Артиллерийское орудие / Библиотека / Главная / Арсенал-Инфо.рф
ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для того, чтобы попасть в цель, необходимо придать стволу орудия такое положение, при котором траектория снаряда прошла бы через цель. Несколько десятков лет назад это делалось очень просто, в общем так же, как это делается при стрельбе из пистолета или винтовки. В то время на стволе орудия имелась мушка, а на казенной части — выдвижной прицел с целиком, снабженный прорезью. При наводке орудия наводчик глядел через эту прорезь и мушку на цель. Правильный по указаниям наводчика, поворачивая при помощи правила орудие, придавал ему приблизительное направление на цель. После этого наводчик уточнял наводку, совмещая мушку с целью.
На стволе современного орудия вы не найдете ни целика, ни мушки, тем не менее горизонтальная и вертикальная наводка производится очень быстро и точно.
Это достигается при помощи прицельных приспособлений, которые находятся не на самом стволе, а рядом, с левой стороны. При помощи специальных устройств прицельные приспособления связаны со стволом и поворачиваются вместе с ним. Основным оптическим прибором для придания орудию направления в цель (для горизонтальной наводки) является панорама (рис. 35).
Рис. 35. Панорама.
Она представляет собой оптическую трубку в виде буквы «Г», Благодаря такому устройству голова наводчика не закрывает точек наводки, находящихся сзади. Головка устроена так, что она может вращаться в горизонтальной плоскости; вследствие этого наводчик, находящийся за щитом орудия, может, не отрывая глаз от окуляра, видеть предметы, находящиеся впереди, сбоку или сзади. При этом все предметы будут ему казаться значительно ближе, чем на самом деле, потому что панорама дает увеличенное и прямое изображение. Смотря в панораму, наводчик видит перекрестие, через центр которого проходит оптическая ось прибора. Это перекрестие заменяет мушку и прорезь старинных орудий. При стрельбе ночью перекрестие освещается фонарем через специальное окно в панораме.
Панорама имеет угломер. Угломер панорамы состоит из вращающегося кольца, разделенного на 60 частей, и барабана, разделенного на 100 частей. За один оборот барабана оптическая ось панорамы поворачивается в горизонтальной плоскости на одно деление кольца (1-00), или на 1/60 часть окружности угломерного кольца. При повороте барабана на одно его деление головка переместится на 1/6000 часть окружности угломерного кольца (0-01).
Деления на угломерном кольце нанесены по часовой стрелке, если смотреть на кольцо сверху. Чтобы узнать, на какой угол повернута оптическая ось панорамы, нужно прочитать числа, которые стоят на угломерном кольце под указателем (чертой) и на барабане против указателя.
Оптическая ось может перемещаться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Для этого в панораме имеется специальная отражательная призма. Вращением этой призмы мы можем увеличивать или уменьшать угол наклона оптической оси панорамы. Механизм, при помощи которого изменяется угол наклона, артиллеристы называют отражателем. Отсчет углов отражателя производится по шкале и по барабану. На шкале деления обозначены точками, по три деления вверх и вниз от среднего. Одно деление шкалы отражателя равно 1/60 окружности, а одно деление барабана — 1/6000 окружности. Основным положением отражателя называется такое положение, когда указатель шкалы стоит против средней точки, а барабан установлен на нуль.
На кольце барабана отражателя нанесены две стрелки с надписями «Вверх» и «Вниз». Если повернуть барабан по направлению стрелки с надписью «Вверх», то оптическая ось панорамы поднимется и, наоборот, опустится, если повернуть барабан в противоположную сторону.
При установке отражателя 0, угломера 30–00 и прицела 0 оптическая ось панорамы параллельна оси канала ствола, но так как расстояние между оптической осью панорамы и осью канала ствола по сравнению с дальностью стрельбы очень мало, то можно считать, что в этом случае оптическая ось панорамы совпадает с осью канала ствола. Положение оптической оси панорамы при этих установках прицельных приспособлений называется нулевой линией прицеливания.
Кроме оптической части, прицельные приспособления имеют собственно прицел, при помощи которого орудийному стволу придается нужный угол возвышения. С увеличением угла возвышения до 43,5 градуса дальность стрельбы увеличивается. Для каждой дальности до цели у орудий всех систем (при одном и том же снаряде и заряде) имеется определенный угол возвышения, который придается при помощи прицела. В современной артиллерии имеются прицелы различных конструкций: нормализованные, независимые от орудия, прицелы противотанковой артиллерии.
Нормализованный прицел (рис. 36) жестко скреплен со стволом орудия, вследствие чего он полностью от него зависит.
Рис. 36. Нормализованный прицел.
Этот прицел обеспечивает ведение огня прямой и непрямой наводкой. Нормализованный прицел включает в себя целый ряд механизмов, которые дают возможность точно и быстро навести орудие в цель. К этим механизмам относятся: механизм углов прицеливания, механизм углов места цели, механизм поперечного качания. Последний механизм предназначен для учета влияния наклона оси цапф качающейся части орудия.
Чтобы понять назначение первых двух механизмов, необходимо усвоить, что такое угол прицеливания и угол места цели.
На рис. 37 показаны точка стояния орудия О, горизонт орудия ОГ, линия цели ОЦ (прямая линия, соединяющая орудие с целью и линия выстрела (продолженная ось канала ствола наведенного орудия) ОА. Угол АОЦ называется углом прицеливания.
Рис. 37. Углы места цели, прицеливания и возвышения.
Дальность до цели определяется по линии горизонта. Если цель находится на линии горизонта орудия, то есть на одном с ним уровне, то угол прицеливания будет тем углом возвышения, который нужно придать стволу орудия, чтобы снаряд попал в цель. Но цель редко бывает на одном уровне с орудием. Обычно она бывает или выше или ниже горизонта орудия.
Допустим, что цель выше горизонта. Легко понять, что если мы придадим орудию угол возвышения, равный углу прицеливания, то снаряд не долетит до цели. Если цель будет ниже линии горизонта, то снаряд перелетит через цель. Ошибка в том и другом случае объясняется тем, что не принят во внимание угол между линией цели и линией горизонта орудия ОГ, который называется углом места цели. Угол места цели может быть положительным (если цель выше линии горизонта орудия) и отрицательным (если цель ниже этого горизонта). Следовательно, угол возвышения орудия всегда должен быть равен алгебраической сумме угла прицеливания и угла места цели. Поэтому на орудийном прицеле имеются и механизм углов прицеливания и механизм углов цели.
Основными частями механизма углов прицеливания являются: стебель прицела с корзинкой панорамы и дистанционный барабан с указателем. Почти каждое орудие может стрелять различными снарядами, а многие и различными зарядами. Поэтому на дистанционном барабане имеется несколько шкал, которые соответствуют различным снарядам и зарядам. При повороте барабана на одно деление какой-либо шкалы дальность стрельбы увеличивается на 50 метров.
Кроме того, на торце барабана нанесена шкала тысячных, цена одного деления этой шкалы равняется двум тысячным (0-02).
Для того, чтобы установить необходимый угол прицеливания, нужно определить дальность до цели, разделить ее на 50 и полученное число установить на шкале, соответствующей выбранному снаряду и заряду.
Механизм углов места цели представляет собой боковой уровень. При помощи червячной передачи мы можем перемещать боковой уровень в вертикальной плоскости. Измерение угла места цели производится по барабанчику, на котором нанесены деления. Цена каждого деления равна одной тысячной (0-01).
Наконец, механизм поперечного качания представляет собой маховик с червяком, при помощи которого можно перемещать весь прицел в плоскости, перпендикулярной оси канала ствола. В вертикальное положение прицел устанавливается по поперечному уровню. Такое качание прицела необходимо производить в том случае, если цапфы качающейся части орудия имеют наклон относительно горизонтальной плоскости.
Основным недостатком прицела этого типа является большая загрузка наводчика. Ему приходится работать на двух механизмах наведения и, кроме того, устанавливать прицел. Наиболее разгружен наводчик при обслуживании прицелов, независимых от орудий.
Такие прицелы могут быть с независимой линией прицеливания и с полунезависимой линией прицеливания.
Прицелами с независимой линией прицеливания (рис. 38) называются прицелы, в которых положение оптической оси не изменяется при изменении установки угла места цели и угла прицеливания.
Рис. 38. Прицел с независимой линией прицеливания.
Прицелами с полунезависимой линией прицеливания называются прицелы, в которых положение оптической оси изменяется при изменении установки угла места цели.
Основными механизмами прицела с независимой линией прицеливания являются (см. рис. 38): механизм углов прицеливания; механизм углов места цели; подъемный механизм прицела; механизм поперечного качания; механизм совмещения стрелок; корзинка панорамы с боковым и поперечным уровнями; индикаторные стрелки — прицельная и орудийная. Прицел этого типа жестко укреплен на верхнем станке. Наводка орудия в цель соответственно поданной команде производится двумя номерами орудийного расчета. Первый наводчик выполняет горизонтальную наводку и устанавливает угол прицеливания и угол места цели. Как уже было сказано выше, угол возвышения равен углу прицеливания плюс угол места цели. При установке угла прицеливания и угла места цели происходит отклонение прицельной стрелки от орудийной на некоторый угол. Для того, чтобы навести орудие в цель в вертикальной плоскости, второй наводчик, вращая маховик подъемного механизма, совмещает орудийную стрелку с прицельной.
Устройство прицела с полунезависимой линией прицеливания несколько проще. В этом прицеле отсутствует механизм угла места цели. Для установления углов места цели на коробке прицела укреплен механизм бокового уровня. Благодаря простоте своего устройства этот прицел широко распространен в современной наземной артиллерии.
Современной артиллерии приходится также стрелять и по быстро движущимся бронированным целям. Стрельба же по ним успешна только при непрерывной наводке орудия в цель и при достаточно большом поле зрения.
При непрерывной наводке нельзя устанавливать прицел по шкалам, так как это требует некоторого времени. Поэтому, кроме описанных выше типов прицельных приспособлений, широкое распространение получили так называемые противотанковые прицелы. Наиболее простым прицелом этой группы является прицел ПП-9 для 45-миллиметровой противотанковой пушки обр. 1937 г. В оптической системе этого прицела имеется стеклянная пластинка, на которой нанесены шкалы в сотнях метров для бронебойного и осколочного снарядов и шкала боковых упреждений в делениях угломера. Прицел соединен с качающейся частью орудия при помощи тяги параллелограмма. Наводка производится чрезвычайно просто. Наводчик, вращая маховики подъемного и поворотного механизмов орудия, совмещает деление шкалы, соответствующее требуемой дальности, с целью. Для учета боковых упреждений используется шкала боковых поправок.
Более сложным прицелом для противотанковых орудий является прицел ПП-1 и ПП-2. Эти прицелы имеют: панораму, дающую возможность вести наблюдение в пределах ±120 градусов, механизм углов прицеливания с двумя шкалами в гектометрах для бронебойного снаряда и осколочной гранаты, механизм углов места цели со шкалой в тысячных. Для стрельбы по подвижным целям прямой наводкой в поле зрения панорамы имеется сетка с дистанционной шкалой и шкалой боковых поправок.
Прямая наводка производится при помощи сетки или при помощи сетки и механизма углов прицеливания. Наводка при помощи сетки может быть произведена при стрельбе бронебойным снарядом. Горизонтальная наводка производится по шкале боковых упреждений сетки.
Виды механических прицельных приспособлений
Механические прицелы делятся на два основных типа — открытый и апертурный
Простейшая разновидность механического прицела представляет собой мушку, расположенную у дульного среза — в процессе прицеливания стрелку достаточно совместить цель с прицельной маркой, состоящей из силуэта мушки. Под «прицельной маркой» необходимо понимать изображение прицельного приспособления, воспринимаемое глазом стрелка и служащее для совмещения предполагаемой точки попадания пули с целью.
Однако для того, чтобы линия прицеливания при этом была требуемым образом выровнена относительно линии бросания, стрелок должен расположить глаз так, чтобы воображаемая линия, соединяющая зрачок и мушку, полностью заменяла собой прицельную линию. В данном случае кучность стрельбы настолько невысока, что данные прицельные приспособления получили распространение только в дробовом оружии. Для повышения кучности необходимо было снабдить механический прицел приспособлением, обеспечивающим формирование полноценной прицельной линии — целиком, расположенным близ казенной части оружия.
Первые целики относились к категории открытых прицелов и имели вид щитка с прорезью в верхней части, при этом прорезь могла иметь различную форму и размер, но всегда была разомкнутой сверху. Для получения требуемой прицельной линии стрелок размещал мушку посредине прорези и выравнивал ее по высоте с щитком целика, после чего подводил образовавшуюся прицельную марку под цель, формируя необходимую для точного выстрела линию прицеливания. Чтобы мушка, целик и цель оставались на линии прицеливания, их изображения должны быть достаточно четкими. С этой целью щиток целика располагают как можно дальше от глаза стрелка — глаз, вынужденный фокусироваться поочередно на каждом из объектов линии прицеливания, быстро устает при близком расположении целика.
На фото показаны типы целиков и мушек.
Но чем ближе к мушке находится целик, тем короче прицельная линия, соответственно, ниже и кучность, обеспечиваемая прицелом. Поэтому целик открытого прицела оружия классической компоновки обычно располагается в районе патронника. Применяя открытый прицел, стрелок добивается расположения на одной линии, носящей название прицельной, трёх объектов: цели, мушки и целика. Так как по законам оптики невозможно одновременно держать в фокусе сразу три объекта, он аккомодирует глаз на точку, находящуюся на отрезке мушка—целик и делящую этот отрезок в соотношении приблизительно 2:1. Этим он добивается приблизительно равной чёткости наблюдения как мушки, так и целика. Цель при этом видна расплывчато.
Попытки разработать открытый прицел, хоть немного приближающийся по скорости наведения к одиночной мушке, привели к появлению прицела типа «экспресс», названного по виду оружия, который им оснащался — «экспрессов», то есть крупнокалиберными винтовки с откидывающимися стволами, стреляющими высокоскоростными пулями и предназначенными для охоты на крупную и опасную дичь. Этот вид охоты достаточно опасен, так как требует точное попадание в «убойное место» дичи при стрельбе навскидку и «накоротке». Для обеспечения такого выстрела корректная прицельная марка должна формироваться моментально, обеспечивая при этом стрелка достаточно широким полем зрения.
Именно поэтому мушка выполняется в виде достаточно яркого, крупного и круглого предмета, моментально помещающегося в V-образную, с широким углом прорезь целика. Прицельная марка образуется совмещением мушки с нижней точкой прорези (на что уходят доли секунды), при этом края прорези не мешают стрелку наблюдать за окружающей местностью. Тем не менее, прицел «экспресс» не годился для военных, так как прицельную марку с крупной мушкой практически невозможно точно подвести под цель, размер которой меньше самой мушки — данный прицел не обеспечивал высокой точности при стрельбе далее 200 метров.
Виды апертурных прицелов
Устройством, сочетающим в себе точность с быстротой прицеливания стали апертурные прицелы различных типов, подразделяющиеся на три основных вида:
- диоптрические;
- кольцевые;
- Ghost ring.
Первые два прицела получили распространение в нарезных системах, а «ghost ring», обосновался в современном гладкоствольном оружии.
Апертурные прицелы объединяют две конструктивных особенности — целик в виде щитка с отверстием в центре, называемым собственно «апертурой» и расположение целика в непосредственной близости от глаза стрелка. Последнее обстоятельство кардинальным образом отличает апертурные устройства от открытых прицелов — дело в том, что при формировании прицельной марки глаз стрелка не фокусируется на целике с отверстием. Вместо этого стрелок сосредотачивает свое зрение на мушке и цели, глядя как бы сквозь целик. При этом процессы формирования корректной прицельной марки и, как следствие, требуемой прицельной линии обеспечиваются двумя совершенно разными оптическими эффектами.
В кольцевом прицеле используется целик, представляющий собой щиток в виде диска небольших габаритов, в середине которого расположена апертура сравнительно большого диаметра. Размер щитка подбирается так, чтобы ширина окаймляющего апертуру края диска не превышала двух-трех диаметров отверстия.
В прицелах «ghost ring«, название которых переводится с английского как «призрачное кольцо», целик действительно представляет собой самое натуральное кольцо, так как диаметр апертуры настолько велик, что от краев диска остается лишь узкая полоска. Стрелок смотрит сквозь кольцевой целик, даже не пытаясь разглядеть его, а образование корректной прицельной линии обеспечивается инстинктивным расположением зрачка напротив яркого пятна, формируемого при прохождении света через апертуру. В результате прицельная марка состоит из кольца с ярким центром, а также мушки.
При этом в отличие от открытого прицела глаз не напрягается при перемежающейся фокусировке то на целике, то на мушке прицела, что благотворно сказывается на длительном сопровождении цели прицельной маркой — а такой режим прицеливания характерен не только для охотника на засидке, но и для снайпера, ожидающего появления неосторожного солдата противника. Скорость «захвата» цели прицельной маркой кольцевого прицела очень высока и уступает лишь скорости наведения при помощи прицела «экспресс», значительно превосходя его в точности наведения. В свою очередь, «ghost ring» по скорости прицеливания опережает «экспресс», но уступает ему в обеспечиваемой кучности. В целом в отношении кольцевых прицелов существует следующее правило — с увеличением апертуры скорость наведения растет, а точность прицеливания падает.
Необходимо отметить также, что при стрельбе с открытым целиком его щиток «съедает» область, расположенную ниже верхнего среза мушки, а при использовании как кольцевого прицела, так и «ghost ring» обзор стрелка ничем не загорожен. Напротив, щиток диоптрического целика полностью перекрывает поле зрения стрелка и снабжен апертурой, диаметр которой в разы меньше, чем у кольцевого прицела. Естественно, что при этом никакого призрачного кольца стрелок не видит, так как действие диоптрического прицела основано на оптическом эффекте, обуславливающем функционирование камеры-обскуры. Камера-обскура может применяться в качестве наиболее примитивного зрительного прибора, в котором вместо объектива используется очень маленькое отверстие, формирующее достаточно резкое изображение на экране — противоположной от отверстия стенке из полупрозрачного материала.
В диоптрическом прицеле роль экрана играет зрачок стрелка, обеспечивая исключительно высокую точность прицеливания. Платой за такую точность являются наиболее низкие среди всех механических прицелов скорость прицеливания и поле зрения, а также очень сильное падение яркости формируемого целиком изображения. Это обстоятельство делает невозможным применение «диоптра» в сумерках, что являлось излюбленным аргументом сторонников открытого прицела, однако следует заметить, что кольцевой прицел и «ghost ring» при слабом освещении «работают» лучше, чем открытый целик. Дело в том, что с определенного момента на фоне темного щитка открытого прицела становится невозможным разглядеть ни мушку, ни саму цель, в то время как так называемое призрачное кольцо апертурных прицелов никак не мешает формированию корректной и различимой в сумеречном свете прицельной марки.
Наконец, главным плюсом любого апертурного прицела по сравнению с открытым является куда более длинная прицельная линия, так как целик в апертурных устройствах отстоит от мушки на значительно большем расстоянии, что обуславливает более высокую точность прицеливания, особенно на больших дистанциях.
Кольцевым прицелом оснащалась британская винтовка Pattern 14. Полностью сохранив конструкцию исходной системы, новая винтовка стала одним из первых массовых образцов, снабженных кольцевым прицелом. Это обстоятельство позволило британским солдатам худо-бедно поддерживать паритет с немецкими снайперами после наступления позиционного периода Первой Мировой войны — хотя механический прицел Pattern 14 и не мог на равных конкурировать с оптикой Carl Zeiss, выигрыш кольцевого целика этой винтовки по сравнению с открытым прицелом штатной английской SMLE Mk.III признавался даже самыми рьяными поклонниками системы Lee-Enfield.
В 1936 году на вооружение армии США принимается самозарядная винтовка Garand M1, снабженная кольцевым прицелом с механизмом ввода горизонтальных и вертикальных поправок. Кольцевым прицелом были оснащены карабин М1 Carbine, пистолеты-пулеметы Томпсона и легкий ручной пулемёт Браунинг M1918. Кольцевые прицелы сохранились в армии США и после окончания войны. Штурмовая винтовка M16A1 снабжалась перекидным кольцевым целиком, рассчитанным на дистанции 300 и 400 метров.
Кроме того, прицельные приспособления большинства вариантов некогда самой распространенной в мире после АК бельгийской автоматической винтовки FN FAL представляли собой «вариацию на тему кольцевого прицела» с целиком перекидного, реже — регулируемого типа. Сегодня апертурные прицелы применяются в большинстве современных штурмовых винтовок. К примеру, в американской М16А4, немецкой HK 416, бельгийской FN SCAR, итальянской Beretta ARX-160, швейцарской SIG SG 550, польской FB MSBS и чешской CZ 806 Bren 2. Российский АК-12 версии 2015 года оснащен комбинированным механическим прицелом, имеющим как открытый целик с прорезью, так и кольцевой.
На основе статьи «Разновидности и опыт применения апертурных прицелов». Марин Милчев
Прицельное приспособление — это… Что такое Прицельное приспособление?
Регулировка прицела при пристрелке
Прице́л — приспособление, используемое для наведения оружия на цель. В стрелковом оружии, в зависимости от условий применения, используются различные оптические приспособления: простейшие «мушки», оптические прицелы с группами линз и лазерная подсветка цели. Прицельные приспособления включают установленную мушку (иногда с ограждением) и прицельный целик. При пристрелке прицел регулируется по направлению, мушка — по вертикали.
Открытый прицел
Открытый прицел
Применяя открытый прицел, стрелок должен одновременно держать в фокусе 3 объекта: цель, мушку и целик. Так как это невозможно, он смотрит на целик, затем он смотрит на мушку, потом — на цель и, перед выстрелом, он опять смотрит на мушку. Это нужно делать очень быстро.
Диоптрический прицел
Диоптрический прицел
Вид диоптрического прицела
Стрелок может игнорировать целик, смотря при этом сквозь апертуру только на мушку и цель. В наши дни такие прицелы применяются на большинстве винтовок, штурмовых винтовок, пистолет-пулемётов и ручных пулемётов.
Оптический прицел
Оптический прицел— оптический прибор, предназначенный для точной наводки оружия на цель. Может быть также использован для наблюдения за местностью и для определения расстояний до предметов (если известны их размеры).
Коллима́торный прицел
Прицельные системы использующие коллиматор — оптические устройства дающие совмещение прицельных меток с изображением цели.
Кабина Мессершмитт Me-262. Коллиматорный прицел — вверху, чуть правее середины (похож на металлический короб).
Коллиматорный прицел обеспечивает очень высокую скорость прицеливания — примерно в 2-3 раза выше, чем традиционные «мушечные» так как при прицеливании нужно совмещать всего две точки — красную светящуюся метку, которую видно через окуляр и, собственно, саму цель.
Коллиматорные прицелы бывают открытые и закрытые.
Закрытые похожи на оптический прицел, только внешне «толще» и «короче». Кратность увеличения у них всего 1-1,5, у обычных (чтобы не уменьшать угол обзора), для увеличения кратности до 1,5-2 и более используют специальные насадки, хотя могут комплектоваться оптическими насадками с дополнительным увеличением то есть совмещение коллиматора с оптическим прицелом.
У открытых конструкция проще и кратности увеличения у них вообще нет. Просто стекло-экран, через которое стрелок смотрит на цель и видит красную прицельную точку на фоне цели. В коллиматорных прицелах помимо собственно прицельной «точки» может проецироваться дополнительная вспомогательная информация.
Коллиматорный прицел был изобретён в России в 1917 году[1]. Со времён Первой мировой войны и до настоящего времени коллиматорные прицелы являются основными прицелами воздушной стрельбы для истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков с неподвижно установленным оружием и в системах полуавтоматических прицелов подвижных стрелковых установок штурмовиков и бомбардировщиков.
Коллиматорный прицел открытого типа
Лазерный прицел
Лазерный целеуказатель создаёт лазерный луч небольшой мощности, направляемый в сторону противника и создающий световую метку в точке предполагаемого попадания. Такой метод прицеливания позволяет смотреть только непосредственно на цель, а так же вести огонь из любого положения. Тем самым время прицеливания сокращается до минимума, однако световая метка выдает факт прицеливания и, отчасти, местоположение стрелка.
Дальномеры
Лазерный дальномер — устройство, состоящее из импульсного лазера и детектора излучения. Измеряя время, которое затрачивает луч на путь до отражателя и обратно и зная значение скорости света, можно рассчитать расстояние между лазером и отражающим объектом. Лазерный дальномер — простейший вариант лидара. Значение расстояния до цели может использоваться для наведения оружия, например танковой пушки.
Оптические и оптико-электронные прицелы и прицельные комплексы
Прицелы бронетанкового вооружения и техники
- Танковый прицельно-наблюдательный комплекс командира «Агат-С»
- Танковый прицельно-наблюдательный дневно-ночной комплекс командира «Агат-М»
- Танковый ночной прицельный комплекс наводчика «Буран-ПА»
- Танковый ночной прицельно-наблюдательный комплекс наводчика «Буран-М»
- Танковый прицел-дальномер квантовый ТПД-К1прицельного комплекса 1А40-1
- Танковый модернизированный прицельный комплекс наводчика 1А40-1М
- Прицельная система наводчика «Иртыш-М»
- Танковый тепловизионный прицел наводчика «Агава-2»
- Танковый тепловизионный прицел «Ноктюрн»
- Обзорно-прицельная система «Зарница»
- Прицел-дальномер — прибор наведения 1Г46
- Танковый ночной прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С (ПНК-4СР)
- Танковый ночной прицельно-наблюдательный комплекс наводчика ТО1-КО1 (ТО1-КО1Т, ТО1-КО1Р)
- Прицелы ТКН-4Г (ТКН-4ГА)
- Комплекс управления огнем 1А43 танков Т80У, Т-90С
- Прицел ночной 1ПН96
- Дневной зенитный перископический прицел 1П67
- Дневной зенитный перископический прицел 1ПЗ
- Модернизированный танковый ночной прицел ТПН-1К
- Модернизированный танковый ночной прицел ТПН-3К
- Модернизированный танковый ночной прицел БПК-2К
- Прицел — прибор наведения 1К13-2 «Буг» (Республика Беларусь)
- Прицел — прибор наведения 1К13(Республика Беларусь)
- Прицел ТПН-3 (Республика Беларусь)
- Прицел БПК-2 (Республика Беларусь)
- Квантовый дальномер танковый КДТ-2 (Республика Беларусь)
- Прицельный комплекс «Рубеж» (Республика Беларусь)
- Многоканальный прицел наводчика «Сосна» (Республика Беларусь)
- Многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» (Республика Беларусь)
- Многоканальный прицел наводчика «Буклет» (Республика Беларусь)
- Прицел-прибор наведения с дальномером ППН-Д «Сож» (Республика Беларусь)
- Тепловизионный прицел «Тисас» (Республика Беларусь)
- Тепловизионный прицел «Плиса» (Республика Беларусь)
- Тепловизионный прицел «Эсса» (Республика Беларусь)
- Тепловизионный прицел TVS-10 (Украина)
- Гироскопический стабилизатор поля зрения (ГС ПЗП) (Украина)
- Авиационные прицельные и пилотажно-навигационные системы
- Авиационный прицельный комплекс «Шквал»
- Авиационный прицельный комплекс «Шквал-В» для вертолета Ка-50
- Обзорно-прицельная система «Радуга-Ш» для вертолета Ми-24
- Тепловизионная прицельная система «Зарево» для вертолета Ми-24ПН
- Тепловизионная система летчика вертолета (ТПСЛ)
- Гиростабилизированные оптико-электронные системы (ГОЭС)
- Круглосуточная обзорно-прицельная система ГОЭС-321
- Круглосуточная обзорно-прицельная система ГОЭС-342
- Прицел-прибор наведения ГОЭС-344 для многоцелевого комплекса межвидового применения «Вихрь»
- Круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520
- Оптико-электронная система «Самшит-50»
- Оптико-электронная прицельная система ОЭПС-27
- Оптико-электронная прицельная станция модернизированная 31Е-МК
Оптико-электронная прицельная система ОЭПС-29 Оптико-электронная прицельная станция модернизированная ОЭПС-МК Оптико-электронная прицельная система «Кайра»
- Нашлемная система целеуказания унифицированная «Яуза»
- Нашлемная система целеуказания и индикации «ГЕО-НСЦИ»
- Нашлемная система круглосуточного видения, целеуказания и индикации «ГЕО-НСЦИ1»
- Нашлемная система целеуказания «Сура» (Украина)
Прицелы для ракетно-артиллерийских систем, минометов и гранатометов
- Автоматизированный прицельный комплекс 1П22
- Перископические прицелы ПГ-2 (1ОП40), ПГ-4 (1ОП44)
- Артиллерийский ночной прицел 1ПН53 (АПН-7)
- Панорама орудийная ПГ-1М
- Коллиматор орудийный К-1
- Оптический прицел ОП4М
- Прицел оптический минометный МПМ-44М
- Прицел ночной 1ПН52 для противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
- Прицел для противотанкового гранатомета оптический ПГО-7В (1П38)
- Прицел автоматического гранатомета ПАГ-17
- Прицел гранатометный оптический комбинированный ПГОК-9
- Тепловизионный прицел 1ПН65 («Тракт»)
- Тепловизионный прицел 1ПН79
- Тепловизионный прицел 1ПН86 («Мулат»)
- Тепловизионный прицел 1ПН86-ВИ («Мулат-115»)
- Прицел ночного видения «ГЕО-ПЗР1″для ПЗРК
- Система низкоуровневого телевидения «ГЕО-ПЗР2» для ночного прицела ЗРК «Стрела-10М»
- Круглосуточный телевизионный прицел «ГЕО-ПЗР3» для ЗРК «Тор-М1»
- Ночной прицел 1ПН72М
- Тепловизионный прицел 1ПН-81 «Колье»
- Прицельный комплекс для 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23 (Республика Беларусь)
- Коллиматорный прицел для ручных противотанковых гранатометов ПГ-К (Республика Беларусь)
- Прицел коллиматорный ПК-Р (Республика Беларусь)
- Прицелы для стрелкового оружия
- Прицел ночной 1ПН93-1, 1ПН93-2,1ПН93-3, 1ПН93-4
- Ночной стрелковый прицел унифицированный НСПУ-3 (1ПН51)
- Модернизированный унифицированный ночной прицел НСПУМ-2 (1ПН58)
- Унифицированный стрелковый прицел 1П29
- Снайперский пулеметный прицел СПП (1ОП50)
- Снайперский пулеметный прицел СПП-М
- Прицел снайперский оптический ПСО-1М2
- Прицел панкратический 1П59 для винтовки СВД
- Ночной прицел НП-500
- Прицел дневно-ночной ПДН 4х43
- Ночной стрелковый унифицированный прицел НСПУ-5 (1ПН83)
- Ночной прицел «Снайпер»
- Ночной визир «Аргус-8»
- Ночной активно-импульсный визир «Аргус-АИ»
- Ночной телевизионный прицел «Аргус-23»
- Телевизионный визир «день/ночь» («Аргус-Д/Н»)
- Тепловизионный прицел «Аргус-31»
- Двухспектральная обзорно-прицельная система «Веко»
- Двухспектральная обзорно-прицельная система «Веко-2»
- Ночной прицельный комплекс «Канадит-О» (1ПН73)
- Прицел ночного видения NV/S-9 (Республика Беларусь)
- Прицел ночного видения NV/S-17 (Республика Беларусь)
- Прицел телескопический с увеличенным полем зрения ПО 3,5х21П (Республика Беларусь)
- Прицел телескопический с переменным увеличением 1П21 (Республика Беларусь)
- Прицелы снайперские оптические ПСО-1,ПСО-1-1,ПСО-1М2, ПСО-1М2-1, ПСО-3 (Республика Беларусь)
- Прицел телескопический с подсветкой сетки ПОСП 8х42 (Республика Беларусь)
- Малогабаритный телескопический прицел с подсветкой сетки ПО 3,5х17,5П (Республика Беларусь)
- Прицелы для охотничьего и спортивного оружия
- Бесподсветочные охотничьи ночные прицелы ПОН-5, ПОН-5-01
- Комбинированный охотничий прицел «день-ночь» ПДН-3
- Прицелы ночные панкратические ПНП-4, ПНП-5
- Ночные прицелы серии «Байгыш»
- Прицел ночного видения НП-10 («CYCLOP-NS10»)
- Малогабаритный прицел ночного видения NS-SM-M
- Прицелы оптические ПО 4х34, ПО 4,5-13х56
- Прицелы оптические ПО 4х24, ПО 4х24-1, ПО 6х36, ПО 6х36-1
- Прицел панкратический оптический ПО 3-9х24
- Дневные прицелы ПО 4-10х40, «Багира-2»
- Прицелы оптические с подсветкой сетки ПОСП 4х24, ПОСП 6х24, ПОСП 6х42, ПО 3 — 9х42М (Республика Беларусь)
- Прицельные комплексы ПОК-1, ПОК-2, ПОК-3 (Республика Беларусь)
- Прицелы коллиматорные для стрелкового оружия
- Визир коллиматорный ВК10-Т (1П66)
- Прицел коллиматорный «Нить-А»
- Универсальный коллиматор выверки 1П61 (УВ-1)
- Прицел коллиматорный «Пума-1»
- Прицел коллиматорный «Тайга-2У»
- Прицелы ночные коллиматорные ПКН-013М («Койот»), ПКН-03М-01 (Республика Беларусь)
- Коллиматорный прицел ПК-А (Республика Беларусь)
- Универсальный коллиматорный прицел ПК-01 (Республика Беларусь)
- Коллиматорный прицел ПКС-07 (Республика Беларусь)
- Прицел коллиматорный ПК-06 (ПКУ-К1) (Республика Беларусь)
- Прицелы коллиматорные стереоскопическиеПСК-8, ПСК-20 (Республика Беларусь)
- Коллиматоры холодной пристрелки КХП (Республика Беларусь)
- Коллиматор холодной пристрелки КХП-П (Республика Беларусь)
Ссылки
AK 47 vs M16
Открытый прицел АК-47 c секторным прицелом | MP5 Диоптрический прицел | диоптрический прицел. целик перекидной, L-образный | |
Комбинированный целик — фиксированный с V-образной прорезью и откидной вверх регулируемый диоптр. | M14регулируемый диоптрический целик на задней части ствольной коробки и мушка в намушнике на дульной части ствола. |
Примечания
- ↑ Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов, Полигон, 1995 ISBN 5-85503-072-5, http://www.army.lv/files/21.pdf (4,44 МБ)
Wikimedia Foundation. 2010.
Прицельное приспособление Википедия
Регулировка прицела при пристрелке1 — попадание левее и ниже точки прицеливания
2 — мушку (обозначена синим) нужно сместить левее и ниже или целик — правее и выше
3 — попадание и точка прицеливания совпадают
Прице́л — приспособление, используемое для наведения оружия на цель[1] и её поражения.
В стрелковом оружии, в зависимости от условий применения, используются различные оптические приспособления: простейшие «мушки», оптические прицелы с группами линз и лазерная подсветка цели. Прицельные приспособления включают установленную мушку (иногда с ограждением) и прицельный целик. При пристрелке прицел регулируется по направлению, мушка — по вертикали.
Классификация
В различных государствах имеется различная классификация прицелов.
- по типу наведения
- по месту размещения
Открытый прицел
Задняя стойка винтовочного прицела со шкалой расстояний и хомутикомПрименяя открытый прицел, стрелок добивается расположения на одной линии, называемой прицельной, трёх объектов: цели, мушки и целика. Так как по законам оптики невозможно одновременно держать в фокусе сразу три объекта, он аккомодирует глаз на точку, находящуюся на отрезке мушка—целик и делящую этот отрезок в соотношении приблизительно 2:1. Этим он добивается приблизительно равной чёткости наблюдения и мушки и целика. Цель при этом видна расплывчато.
Express
Разновидность открытого прицела для охоты на опасных для жизни стрелка животных обеспечивает более быстрое наведение. Имеет V-образную прорезь целика и большую мушку с точкой яркого цвета, которую в момент прицеливания «укладывают» в прорезь. За счет большой мушки затруднено наведение на цель дальше 200 метров и поэтому этот прицел не применяется в боевом оружии.
Апертурный прицел (закрытый)
Апертурный прицел Виды апертурного прицела Апертурный (или закрытый) прицел HK MP5 кольцевого типа Диоптрический прицел на спортивной винтовке CZ 452ruenСуществует несколько видов подобных прицелов, объединенных конструктивно целиком в виде диска, расположенного в непосредственной близости от глаз стрелка, с отверстием-апертурой[2].
Кольцевой — c данным прицелом стрелок как бы непосредственно смотрит через апертуру на мушку, совмещая её с целью и инстинктивно выравнивая линию прицеливания относительно светлого пятна, проецируемого апертурой на глаз. Данный тип во многом превосходит открытый: выше скорость прицеливания за счет упрощения процедуры совмещения мушки с целиком (глаз интуитивно находит положение, при котором пенёк мушки совмещается с серединой кольца), большая прицельная линия обеспечивает более высокую точность (целик открытого прицела должен находиться от глаза стрелка на существенном расстоянии, иначе при прицеливании он расплывается, что заставляет смещать его вперёд, жертвуя длиной прицельной линии, — кольцо же, наоборот, должно быть расположено в непосредственной близости от глаза, поэтому у оружия с кольцевым прицелом и получается более длинная прицельная линия), удобней в наведении при недостатке освещения; к недостаткам относится: целик частично перекрывает зрительное поле, время перевода прицела с одной цели на другую часто выше, кроме того, данный тип прицела склонен засоряться. Надо заметить, что в отечественной литературе данный тип прицела зачастую именуют «диоптрическим», — на самом деле такое определение ошибочно по причине совершенно иного оптического принципа, использованного в нём.
Ghost Ring — разновидность кольцевого прицела для использования в гладкоствольном оружии, очень большая апертура и тонкий обод целика. Обеспечивает самую высокую скорость наведения за счет некоторой потери точности, что не является критичным моментом в данном типе оружия.
Диоптрический — особая разновидность апертурного прицела, в этом варианте целик полностью перекрывает обзор глазу спереди, а сама апертура очень малого диаметра (с человеческий зрачок) работает как камера-обскура, проецируя изображение на зрачок стрелка с большей контрастностью. Данный тип прицела дает самую высокую точность из всех возможных механических прицельных приспособлений, расплатой за это служит большое время прицеливания и трудности с наведением в условиях сумерек и ночи, именно по этим причинам данный вид прицела стоит практически только на винтовках для целевой стрельбы на большие расстояния, а также требует особенно правильного способа прицеливания.
Оптический прицел
Прицельная сетка оптического прицела ПСО-1Оптический прицел — оптический прибор, предназначенный для точной наводки оружия на цель. Может быть также использован для наблюдения за местностью и для определения расстояний до предметов (в случае, если известны их размеры).
Коллиматорный прицел
Вид стрелка турели сквозь коллиматорный прицел Mark III, впервые был выпущен в 1943 году, использовался в авиации, для армейских и морских орудий. Современные коллиматорные прицелы имеют полупрозрачную линзу, сквозь которую стрелок наблюдает цель, и при этом она же отражает в его глаз изображение прицельной меткиКоллиматорные прицелы — системы, использующие коллиматор для построения изображения прицельной метки, спроецированного в бесконечность. Излучение от источника света в прицеле отражается линзой коллиматора в глаз наблюдателя параллельным потоком. В результате зрачок наблюдателя не обязан находиться на оптической оси прицела, достаточно, чтобы он находился в пределах проекции линзы прицела вдоль этой оси. При поперечных перемещениях глаза прицельная метка с точки зрения наблюдателя перемещается по линзе прицела, оставаясь на точке прицеливания вне зависимости от положения глаза наблюдателя относительно прицела. При выходе зрачка наблюдателя за пределы проекции линзы прицельная метка «скрывается» за её краем.
Коллиматорный прицел обеспечивает высокую скорость прицеливания — примерно в 2—3 раза выше, чем традиционные «мушечные», так как при прицеливании нужно совмещать всего две точки — светящуюся метку, которую видно через окуляр и саму цель, при этом глаз аккомодируется на расстоянии до цели (в механических прицелах — обычно на мушку, целик и цель видны не в фокусе).
Коллиматорные прицелы принято делить на открытые и закрытые. Изначально закрытыми именовались прицелы, которые не имели прозрачной линзы, а только проецировали в глаз стрелка прицельную метку. Цель в окуляре не отображалась, прицеливание осуществлялось бинокулярно при наблюдении одним глазом прицельной метки, а другим — цели, но в мозгу стрелка происходило характерное для бинокулярного зрения совмещение изображений от обоих глаз. В настоящее время такие прицелы практически вышли из употребления. Другой, прошедший испытание временем тип прицелов имеет полупрозрачную линзу, сквозь которую стрелок наблюдает цель; при этом линза отражает в сторону глаза изображение прицельной метки. По применяемой до середины XX века классификации все такие прицелы считались открытыми.
Но по сложившемуся к концу XX века условному разделению коллиматоры, у которых формирующий метку источник освещения сокрыт в герметичном (обычно цилиндрическом) корпусе, стали относить к закрытому типу[3]. Открытый коллиматорный прицел[4], напротив, имеет открыто вмонтированный в основание прицела источник света и только одну, переднюю, линзу в оправе. Открытые коллиматорные прицелы дают стрелку лучший обзор, меньше заслоняя корпусом поле зрения вокруг цели. Но, в отличие от закрытых, открытые коллиматоры менее устойчивы к погодным условиям: попадающие на внутреннюю поверхность линзы осадки могут значительно исказить прицельную марку, а грязь — забить окно формирующего марку источника света в основании прицела.
Часто коллиматор устанавливается на оружие в паре с магнификатором — оптическим прибором, аналогичным оптическому прицелу с небольшим увеличением, но без прицельной сетки, вместо которой используется метка коллиматора. Коллиматор и магнификатор располагают на одной оси. Обычно на военном оружии с коллиматором сохраняются и традиционные механические прицельные приспособления, причём мушку и апертурный целик выполняют складными, так, что в поднятом состоянии линия прицеливания механического прицельного приспособления совпадает с таковой коллиматорного прицела — это называется co-witness и обеспечивает возможность использования механического прицела при выходе коллиматора из строя. В другом случае коллиматор просто устанавливается так, что он не закрывает механические прицельные приспособления — обычно так делают на оружии с открытым прицелом.
Со времён Первой мировой войны и до настоящего времени коллиматорные прицелы — основные прицелы воздушной стрельбы для истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков с неподвижно установленным оружием и в полуавтоматических прицелах подвижных стрелковых установок штурмовиков и бомбардировщиков.
Более сложный вариант коллиматорного прицела — ИЛС (индикатор на лобовом стекле), применяемый в авиации. Он способен отображать и полётную, и тактическую информацию, прицельные марки для стрельбы из разных видов оружия строятся с учётом необходимых поправок и упреждения, на основании расчётов бортовой ЭВМ по данным бортовых обзорно-прицельных систем, учитывая баллистику боеприпасов, расстояние до цели и взаимное перемещение стрелка и мишени.
Голографический прицел
Голографический прицел (коллиматор) относится к прицелам открытого типа, поэтому стрелку не приходится во время прицеливания зажмуривать второй глаз. Большое поле обзора позволяет стрелку пользоваться периферическим зрением и мгновенно реагировать на появляющуюся угрозу. Голограмма формирует изображение прицельной марки и выполняет функции асферического отражателя, как линза в обычном КП. Голографический асферический отражатель обеспечивает существенно меньшие, чем обычная сферическая тонкая линза, параллактические ошибки, позволяет сделать прицел весьма компактным. Обычно ГП существенно дороже своих коллиматорных аналогов, поскольку голограмма может быть получена в результате дорогого и сложного технологического процесса. При несоблюдении технических требований голограмма может искажать и разлагать в спектр яркие объекты, наблюдаемые через неё. Следует отметить, что скорость прицеливания с голографическим прицелом значительно выше, чем с закрытым коллиматорным или оптическим прицелами, поэтому его часто применяют при стрельбе по движущимся мишеням.
Лазерный целеуказатель
Лазерный целеуказатель (ЛЦУ) создаёт лазерный луч небольшой мощности, направляемый в сторону противника и создающий световую метку в точке предполагаемого попадания. Такой метод прицеливания позволяет смотреть только непосредственно на цель, а также вести огонь из любого положения. Тем самым время прицеливания сокращается до минимума, однако световая метка выдает факт прицеливания и, отчасти, местоположение стрелка (на самом деле, как правило, метка современного лазерного прицела не видна невооружённым взглядом, а только через специальную лёгкую оптику, установленную на оружии; лазерные прицелы с меткой в видимом диапазоне используются в основном в голливудских боевиках, а также некоторыми полицейскими подразделениями для ближнего боя).
При действиях в составе группы можно спутать метки от ЛЦУ, установленных на оружии разных бойцов. Подобных ошибок можно избежать, используя ЛЦУ различных цветовых спектров, но только при действиях в составе малых групп. В настоящее время распространены ЛЦУ с лучами красного, синего и зелёного цветов. Однако лучи различных цветов по-разному «ведут себя» при различных погодных условиях. Лазерный целеуказатель может излучать в видимом диапазоне или в невидимом невооруженному глазу инфракрасном для использования с прибором ночного видения.
При пользовании ЛЦУ необходимо учитывать, что снаряд, в отличие от лазерного луча, движется не по прямолинейной траектории. Чем больше расстояние до цели, тем дальше снаряд отклоняется от прямолинейной траектории.
Поскольку ось ствола не совпадает с осью лазерного излучателя, подсвечиваемая точка на цели не совпадает с точкой предполагаемого попадания даже при условии прямолинейного движения снаряда.
Дальномеры
Лазерный дальномер — устройство, состоящее из импульсного лазера и детектора излучения. Измеряя время, которое затрачивает луч на путь до отражателя и обратно и зная значение скорости света, можно рассчитать расстояние между лазером и отражающим объектом. Лазерный дальномер — простейший вариант лидара. Значение расстояния до цели может использоваться для наведения оружия, например танковой пушки.
Оптические и оптико-электронные прицелы и прицельные комплексы
Системы такого типа достаточно дороги, поэтому применяются редко, в основном в штурмовых комплексах[неизвестный термин] (FN, OICW)
Оптико-электронные прицелы во многом схожи с голографическими прицелами. Стрелок смотрит на цель через стекло с меткой, которая включается в результате подсветки излучением, параметры которого соответствуют применяемым при создании рисунка. Ориентируясь на светящуюся область, стрелок может прицеливаться и вести огонь с повышенной точностью, не затрачивая лишнее время на наведение.
Удобство использования подобных устройств заключается в отсутствии необходимости предварительной пробной стрельбы. Точка фиксации на цели стабильна, что позволяет менять линзу на другую, лучше подходящую под текущую ситуацию. Менять ее приходится для изменения формы прицельной марки.[5]
Прицел включает жёстко связанный с оружием корпус, оптическую систему с жёстко связанным с корпусом объективом, прицельную сетку, координатно-чувствительный приёмник оптического излучения, видеоконтрольное устройство и окуляр. В фокальной плоскости объектива расположена прицельная сетка, жёстко связанная с корпусом. Оптическая система содержит расположенную между фокальной плоскостью объектива и координатно-чувствительным приёмником оптического излучения двухкомпонентную систему переноса изображения. Первый компонент жёстко закреплен на корпусе, а второй компонент системы переноса изображения, координатно-чувствительный приёмник оптического излучения, видеоконтрольное устройство и окуляр выполнены с общим коэффициентом увеличения, равным единице, жёстко связаны друг с другом и установлены в корпусе оптико-электронного прицела с возможностью защиты от ударных нагрузок при отдаче. Техническим результатом изобретения является защита от ударных физических нагрузок хрупких конструктивных элементов оптико-электронного прицела.[6]
Фотогалерея
Открытый прицел M70 Zastava c секторным прицелом.
Кольцевой прицел. Целик перекидной, L-образный.
Комбинированный целик — фиксированный с V-образной прорезью и откидной вверх регулируемый целик.
Регулируемый кольцевой целик винтовки M14 на задней части ствольной коробки и мушка в намушнике на дульной части ствола.
Прицел 76-мм дивизионной пушки образца 1902/30 годов. Прицельные приспособления орудия состоят из нормализованного прицела и панорамы системы Герца
См. также
Примечания
Литература
Ссылки
Порядок осмотра и частичной проверки прицельных приспособлений — Студопедия
Подготовка прицельных приспособлений к проверке
1. Осмотреть прицельные приспособления, очистить от излишней смазки и пыли наружные детали, убедится в легкости и плавности хода механизмов.
2. Проверить крепление прицелов на гаубице.
3. Проверить крепление гаек, винтов, шплинтов и колец.
Проверка контрольного уровня
1. Поставить КУ на площадку вдоль ствола по риске, имеющейся на контрольной площадке, и, действуя маховиком механизма ВН, вывести пузырек КУ на середину (между рисками).
2. Развернуть КУ на 180°, установить его вторично по продольной риске на контрольной площадке. Если пузырек контрольного уровня установился точно по середине, то КУ верен. Если пузырек сместился, то необходимо половину ошибки выбрать упорным винтом уровня, а другую половину ошибки выбрать механизмом ВН гаубицы так, чтобы пузырек вышел на середину. Затем вновь повернуть контрольный уровень на 180° и, если пузырек КУ не установился посередине, то проверку необходимо повторять до тех пор, пока при повороте на 180° пузырек не установится в среднем положении (между рисками).
Частичная проверка механического прицела Д726-45
Проверка нулевых установок механического прицела
1. Проверкой КУ ствол гаубицы автоматически приводится в горизонтальное положение в продольном направлении; проверить горизонтальность ствола в поперечном направлении.
2. Установить КУ на срез панорамы параллельно поперечному уровню и, вращая рукоятку разрезного винта механизма поперечного качания, вывести пузырек КУ на середину.
3. Повернуть КУ на срезе корзины панорамы на 90°, вращая маховик механизма углов прицеливания, вывести пузырек КУ на середину.
4. Вращая маховичок механизма углов места цели, вывести пузырек продольного уровня на середину.
5. После выполнения операций по пунктам 1 – 4 на шкалах прицела должны быть нулевые установки (прицел «0-00», уровень «30‑00»), а пузырек поперечного уровня прицела должен быть на середине.
Если нулевые установки не стоят на шкалах прицела, то их, используя принадлежности ЗИП прицела, устанавливают.
Прицельное устройствои метод — заявка на патент
Аннотация:
Прицельное приспособление включает оптический элемент, источник света и основной
тело. Источник света расположен на стороне объекта оптического
элемент для генерации света, который проходит через оптический элемент и
поступает на сторону изображения оптического элемента. В основном корпусе
оптический элемент и источник света. Основной корпус включает в себя стойку
часть и расширенная часть.Удлиненная часть выступает из вертикальной
часть в сторону объекта. Источник света расположен в выдвинутом
часть. Оптический элемент расположен в вертикальной части. Прицельная
Способ включает управление прицельным приспособлением. Претензий:
1. Прицельное приспособление, содержащее: оптический элемент; источник света
расположен на стороне объекта оптического элемента для генерации света, который
проходит через оптический элемент и попадает на сторону изображения
оптический элемент; основной корпус, содержащий оптический элемент и свет
источник, в котором основной корпус состоит из вертикальной части и удлиненной
часть, расширенная часть простирается от вертикальной части к объекту
сбоку источник света расположен в выдвинутой части, а оптический
элемент расположен в вертикальной части.2. Прицельное устройство по п.1, отличающееся тем, что оптический элемент содержит первую поверхность и вторую поверхность, первая поверхность обращена к сторона объекта, а вторая поверхность обращена к стороне изображения.
3. Прицельное приспособление по п.2, отличающееся тем, что первая поверхность выпуклая, а вторая поверхность вогнутая.
4. Прицельное устройство по п.2, отличающееся тем, что оптический элемент дополнительно содержит отражающее покрытие, расположенное на первой поверхности.
5. Прицельное устройство по п.4, дополнительно содержащее линзу. прикреплен к отражающему покрытию.
6. Прицельное приспособление по п.2, отличающееся тем, что первая поверхность асферический.
7. Прицельное приспособление по п.2, отличающееся тем, что вторая поверхность асферический.
8. Прицельное приспособление по п.2, отличающееся тем, что первая поверхность а вторая поверхность асферическая.
9. Прицельное устройство по п.1, отличающееся тем, что источником света является расположен в фокусе оптического элемента.
10. Способ прицеливания, включающий: обеспечение прицельного устройства, которое состоит из оптического элемента, удлиненной части и источника света расположен в расширенной части; установка прицельного приспособления на ружье, удлиненной частью, выступающей в сторону дульного среза ружья; используя глаз, чтобы наблюдать за объектом через визирное устройство, при этом глаз и источники света находятся по разные стороны оптического элемента.
11. Способ прицеливания по п.10, отличающийся тем, что прицельная устройство дополнительно содержит вертикальную часть с оптическим элементом расположен в нем, а удлиненная часть выступает из вертикальной части в сторону дула пистолета.
Описание:
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ [0001] 1. Область изобретения
[0002] Изобретение относится к прицельному устройству и способу прицеливания.
[0003] 2. Описание уровня техники
[0004] Ссылаясь на фиг. 1, при стрельбе прицельное приспособление 30 обычно согласован с пушкой 20 для повышения точности попадания.
[0005] Ссылаясь на фиг. 2, прицельное приспособление 30 включает в себя основной корпус 31, оптический элемент (например, линза) 32 и источник 33 света (например, красный светодиод). Оптический элемент 32 и источник света 33 установлены в основном корпусе 31.
[0006] Во время работы свет излучается источником 33 света и отражается оптическим элементом 32 в глаза 40 пользователя, так что пользователь можно увидеть красную точку на оптическом элементе 32. Затем пользователь наводит красный указывает на удаленную цель 10, нажимает на спусковой крючок и производит выстрел из ружья 20.
[0007] ФИГ. 3A, фиг. 3B и фиг. 3C иллюстрируют процедуру производства оптический элемент 32. Как показано на фиг. 3А круглая линза 60 разрезана вдоль его диаметр для получения двух частей полукруглой линзы, в которой ссылка цифра 61 представляет линию разреза.Как показано на фиг. 3B, каждый из полукруглые линзы вырезаются по линиям 62 разреза для получения оптических элемент 32, показанный на фиг. 3С.
[0008] Круглая линза 60 имеет центр C. После резки центр C расположен внизу оптического элемента 32. Как показано на фиг. 2, при сборке прицельного приспособления 30 источник 33 света располагается целиться в центр C.
[0009] Обычно источник 30 света прицельного устройства 30 и Глаз пользователя 40 находится на одной стороне с оптическим элементом 32.Как в результате слишком много света, излучаемого источником 33 света, попадает в пользователя глаза, что неудобно для пользователя.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0010] Изобретение предлагает прицельное устройство, в котором источник света а глаза пользователя находятся по разные стороны от оптического элемента. Свет источник устанавливается на стороне объекта, который отличается от обычный источник света, установленный на стороне изображения.Следовательно сборка и операция прицеливания прицельного приспособления изобретения могут быть выполненным в разных ситуациях для удовлетворения разных требований. В сборка и операция прицеливания прицельного приспособления изобретения более гибкий. Глаза пользователя эффективно защищены, потому что свет попадает глаза пользователя уменьшены.
[0011] Прицельное приспособление в соответствии с примерным вариантом исполнения изобретение включает оптический элемент и источник света.Свет источник расположен на стороне объекта оптического элемента для генерации свет, который проходит через оптический элемент и достигает изображения сторона оптического элемента.
[0012] В другом примерном варианте осуществления оптический элемент включает в себя первая поверхность и вторая поверхность, первая поверхность обращена к объекту сторона, а вторая поверхность обращена к стороне изображения.
[0013] В еще одном примерном варианте осуществления первая поверхность является выпуклой. а вторая поверхность вогнутая.
[0014] В другом примерном варианте осуществления оптический элемент дополнительно включает отражающее покрытие, расположенное на первой поверхности.
[0015] В еще одном примерном варианте осуществления прицельное устройство дополнительно включает линзу, прикрепленную к отражающему покрытию.
[0016] В другом примерном варианте осуществления первая поверхность является асферической.
[0017] В еще одном примерном варианте осуществления вторая поверхность асферический.
[0018] В другом примерном варианте осуществления первая поверхность и вторая поверхности асферические.
[0019] В еще одном примерном варианте осуществления источник света расположен в фокус оптического элемента.
[0020] В другом примерном варианте осуществления прицельное приспособление дополнительно включает в себя основной корпус, в котором размещены оптический элемент и свет источник.
[0021] В еще одном примерном варианте осуществления основной корпус включает в себя прямая часть и расширенная часть, расширенная часть выходит из вертикальной частью к стороне объекта, а источник света расположен в расширенная часть.
[0022] В другом примерном варианте осуществления основной корпус включает стойку часть и расширенная часть, расширенная часть выступает из вертикального часть в сторону объекта, а оптический элемент расположен в прямая часть.
[0023] Изобретение дополнительно обеспечивает способ прицеливания, включая этапы обеспечения прицельного приспособления, содержащего оптический элемент, расширенная часть и источник света, расположенный в расширенной части; установка прицельного приспособления на ружье с выдвижением удлиненной части в сторону дула ружья; используя глаз, чтобы наблюдать объект через прицельное приспособление, при этом глаз и источник света включены разные стороны оптического элемента.
[0024] В примерном варианте прицел дополнительно содержит вертикальная часть с расположенным в ней оптическим элементом и расширенная часть простирается от вертикальной части к морде пистолет.
[0025] Подробное описание дается в следующих вариантах осуществления с ссылка на прилагаемые чертежи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0026] Изобретение можно более полно понять, прочитав последующее подробное описание и примеры со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
[0027] РИС.1 изображено обычное прицельное приспособление, закрепленное на десне;
[0028] РИС. 2 — схематический вид обычного прицельного приспособления;
ФИГ. 3A, 3B и 3C изображают процедуру изготовления оптического элемент обычного прицельного приспособления;
РИС. 4 — схематический вид прицельного устройства в соответствии с изобретение.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0031] Следующее описание представляет собой наиболее предполагаемый способ осуществление изобретения.Это описание сделано с целью иллюстрирующие общие принципы изобретения и не должны взяты в ограниченном смысле. Объем изобретения лучше всего определяется со ссылкой на прилагаемую формулу изобретения.
[0032] Ссылаясь на фиг. 4 прицельное приспособление 50 в соответствии с вариант осуществления изобретения включает основной корпус 51, оптический элемент (например, линза) 52 и источник света 53 (например, красный светоизлучающий диод).
[0033] Во время работы свет излучается из источника 53 света, проходит через оптический элемент 52 и попадает в глаза 40 пользователя, так что пользователь может видеть красную точку на оптическом элементе 52. Затем пользователь наводит Красная точка на удаленной цели 10 нажимает на спусковой крючок и производит выстрел из ружья 20.
[0034] Оптический элемент 52 включает в себя первую поверхность 521 и вторую поверхность 522. Первая поверхность 521 обращена к объектной стороне оптического элемент 52, а вторая поверхность 522 обращена к стороне изображения оптический элемент 52.
[0035] Первая поверхность 521 оптического элемента 52 может быть выпуклой, и вторая поверхность может быть вогнутой; то есть форма оптический элемент 52 — мениск.
[0036] Первая поверхность 521 оптического элемента 52 может быть асферической или вторая поверхность может быть асферической или как первая поверхность 521, так и вторая поверхность 522 асферическая.
[0037] Отражающее покрытие (не показано) может быть нанесено на первую поверхность. 521, чтобы уменьшить проникновение света в оптический элемент 52, тем самым избегая повреждения глаз пользователя ярким светом.Более того, к отражающему покрытию может быть прикреплена линза (не показана) для обеспечение защиты.
[0038] Основной корпус 51 включает в себя вертикальную часть 511 и удлиненную часть. 512. Расширенная часть 512 проходит от вертикальной части 511 к объектная сторона оптического элемента 52. Оптический элемент 52 установлен в вертикальной части 511, а источник света 53 установлен в расширенной части 512. Во время сборки источник 53 света расположен нацеливаться в центр C ‘неразрезанного оптического элемента 52.Следовательно источник света 53 расположен в фокусе оптического элемента 52.
[0039] Источник света 53 прицела и глаз 40 пользователя включены. разные стороны оптического элемента 52. Источник 53 света устанавливается на стороне объекта, что отличается от обычного источник света 33 установлен на стороне изображения. Поэтому сборка и Операция прицеливания прицельного устройства изобретения может быть выполняется в разных ситуациях для удовлетворения разных требований.В сборка и операция прицеливания прицельного приспособления изобретения более гибкий. Глаза пользователя эффективно защищены, потому что свет попадает глаза пользователя уменьшены.
Патентные заявки в классе Целевое пятно или точка, наложенная на прицел
Патентные заявки во всех подклассах Целевое пятно или точка, наложенная на прицел
.
ЛИНИЯ ПРИЦЕЛЕНИЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА ДИАПАЗОНА ЭЛЕМЕНТОВ ОБНУЛЕНИЯ.
Презентация на тему: «ЛИНИЯ ПРИЦЕЛЕНИЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДИАПАЗОН ЭЛЕМЕНТОВ ОБНУЛЕНИЯ.» — стенограмма презентации:
1 ЛИНИЯ ПРИЦЕЛЕНИЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДИАПАЗОНА ТРАЕКТОРИИ ЭЛЕМЕНТЫ ОБНУЛЕНИЯ
2 НУЛЬ ИСТИНА НУЛЬ БИТВА НУЛЕВОЕ ВИДОВ НУЛЕЙ
3 ПЕРЕДНИЙ ПРИЦЕЛ: ПОДНЯТЬ, ПОВЕРНУТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ НА НИЖНЮЮ, ПОВЕРНУТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПРИЦЕПНАЯ СИСТЕМА — ПЕРЕДНИЙ ПРИЦЕЛЬ
4 ЗАДНИЙ ПРИЦЕЛ: ВЕТРОВОЕ ОТКРЫТОЕ отверстие для ограниченной видимости и метка указателя ветрового ветра движущейся цели СИСТЕМА ПРИЦЕЛЕНИЯ ВИНТОВКИ — ЗАДНИЙ ПРИЦЕЛ
5 ПРАВИЛА ВЕТРА И ВЫСОТЫ M16A2 M16A4 M4 Carbine Front Sight 1) щелчок переместит попадание пули в цель примерно:
6 ОБЪЕКТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ ЗАДНЕГО ПРИЦЕРА M16A2 M16A4 / M4 Карабин 200 ярдов 8/3 — 26/3 — 2300 ярдов 8/36/3500 ярдов55
7 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ BZO ПЯТЬ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ СТРОПИРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИЦЕПА
.% PDF-1.5 % 689 0 объект> endobj xref 689 89 0000000016 00000 н. 0000002701 00000 п. 0000002845 00000 н. 0000002076 00000 н. 0000002906 00000 н. 0000003039 00000 н. 0000003125 00000 н. 0000003219 00000 н. 0000003798 00000 н. 0000003863 00000 н. 0000004239 00000 п. 0000004310 00000 н. 0000004396 00000 н. 0000004528 00000 н. 0000004596 00000 н. 0000004664 00000 н. 0000004777 00000 н. 0000004835 00000 н. 0000004941 00000 н. 0000004999 00000 н. 0000005122 00000 п. 0000005180 00000 н. 0000005292 00000 п. 0000005350 00000 н. 0000005465 00000 н. 0000005523 00000 н. 0000005633 00000 п. 0000005691 00000 п. 0000005790 00000 н. 0000005848 00000 н. 0000005941 00000 н. 0000005999 00000 н. 0000006089 00000 н. 0000006147 00000 н. 0000006244 00000 н. 0000006302 00000 н. 0000006399 00000 н. 0000006456 00000 п. 0000006513 00000 н. 0000006594 00000 н. 0000006647 00000 н. 0000006728 00000 н. 0000006781 00000 н. 0000006862 00000 н. 0000006915 00000 н. 0000006996 00000 н. 0000007049 00000 н. 0000007130 00000 н. 0000007183 00000 н. 0000007264 00000 н. 0000007317 00000 н. 0000007398 00000 н. 0000007451 00000 п. 0000007532 00000 н. 0000007585 00000 н. 0000007666 00000 н. 0000007719 00000 п. 0000007800 00000 н. 0000007853 00000 п. 0000007934 00000 п. 0000007987 00000 н. 0000008068 00000 н. 0000008121 00000 п. 0000008202 00000 н. 0000008255 00000 н. 0000008336 00000 н. 0000008389 00000 н. 0000008470 00000 н. 0000008523 00000 н. 0000008604 00000 н. 0000008657 00000 н. 0000008738 00000 н. 0000008791 00000 н. 0000008872 00000 н. 0000008925 00000 н. 0000009006 00000 н. 0000009059 00000 н. 0000009140 00000 н. 0000009193 00000 п. 0000009274 00000 н. 0000009327 00000 н. 0000009408 00000 п. 0000009461 00000 п. 0000009542 00000 н. 0000009595 00000 н. 0000009676 00000 н. 0000009729 00000 н. 0000009781 00000 п. 0000009833 00000 н. трейлер
.% PDF-1.5 % 16862 0 объект > endobj xref 16862 303 0000000016 00000 н. 0000010558 00000 п. 0000010747 00000 п. 0000010786 00000 п. 0000011390 00000 п. 0000012581 00000 п. 0000012733 00000 п. 0000012887 00000 п. 0000013039 00000 п. 0000013193 00000 п. 0000013345 00000 п. 0000013499 00000 п. 0000013651 00000 п. 0000013806 00000 п. 0000013959 00000 п. 0000014113 00000 п. 0000014266 00000 п. 0000014421 00000 п. 0000014576 00000 п. 0000014729 00000 п. 0000014884 00000 п. 0000015039 00000 п. 0000015192 00000 п. 0000015347 00000 п. 0000015502 00000 п. 0000015657 00000 п. 0000015810 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016120 00000 п. 0000016273 00000 п. 0000016426 00000 п. 0000016581 00000 п. 0000016734 00000 п. 0000016889 00000 п. 0000017044 00000 п. 0000017197 00000 п. 0000017352 00000 п. 0000017505 00000 п. 0000017659 00000 п. 0000017811 00000 п. 0000017965 00000 п. 0000018119 00000 п. 0000018271 00000 п. 0000018425 00000 п. 0000018577 00000 п. 0000018730 00000 п. 0000018882 00000 п. 0000019036 00000 п. 0000019191 00000 п. 0000019344 00000 п. 0000019497 00000 п. 0000019650 00000 п. 0000019803 00000 п. 0000019958 00000 п. 0000020111 00000 п. 0000020266 00000 п. 0000020419 00000 п. 0000020573 00000 п. 0000020726 00000 п. 0000020881 00000 п. 0000021034 00000 п. 0000021187 00000 п. 0000021340 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000021650 00000 п. 0000021805 00000 п. 0000021960 00000 п. 0000022113 00000 п. 0000022268 00000 п. 0000022421 00000 п. 0000022574 00000 п. 0000022729 00000 п. 0000022882 00000 п. 0000023035 00000 п. 0000023190 00000 п. 0000023343 00000 п. 0000023496 00000 н. 0000023649 00000 п. 0000023801 00000 п. 0000023953 00000 п. 0000024105 00000 п. 0000024259 00000 п. 0000024411 00000 п. 0000024563 00000 п. 0000024717 00000 п. 0000024869 00000 п. 0000025023 00000 п. 0000025178 00000 п. 0000025331 00000 п. 0000025486 00000 п. 0000025639 00000 п. 0000025792 00000 п. 0000025945 00000 п. 0000026100 00000 п. 0000026253 00000 п. 0000026408 00000 п. 0000026561 00000 п. 0000026716 00000 п. 0000026869 00000 п. 0000027024 00000 п. 0000027179 00000 н. 0000027332 00000 н. 0000027487 00000 н. 0000027641 0000
.