou est désactivé, il y a un entraînement manuel. Lors du déplacement, toutes les pièces rotatives sont bloquées par des blocs de verrouillage. De plus, le verrouillage hydraulique du fauteuil à bascule décharge considérablement l'ensemble du complexe lors du tir.

La monture de visée comprend un viseur éprouvé et éprouvé D726-45. Le dispositif goniométrique est le panorama habituel du pistolet PG-1M à plein temps.

Qu'apporte le complexe Smerch ?

  • Sécurité totale du calcul, qui offre la possibilité de mener à la fois des tirs de combat et d'entraînement.
  • Possibilité de tir simple et volée. Si une frappe de volée est effectuée, tous les obus partent en 38 secondes. De cette façon, l'artillerie de fusée Smerch diffère de ses autres homologues, qui mettent plus de temps à tirer.
  • S'il est possible de toucher l'équipe de tir par un tireur d'élite ou de harceler les tirs ennemis, il est alors possible de contrôler le feu depuis un abri situé à une distance maximale de 60 mètres du véhicule.
  • Plus de la moitié des composants de contrôle sont dupliqués. Même si les éléments principaux échouent, vous pouvez viser la cible et tirer manuellement.

Autres caractéristiques

Étant donné que le complexe a été mis en service relativement récemment (en 1987), il n'est pas prévu pour l'instant de le retirer de la production. De plus, aujourd'hui, plusieurs programmes ont été développés simultanément pour moderniser les Smerchs en service.

Ainsi, c'est dans le cadre de ce programme que le complexe a reçu le système de contrôle de tir automatique Vivarium, bien qu'avant cela le Kapustnik ait été installé, qui était utilisé en parallèle dans le MLRS d'Uragan.

Traditionnellement, nos concepteurs veillaient au bon fonctionnement de tous les systèmes de ces conditions climatiques, que l'on retrouve dans toute l'ex-Union soviétique. Ainsi, le système de fusée à lancement multiple Smerch peut être utilisé à des températures de -50 à +45 degrés Celsius.

De plus, les opérateurs d'aujourd'hui complexe de combat avoir la capacité de voir clairement la cible, même en l'absence de coordonnées préalablement émises ou de communication avec le tireur. Le fait est que (en pleine conformité avec le programme de réarmement jusqu'en 2020), l'équipement des tornades mises à jour fonctionne parfaitement avec le guidage de véhicules aériens sans pilote, qui sont également en cours d'adoption par nos forces armées.

Il en va de même pour les autres systèmes de contrôle de guidage déjà en service ou en cours de développement. Ainsi, dans des conditions de combat, les opérateurs peuvent utiliser les systèmes de guidage Hurricanes ou Gradov. En général, "Smerch" - MLRS est étonnamment "plastique", ce qui garantit l'incroyable étendue des possibilités d'utilisation.

L'ordre d'utilisation au combat

Comme dans tous les autres cas, l'utilisation de ce système de lance-roquettes multiples est pleinement soumise aux dispositions particulières de la Charte.

Premièrement, le poste de commandement de la brigade de véhicules MLRS devrait recevoir des données sur l'ennemi, ainsi que sur le lieu de son déploiement. Sur la base des informations reçues, des calculs sont effectués sur la direction de l'impact. Le type de munition est sélectionné, la densité de tir, ainsi que son réglage en fonction des conditions sur le terrain. Après cela, toutes les informations sont transmises au poste de commandement de la division choisie pour résoudre la mission de combat correspondante.

Après cela, l'état-major de commandement examine les données reçues, en les corrélant avec les ressources disponibles. Considérant que le Smerch est un système réactif, une position assez ouverte et spacieuse est nécessaire pour son fonctionnement, car dans des conditions de terrain fortement boisé ou montagneux, le lancement de projectiles peut ne pas être sûr pour les opérateurs eux-mêmes.

Les données transmises sont traitées sur les moyens informatiques de la batterie Smerch (six machines). Tout se passe automatiquement, car l'armée a découvert à plusieurs reprises que cette approche augmente considérablement l'efficacité du tir. De plus, cela réduit le temps nécessaire pour amener le complexe en position de combat des centaines de fois.

Immédiatement après cela, les commandants d'unité attendent l'ordre d'ouvrir le feu sur les positions ennemies.

C'est ce qu'est "Smerch". Ce MLRS s'est avéré être une arme étonnamment efficace et fiable, et est donc aujourd'hui en service dans des dizaines de pays dans le monde. Des versions modernisées de celui-ci sont désormais constamment fournies à nos troupes.

Introduction

Le système de lance-roquettes multiples SMERCH est apparu dans la lointaine quatre-vingt-septième année du siècle dernier. Le point de départ de la conception était un désir ardent de tirer sur l'ennemi à une distance qui exclut une frappe de représailles. Par conséquent, une fusée d'un calibre de trois cents millimètres et d'une longueur de près de huit mètres a été choisie. Initialement, la distance de tir était de soixante-dix kilomètres. La dispersion des missiles à une telle distance dépasse toutes les limites raisonnables. Par conséquent, la fusée a immédiatement mis en place un système de correction. C'est-à-dire qu'il y avait une unité électronique dans la fusée qui suivait les déviations de la fusée par rapport à la trajectoire et donnait un signal aux petits moteurs à réaction situés dans le nez de la fusée. Ils ont ramené la fusée sur sa trajectoire d'origine. Les tuyères de ces moteurs sont dirigées perpendiculairement à l'axe de vol.


La photo du haut ne montre que de légères traces de fumée provenant du nez de la fusée. Et sur la photo du bas, vous pouvez voir que les moteurs de correction fonctionnent activement.

MLRS SMERCH dans les rues de nos villes









Le système de lance-roquettes multiples SMERCH est très populaire lors des défilés militaires. Par conséquent, on peut souvent le voir dans les rues de nos villes. Sur la deuxième photo à partir du haut, c'est Moscou. Sur les trois bas Rostov-on-Don, rue Krasnoarmeyskaya. Au défilé, de dos un grand nombre il y a peu à voir des gens et du cordon de police. Et le long de la rue Krasnoarmeyskaya, le matériel militaire revient dans son unité. Ici, vous pouvez prendre des photos en toute sécurité, voir et toucher. Vous pouvez cliquer sur les photos. Certains d'entre eux atteignent des tailles sans précédent.

Appareil MLRS SMERCH


L'appareil est le plus simple - douze tubes de lancement sont installés sur une énorme machine. Chaque tube a une rainure en spirale qui donne à la fusée un léger mouvement de rotation. Les corps longs ne permettent pas de stabiliser la rotation. La rotation est nécessaire pour éliminer l'excentricité de la poussée d'un moteur à réaction. Tout moteur à réaction, et en particulier celui fabriqué en Russie, a une légère courbure. En conséquence, il pousse la fusée non seulement vers l'avant mais aussi légèrement sur le côté. La rotation vous permet de ramener la composante de poussée latérale à zéro.

Disposition des buses - il est clair qu'avant le tir, l'empennage contient un anneau spécial en position repliée.
Un véhicule spécial est conçu pour charger le SMERCH MLRS.

L'essentiel, bien sûr, n'est pas une machine avec des tuyaux, mais des missiles en général et leurs ogives en particulier.

Fusées pour MLRS Smerch

Il faut comprendre qu'au cours des trente années de son existence, les missiles du SMERCH MLRS ont été modernisés à de nombreuses reprises. Initialement, la portée maximale de lancement était de soixante-dix kilomètres. Ensuite, des missiles ont été conçus avec une portée de tir maximale de quatre-vingt-dix kilomètres. Qu'ils soient adoptés est une grande question. Désormais, l'autonomie déclarée dans les brochures est de cent vingt kilomètres. Mais nous devons comprendre que la portée de lancement maximale dépend fortement du poids de l'ogive.

Fusée 9M55F

L'ogive est séparée au point final de la trajectoire et descendue en parachute. Si les gens se tiennent en rangées denses, alors il y aura une masse de ceux qui seront tués. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas en temps de guerre. Il est pratiquement sans danger pour le personnel dans les tranchées. Les fragments sont assez gros et très probablement destinés à détruire des véhicules légers.

1. longueur de fusée - 7600 millimètres
2. poids de la fusée - 810 kilogrammes
3. poids de l'ogive - 258 kilogrammes
4. poids explosif - 95 kilogrammes
5. le nombre d'éléments de frappe finis - 1100
6. la masse de l'élément de frappe fini - 50 grammes
7. portée de tir maximale - 70 kilomètres
8. portée de tir minimale - 25 kilomètres

Fusée 9M55K


L'ogive se compose de soixante-douze éléments de fragmentation. Conçu pour combattre l'infanterie ennemie située à découvert. A un point donné de la trajectoire ogive les roquettes sont minées par une petite charge. Cette charge ouvre la coque de l'ogive et les éléments de combat sont dispersés sur le terrain. La photo du bas montre une section de l'ogive URAGAN MLRS. Dans MLRS SMERCH, l'ogive en grappe diffère par le nombre de sections - il n'y en a pas cinq comme sur la photo, mais neuf. Et dans chaque section, il n'y a pas six éléments de fragmentation, mais huit.

Après avoir ouvert l'ogive, un tel squelette reste.

1. poids de la fusée - 800 kilogrammes

3. poids de l'ogive - 243 kilogrammes
4. le nombre d'éléments de fragmentation de combat - 72 pièces
5. portée de tir maximale 70 kilomètres
6. portée de tir minimale 20 kilomètres


Voici à quoi ressemble un élément de fragmentation de combat. Dans un boîtier mince, il y a un tuyau en polyéthylène dans les parois duquel se trouvent des fragments prêts à l'emploi. À l'intérieur du tube se trouve un bloc explosif cylindrique. Le plumage oriente l'élément avec la mèche vers le bas.

Poids de l'élément - 1,75 kg

Diamètre - 69 mm

Longueur - 263 millimètres

Masse d'explosif - 32 grammes

Fusée 9M55K1

L'ogive contient cinq éléments de combat à visée automatique Motiv-3M, conçus pour détruire les chars et autres cibles blindées avec un noyau de choc cumulatif. À l'approche de la cible, les éléments de combat sont poussés hors du corps de l'ogive et commencent à descendre sur un petit parachute tout en balayant la zone pour détecter la présence d'une cible.

1. poids de la fusée - 800 kilogrammes
2. longueur de fusée - 7600 millimètres
3. poids de l'ogive - 243 kilogrammes
4. le nombre d'éléments de combat - 5 pièces
5. poids d'un élément - 15 kilogrammes
6. masse d'explosif dans un élément - 4,5 kilogrammes

D'une distance de cent mètres, une armure de soixante-dix millimètres d'épaisseur perce.
Portée de tir maximale - 70 kilomètres
Portée de tir minimale - 20 kilomètres

Fusée 9M55K7

La différence avec la version précédente est que l'ogive contient des ogives plus petites du missile du système Grad. Il y en a vingt dans l'ogive.



1. poids de l'élément - 6,7 kilogrammes
2. diamètre de l'élément - 114 millimètres
3. longueur de l'élément - 305 millimètres
4. masse explosive - 1,6 kilogrammes

Fusée 9M55K6

Dans cette version, l'ogive contient cinq éléments à visée automatique 9H268.

1. poids de l'élément - 17,3 kilogrammes
2. diamètre de l'élément - 185 millimètres
3. longueur de l'élément - 384 millimètres
4. masse explosive - 5,8 kilogrammes

Fusée 9M55K5


L'ogive contient 588 pièces d'éléments cumulatifs. Auparavant, il y en avait plus, mais la dispersion au sol était médiocre, donc un détail a été ajouté qui pousse les éléments hors de la coque de l'ogive, mais le nombre d'éléments a diminué.

La photo montre un élément cumulatif et une armure percée par celui-ci. Une bande de matière est attachée à la partie supérieure de l'élément cumulatif, qui l'oriente lorsque l'entonnoir cumulatif tombe. Quand il explose, il donne également un petit champ de fragmentation.

1. poids de l'élément - 240 grammes
2. diamètre de l'élément - 43 mm
3. longueur de l'élément - 128 millimètres
4. masse explosive - 46 grammes
5. l'épaisseur de l'armure homogène pénétrée - 160 millimètres

Fusée 9M55K3

L'ogive du missile contient mines antipersonnel au montant de soixante-quatre pièces. À un certain point de la trajectoire, une charge spéciale ouvre la coque de l'ogive et les mines sont dispersées devant ou directement sur la tête des troupes qui avancent.

Fusée 9M55K4

L'ogive contient vingt-cinq mines antichars. Ils se dispersent également juste devant les chars qui avancent.

Fusée 9M55S

L'ogive contient cent kilogrammes de mélange thermobarique. Lors du vol vers la cible, l'ogive est séparée et descend verticalement sur un parachute. Ceci est nécessaire pour la formation correcte du nuage ardent. Le champ de tir mesure vingt-cinq mètres de diamètre.

Tous ces missiles ont un poids de huit cents kilogrammes et une longueur de 7600 millimètres. La portée de tir maximale est de soixante-dix kilomètres.
Les missiles d'une portée de quatre-vingt-dix kilomètres ont un poids de 815 kilogrammes et des variantes d'ogives comme dans les échantillons énumérés ci-dessus.
Pour la vente à l'étranger, une fusée avec une ogive légère pesant cent cinquante kilogrammes a été créée. Le poids total est de 820 kilogrammes. La portée revendiquée est de cent vingt kilomètres.

Zone affectée par MLRS SMERCH

Les lecteurs demandent souvent - quelle est la zone de destruction du système de fusée à lancement multiple SMERCH. Dans leurs réponses, les auteurs opèrent avec des terrains de football et des hectares, sans préciser de quelle unité de combat ils parlent. Ayant entendu parler d'hectares, le lecteur imagine immédiatement un champ de blé sans fin, alors qu'un hectare est un carré de seulement cent mètres sur cent.
Afin de comprendre quelle est réellement la zone de destruction du MLRS SMERCH, il est nécessaire d'utiliser un concept tel que la ZONE DE DÉFAILLANCE RÉDUITE. Ce concept définit la zone dans laquelle, après l'explosion des munitions, seuls cinquante pour cent des cibles sont détruites. De plus, selon la cible, cette zone pour la même munition changera. Pour une ogive à fragmentation, lorsqu'elle agit sur un camion, la zone de destruction réduite n'est que de quinze mètres carrés. Il s'agit d'un cercle d'un rayon d'un peu plus de deux mètres. Il y a soixante-douze sous-munitions à fragmentation dans le missile, et seulement douze missiles. Il s'avère que le SMERCH MLRS peut détruire la moitié des véhicules dans une zone de 12960 mètres carrés en une seule gorgée. C'est un peu plus d'un hectare. Pour le personnel, la zone de destruction réduite peut être beaucoup plus grande si la personne est debout. Ou la même chose que pour un camion, si une personne est allongée, et même en gilet pare-balles. Si le personnel se trouve dans une tranchée, la zone de destruction réduite est égale à la largeur de la tranchée. Et c'est l'ogive la plus meurtrière. Avec l'explosion d'une ogive thermoborique, le personnel est détruit à cent pour cent dans un champ de feu. Au-delà de ses frontières, une personne se fait simplement frapper par les oreilles. Le rayon du champ de tir est de douze mètres et demi. C'est environ cinq cents mètres carrés. C'est-à-dire qu'il faut vingt roquettes par hectare.

Et où en sommes-nous arrivés ?

Soixante-dix kilomètres, c'est très loin. Pour savoir ce qui s'y passe, ils ont fabriqué une fusée dont l'ogive porte un petit avion à réaction. À un moment donné, l'avion est poussé hors de l'ogive et vole pendant un certain temps, transmettant une image télévisée de la zone.



Dans cette position, l'avion est à l'intérieur de la fusée.



Après s'être séparé de la fusée, il ouvre les ailes et allume le moteur à réaction. Le moteur est à impulsion, c'est-à-dire qu'il fonctionne par la méthode des explosions successives. Pourquoi il a besoin de trois buses à la fois, je ne sais pas.

Exactement la moitié du MLRS SMERCH

Le système de lance-roquettes multiples SMERCH est un véhicule plutôt lourd. Par conséquent, six tubes de lancement ont été installés sur le nouveau châssis Kamaz.









Nous avons un système plus compact.



Tir de combat d'une version légère du système de lance-roquettes multiples Smerch.

L'option d'un bloc unique est envisagée. C'est-à-dire que le bloc, avec les missiles, est installé par la machine de chargement et, après le tir, le bloc vide est retiré du véhicule de combat et un bloc plein est mis à sa place.

Voici à quoi ressemble la version SMERCH MLRS avec deux conteneurs avec des missiles.

L'utilisation de MLRS SMERCH en Ukraine

Lors du partage de biens militaires Union soviétique L'Ukraine a obtenu quatre-vingts systèmes de lance-roquettes multiples SMERCH. Personne ne sait combien de roquettes ont eu. Naturellement après le départ guerre civile Bandera a commencé à les utiliser activement à Lugansk et Donetsk.






Les squelettes restant après le déclenchement de l'ogive du MLRS SMERCH ne peuvent être confondus avec rien. De même qu'il est difficile de ne pas reconnaître la queue de la fusée, qui reste après l'explosion, car une seule fusée en particulier a un diamètre de trois cents millimètres.
Puis les miliciens se sont emparés de deux installations et ont commencé à tirer sur Bandera. Des articles sur les armes non humaines sont apparus dans la presse des deux côtés. Honnêtement, je ne comprends pas cela. Il faut ou ne pas se battre du tout, ou si vous avez déclenché une guerre, alors excusez-moi, de quel genre d'humanisme peut-on parler ? Personnellement, je serais toujours poignardé avec un couteau, couvert de grêle ou largué d'une bombe nucléaire. Bien qu'une explosion proche bombe nucléaire c'est la meilleure option - vous n'aurez pas le temps d'avoir peur et vous ne serez pas tourmenté.
De plus, MLRS SMERCH était souvent utilisé à courte distance.





Le fait est que la portée de tir minimale du SMERCH MLRS est de vingt kilomètres. Pour tirer à une distance plus courte, un bassin est placé sur le nez de la fusée, ce qui crée une résistance supplémentaire et réduit la portée de tir. Sur les photographies, ces bassins sont visibles sur les squelettes des unités combattantes.

Efficacité au combat du MLRS Smerch

Le système de lance-roquettes multiples SMERCH a une spécialisation très étroite. Sa tâche principale est de couvrir l'équipement militaire et le personnel de l'ennemi en marche ou au moment où il fait demi-tour pour l'offensive. À cette fin, tous les éléments de combat du système sont également optimisés. Il n'y a pratiquement aucun autre moyen de frapper l'infanterie dans les tranchées du MLRS Smerch. Il en va de même pour les quartiers généraux, les bunkers et autres objets similaires. La tornade n'a pas un seul missile avec une ogive pénétrante. Le seul endroit où vous pouvez utiliser avec succès des missiles tornade est la position des missiles anti-aériens - là, vous pouvez endommager à la fois les missiles anti-aériens eux-mêmes et les antennes de localisation.
L'efficacité du SMERCH MLRS lors du tir sur la ville dépend de l'endroit où se trouvent les habitants. S'ils sont dans la rue, les victimes seront énormes, s'ils restent chez eux, il n'y aura pratiquement pas de victimes.





Certains missiles et de nombreuses sous-munitions du MLRS Smerch n'ont pas explosé. Apparemment, en Union soviétique, il y avait une culture de production plutôt faible dans les entreprises de défense.

L'artillerie de roquettes présentée aujourd'hui par le Tornado MLRS est un type de troupes complètement différent. Nouveau arme puissante, créé par des designers et ingénieurs russes, change radicalement l'idée de l'utilisation massive de l'artillerie de fusée en première ligne. Le lance-roquettes peut désormais tirer non seulement sur des zones, mais est une arme de haute précision capable d'infliger des dommages irréparables à l'ennemi en quelques secondes.

Avec un oeil sur l'histoire

Dans les années de la Seconde Guerre mondiale, on a appris les capacités destructrices de l'artillerie de fusée. Sur le front germano-soviétique, des lance-roquettes multiples BM-13 montés sur le châssis d'un camion ZIS-6 sont apparus à l'été 1941. L'essai au feu du nouveau système d'artillerie de fusée a eu lieu le 14 juillet 1941, au cours de batailles acharnées avec l'avancée Troupes allemandes près de la ville d'Orsha. Par conséquent utilisation au combat, il s'est avéré que le nouveau armes soviétiques produisit un formidable effet psychologique. Il n'était pas nécessaire de parler de la grande efficacité des mortiers de roquettes, car les roquettes tirées à partir de guides métalliques ordinaires ne donnaient pas la précision de frappe nécessaire. Malgré les défauts évidents de conception de l'installation, l'artillerie à roquettes a contribué à la victoire sur l'ennemi.

Ce n'est qu'après la guerre, lorsque des technologies complètement différentes sont apparues, que l'URSS a réussi à créer de puissants systèmes de lance-roquettes multiples capables d'infliger de graves dommages à l'ennemi, tant en termes de main-d'œuvre que de matériel et de technique. Le premier succès est venu avec le système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad, qui a pour la première fois montré son puissance de feu pendant le conflit armé soviéto-chinois en Extrême Orient, près de l'île Damansky. Ayant reçu d'excellents résultats du travail de l'artillerie de fusée soviétique, une décision a été prise en Union soviétique de créer plus des systèmes puissants feu de salve. Il était possible d'augmenter la puissance en augmentant le calibre des roquettes et en améliorant la précision lors du tir. Après la mise en service du MLRS "Grad" Armée soviétique les systèmes de jet "Hurricane" et "Smerch" ont été adoptés.

Les trois systèmes de fusées à lancement multiple qui sont apparus sous l'Union soviétique continuent d'être en service dans l'armée russe actuelle. Cependant, même de tels développements réussis et réussis ont leurs limites de ressources techniques et technologiques. Le principal inconvénient dont souffraient tous les systèmes réactifs répertoriés - une faible précision, a été surmonté aujourd'hui. Les meilleures caractéristiques tactiques et techniques pour l'artillerie de fusée ont aujourd'hui un nouveau "Tornado" MLRS. Ce système peut être appelé en toute sécurité une arme du XXIe siècle, redoutable, puissante et de haute technologie.

Aujourd'hui, alors que nous sommes déjà en 2017, le nouveau lance-roquettes a passé les tests d'état. Il n'y a pas encore d'informations officielles sur l'adoption du nouveau système de missiles en service. Cependant, selon diverses sources, le nouveau système continue d'être produit en quantités limitées. Aujourd'hui, à l'échelle de toutes les forces armées de la Fédération de Russie, il n'y a que 30 à 40 nouveaux systèmes de roquettes, qui peuvent être inclus dans des divisions de roquettes et d'artillerie distinctes. On a supposé que le nouveau système de fusées à lancement multiple serait en mesure de remplacer complètement les MLRS Grad, Uragan et Smerch dans les troupes d'ici 2020, qui dans la plupart des cas ont épuisé leurs ressources technologiques.

L'avenir des nouvelles armes

En créant un nouveau système de fusée à lancement multiple, les concepteurs ont décidé de suivre la voie de l'unification des principaux systèmes de la nouvelle arme. Il était prévu de créer deux modifications à la fois :

  • MLRS 9K51M "Tornado - G" pour remplacer les systèmes de missiles d'artillerie "Grad" ;
  • complexe 9K515 "Tornado - S", pour remplacer les systèmes de missiles de combat "Smerch".

Dans le premier cas nous parlons sur l'artillerie de roquettes équipée de roquettes de 122 mm. La deuxième option impliquait la création d'un lance-roquettes capable de tirer des roquettes de calibre 300 mm.

L'information selon laquelle il existe également une troisième version du MLRS Uragan-U n'a pas été confirmée. La confusion est probablement due à la similitude du nom avec la marque de voiture Ural, dont la modification s'appelait Tornado.

La principale innovation qui distingue la nouvelle arme des anciennes homologues est la présence du système de contrôle de tir automatisé Kapustnik-BM (ASUNO). Outre système de missile a reçu une base de transport plus avancée. L'installation est équipée de nouvelles roquettes non guidées d'un calibre de 112 et 300 mm.

La portée de vol maximale des fusées de calibre 300 mm est de 120 km. C'est bien plus que les données possédées par les missiles du système Smerch. Les nouvelles roquettes non guidées peuvent être équipées d'une ogive à fragmentation ou à fragmentation hautement explosive. Il est permis de mettre à niveau les moteurs-fusées des fusées, ce qui augmentera la portée de vol jusqu'à 200 km. Lors d'une salve complète, les 40 obus tirés du Tornado-G MLRS peuvent couvrir une superficie de 65 hectares. Un bataillon de roquettes et d'artillerie, respectivement, peut couvrir une zone 3 à 4 fois plus grande.

Le système peut tirer en une salve ou en un seul coup, ce qui indique la polyvalence du système.

Caractéristiques de conception

Comme ses prédécesseurs, le nouveau MLRS dispose de guides tubulaires assemblés en un seul bloc. Sur la nouvelle machine Tornado-G, le nombre de guides était de 30 pièces, deux blocs de 12 tubes de lancement chacun. Pour le système Tornado-S, le nombre de guides est de 12 pièces, six tuyaux en deux blocs. Des changements importants ont également eu lieu en termes d'entretien du système de missiles. L'équipage du MLRS "Tornado" a été réduit à 2 personnes. L'automatisation complète du processus a réduit le temps de contrôle alloué au déploiement, même avec un poste mal préparé. Il convient de noter que le lanceur a reçu un nouveau mécanisme de chargement. Auparavant, le chargement des tubes de lancement était effectué à l'aide d'une grue, une fusée dans chaque tube. L'ensemble du processus de chargement peut prendre 15 à 20 minutes.

Dans une installation moderne, le processus de chargement par l'équipage s'effectue en quelques minutes. La vitesse de rechargement de ce système d'arme est essentielle. Plus l'intervalle de temps entre les salves est court, plus la probabilité de toucher des cibles avec le feu est élevée. Le retard dans le rechargement est lourd de vulnérabilité lance-roquettes avant les représailles.

Le système de missile est installé sur le châssis du camion Ural et sur les tracteurs MAZ-543M et Kamaz, qui ont une capacité de cross-country accrue. Les deux versions disposent de tout nouveaux systèmes de guidage à distance, grâce auxquels la visée des projectiles sur la cible s'effectue à l'intérieur du cockpit du lanceur. Le mode de visée manuelle ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. Le travail principal de l'opérateur est de contrôler la position du système de missile par rapport à l'emplacement de la cible. Le système de navigation par satellite GLONASS est un attribut obligatoire du nouveau complexe de missiles et d'artillerie. Grâce à sa présence, la précision de la salve de fusée a augmenté.

Le propre système de navigation par satellite GLONASS, dont le développement a commencé en 1982, peut améliorer considérablement la précision du pointage des systèmes d'armes modernes. À ce jour, plus de deux douzaines de satellites déployés en orbite, ainsi que des satellites relais, fournissent une grande précision dans la détermination des coordonnées. Contemporain armes de missileséquipés de récepteurs qui permettent de contrôler le respect des désignations d'objectifs.

Principe de fonctionnement

Le système de missile d'artillerie fonctionne selon le principe suivant. Après avoir obtenu les paramètres exacts de la cible, celle-ci est liée au système de coordonnées. La collecte de ces données est effectuée par reconnaissance aérienne et spatiale, qui dispose de moyens techniques optiques et radio de collecte de données. Dans les conditions actuelles, des travaux de combat sont en cours pour former le personnel à la méthodologie de collecte de données sur des cibles par eux-mêmes, sans la participation de fonds et de composantes des Forces spatiales militaires de la Fédération de Russie.

L'accent est mis sur l'utilisation de véhicules aériens sans pilote à ces fins. En effectuant un lancement préliminaire dans la zone où se trouve la cible du drone, l'équipage de combat pourra obtenir les informations nécessaires sur la cible et les coordonnées après un certain temps. Après avoir reçu des données sur les objectifs, les paramètres nécessaires sont transmis à chaque lanceur qui ont déjà occupé un poste de pré-lancement.

De plus, le contrôle de tir est effectué à l'aide du complexe matériel de contrôle de combat et de communication, qui a remplacé la station de radio conventionnelle, les systèmes de guidage et de contrôle de tir. Les premier et deuxième systèmes ont tous deux une seule base d'informations informatiques, à l'aide de laquelle l'intégration de tous les processus de calcul concernant la balistique d'un missile volant est effectuée.

En d'autres termes, de nouveaux équipements électroniques modernes permettent en quelques minutes de viser avec précision un missile sur une cible, de le préparer au lancement et de contrôler le vol d'une fusée lors d'un vol autonome.

L'électronique et le complexe de navigation effectuent le réglage des gouvernails de commande, en tenant compte facteurs météorologiques. En conséquence, la fusée pendant le vol conserve tous les paramètres de désignation de cible définis avant le départ.

Avec des caractéristiques similaires, le système russe de lance-roquettes multiples Tornado de nouvelle génération surpasse considérablement ses homologues soviétiques obsolètes, le BM-21 Grad et le Smerch MLRS. Pas inférieur au système domestique de roquettes et d'artillerie et analogues étrangers, qui disposent également d'un mécanisme de chargement automatisé et d'un contrôle par satellite des vols de projectiles réels.

Dans les conditions actuelles, des travaux sont en cours pour améliorer l'unité de combat du MLRS. Il est censé équiper les fusées d'un remplissage électronique utilisé à des fins de reconnaissance comme indicateur de cible. Selon certaines informations, un système de missile capable de tirer des missiles de croisière pourrait être déployé sur la base du Tornado-S MLRS.