Танк «Сосна-У». Техническое и боевое описание - часть 6

 

  Главная      Книги - Разные     Танк «Сосна-У». Техническое и боевое описание (год издания неизвестен)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

Танк «Сосна-У». Техническое и боевое описание - часть 6

 

 

реализующие алгоритмы работы АСЦ в различных
режимах.
Принцип действия АСЦ заключается в цифровой
обработке видеоданных, формируемых тепловизионным
каналом ПНМ, определении координат изображения
цели относительно прицельного знака с выработкой
сигналов управления угловой скоростью поля зрения
ПНМ по закону, обеспечивающему автоматическое
удержание прицельного знака на изображении
захваченной цели.
При работе с АСЦ используются следующие органы
управления:
- тумблер включения АСЦ поз. 20 (рисунок 7.2),
расположенный слева от сиденья наводчика на башне.
Он имеет два фиксированных положения - АСЦ ВКЛ и
АСЦ ОТКЛ;
- кнопка 5 (рисунок 7.15) измерения дальности на
правой рукоятке пульта управления прицела-
дальномера 1А40-4 (под большим пальцем),
используемая для автоматического захвата цели при
измерении дальности до цели дальномером ПНМ при
работе СУО в режиме «ОСНОВНОЙ»;
- кнопка поз. 3 ЗАХВАТ-СБРОС на левой рукоятке пульта
управления прицела-дальномера 1А40-4 (под большим
пальцем), используемая для ручного захвата цели и
сброса захвата при работе СУО в режиме «ОСНОВНОЙ»;
- кнопка 5 (рисунок 7.27) измерения дальности на
пульте командира ПК72, используемая для
автоматического захвата цели при измерении дальности
до нее дальномером ПНМ при работе СУО в режиме
«ДУБЛЬ».
Установка прицела-дальномера в танке
Прицел-дальномер
5 (рисунок 7.16)
своими цапфами установлен в кронштейне 9 передней
подвески. Плита 7 передней подвески болтами 6 через
резиновые амортизаторы крепится к башне танка и с
помощью оси 10 шарнирно связана с кронштейном. К
гнездам кронштейна прицел-дальномер поджимается
клином 8.
С помощью задней подвески 4 прицел-дальномер
подвешен к крыше башни. Задняя подвеска имеет
пружинный виброгаситель, исключающий передачу
вибрации башни на прицел. Задняя подвеска состоит из
стержня 14 с проушиной, на котором установлены две
пружины 15 и 17.
Степень сжатия пружин регулируется гайкой 12. По
высоте подвеска регулируется резьбовой втулкой 16,
которая связана с фланцем 11, закрепленным на крыше
башни болтами через резиновую прокладку. Стержень
шарнирно соединен с проушиной 13 прицела-
дальномера пальцем 18.
На площадке кронштейна, приваренного к люльке
пушки, закреплен параллелограммный привод 1,
который тягами 2 соединен с рычагом 3 прицела-
дальномера. Параллелограммный привод обеспечивает
пропорциональность передачи углов качания от пушки
на головное зеркало прицела-дальномера.
Головка 10 (рисунок 7.33) прицела-дальномера
размещена в бронированной шахте, которая снаружи
закрыта крепящейся болтами 9 крышкой 5,
обеспечивающей доступ к головке прицела-дальномера
для ее замены, а также для замены влагопоглотителя 8.
В передней части шахты имеется окно, герметично
закрытое защитным стеклом.
Нижнее отверстие шахты уплотняется резиновой
прокладкой 16, размещенной на основании головки
прицела-дальномера.
Для предотвращения запотевания защитных стекол
головки прицела-дальномера и входного окна шахты и
появления на них изморози, шахта, в которой
размещается головка прицела, выполняется
герметичной, и в ней устанавливается влагопоглотитель.
Он состоит из металлической оправы 4, на стенках
которой завальцован фильтр 7, и матерчатого мешочка,
заполненного влагопоглотителем (силикагелем). Для
проверки состояния и замены силикагеля в мешочке
имеется смотровое стекло 6.
Электроблок и блок питания установлены на кронштейне
сиденья справа от наводчика.
Блок ввода дальности установлен на настиле
вращающегося транспортера АЗ под сиденьем
наводчика.
Блок измерения дальности установлен непосредственно
на прицеле-дальномере справа.
Пластина с номограммами для определения поправок на
отклонение условий стрельбы от нормальных крепится
слева от командира на ограждении пушки.
Принцип работы квантового дальномера
Принцип
измерения
дальности квантовым дальномером основан на методе
световой локации, сущность которого, заключается в
том, что определение дальности осуществляется через
измерение интервала времени, за которое световой
импульс проходит путь до цели и обратно.
Наведение излучения на цель осуществляется с
помощью дальномерной марки (светящегося кольца),
находящейся в поле зрения прицела.
Импульс излучения формируется оптическим квантовым
генератором (далее ОКГ). Пройдя через формирующую
оптическую систему, уменьшающую расхождение луча
ОКГ, световой импульс через оптику прицела
направляется на цель; часть отраженного от цели
излучения улавливается приемным устройством и
преобразуется его фотодиодом в электрический сигнал
«стоп». Момент посылки излучения фиксируется
сигналом «старт», поступающим от другого фотодиода,
на который попадает часть прямого излучения ОКГ. Оба
сигнала поступают в блок, преобразующий временной
интервал между импульсами «СТАРТ» и «СТОП» в
напряжение, пропорциональное этому интервалу.
Полученное напряжение поступает в систему отработки
дальности. Кроме того, величина измеренной дальности
высвечивается в метрах на цифровом табло на передней
панели блока измерения дальности.
В качестве источника светового излучения большой
мощности и малой длительности импульса в дальномере
применен ОКГ. Оптический квантовый генератор состоит
из твердотельного активного элемента 4 (рисунок 7.17),
лампы 6 накачки, осветителя-отражателя 3, оптического
резонатора, включающего призму 5 и полупрозрачное
зеркало 2. Согласование моментов поджига лампы
накачки и включение резонатора обеспечивается
элементами управления дальномера.
Для приема отраженного от цели светового импульса в
дальномере применен малоинерционный
высокочувствительный приемник света (фотодиод), в
котором световой импульсный сигнал преобразуется в
электрический импульс, усиливаемый в усилителе.
Измерение интервала времени между моментом
излучения ОКГ и моментом поступления отраженного от
цели светового импульса осуществляется измерителем
временных интервалов, который содержит
электрический генератор эталонной частоты и счетчик
числа электрических импульсов этого генератора.
Счетчик импульсов автоматически включается в момент
излучения ОКГ и выключается в момент приема
отраженного от цели сигнала. Измеряемая дальность
вычисляется дальномером как величина,
пропорциональная количеству подсчитанных импульсов.
Структурная схема прицела-дальномера
Механизмы и
блоки,
обеспечивающие измерение дальности, выработку угла
прицеливания, стабилизацию и наведение прицельной и
дальномерной марок на цель, включение механизма
поправок в измеренную дальность (механизм DД) и
другие функции, конструктивно выполнены в виде
прибора управления и автономных блоков.
На корпусе прибора управления крепится блок
измерения дальности. Блок ввода дальности, блок
питания, электроблок выполнены автономными блоками,
соединенными с прибором управления и между собой
кабелями.
Устройство прицела-дальномера показано на
структурной схеме (рисунок 7.18).
Блок приемо-передатчика дальномера является
основным узлом квантового дальномера и предназначен
для генерации излучения и формирования сигналов
«СТАРТ» и «СТОП». Основными элементами блока
являются: ОКГ 24 (с активным элементом из стекла с
неодимом) с телескопом 7, формирующий излучение и
сигнал «СТАРТ»; приемное устройство 6 с объективом 8,
формирующее сигнал «СТОП», и другие элементы,
служащие для формирования светящейся марки
дальномера, согласованной с осью ОКГ, выработки
высокого напряжения для зарядки накопительного
конденсатора, формирования высоковольтного импульса
для поджига лампы накачки ОКГ и управления работой
дальномера.
Кнопкой измерения дальности накопительный
конденсатор разряжается через лампу накачки,
излучение лампы накачки возбуждает активный
элемент, и излучение ОКГ, пройдя через телескоп 7,
зеркала и защитные стекла ТПД, направляется на цель.
Небольшая часть излученной ОКГ световой энергии
направляется на фотодиод 23 и преобразуется в
электрический сигнал «СТАРТ», который подается на
блок 4 измерения дальности. По этому сигналу в блоке
измерения дальности начинается отсчет времени.
Отраженный от цели сигнал, пройдя через защитные
стекла и зеркала ТПД, поступает через объектив 8
фотоприемника на приемное устройство (фотодиод) 6.
Выработанный приемным устройством сигнал «СТОП»
усиливается, поступает в блок измерения дальности и
останавливает в нем счет времени, начатый по сигналу
«СТАРТ».
Блок измерения дальности предназначен для измерения
интервала времени между сигналами «СТАРТ» и «СТОП»
и выдачи информации об измеренном расстоянии.
Измеренное дальномером расстояние вырабатывается
блоком измерения дальности в виде высвечиваемых на
цифровом табло 3 числовых показаний (в метрах) и в
виде напряжения, поступающего в блок 1 ввода
дальности.
Введенная в прицел дальность определяется визуально
по шкале 26 дальности, наблюдаемой в окуляр, а также
напряжением, снимаемым с потенциометра 28 обратной
связи и поступающим в блок ввода дальности.
Указанные напряжения в блоке ввода дальности
сравниваются. Если они не одинаковы, то разность этих
напряжений усиливается и поступает из блока ввода
дальности на двигатель прицела-дальномера,
поворачивающий через механизм DД валик 27 и через
зубчатые передачи шкалу дальности и потенциометр
обратной связи до тех пор, пока разность напряжений не
станет равна нулю. При этом шкала дальности займет
положение, соответствующее измеренной дальномером
дальности. Шкала дальности зубчатой передачей
связана с трубчатой осью 5, на которой закреплены
баллистические кулачки 2, кинематически связанные с
сеткой 29 и нанесенными на ней прицельными марками.
При повороте одного из кулачков перемещается сетка и
устанавливается угол прицеливания.
Для стабилизации поля зрения визуального канала и
оптических каналов дальномера, а также удержания на
цели прицельной и дальномерной марки при движении
танка по пересеченной местности, в конструкции
прибора управления применен стабилизатор поля зрения
в вертикальной плоскости на основе трехстепенного
гироскопа.
Если прицел-дальномер вместе с танком будет
совершать наклон вокруг оси Х-Х, параллельной оси
цапф пушки, то, чтобы изображение цели осталось
неподвижным относительно прицельной (или
дальномерной) марки, необходимо зеркало 14 повернуть
в сторону, противоположную наклону танка с прицелом-
дальномером. Этот поворот зеркала осуществляется за
счет его кинематической связи с рамой 20
гироскопического стабилизатора.
Рама гироскопического стабилизатора при работе
сохраняет свое положение в пространстве (относительно
оси стабилизации) неизменным, а корпус ТПД вместе с
башней танка поворачивается относительно
стабилизатора (корпус ТПД на рисунке 7.18 не показан,
с ним жестко связаны оптические оси 9, 10, 11, 12).
Зеркало кинематически связано с рамой 20
стабилизатора с передаточным отношением 1:2, поэтому
оно будет поворачиваться относительно корпуса и
оптических осей ТПД в противоположную сторону на
половинный угол. Поле зрения с линией прицеливания
будет также поворачиваться в противоположную сторону
относительно корпуса на полный угол, т.е. оно
становится как бы связанным с осью стабилизатора У-У.
Это обеспечивает неподвижность изображения местных
предметов в поле зрения прицела-дальномера при
колебании танка в вертикальной плоскости.
Для наведения линии прицеливания по вертикали раму
20 стабилизатора поворачивают вокруг оси Х-Х. Это
осуществляется с помощью рукояток 21 пульта
управления, которые поворачивают вокруг
горизонтальной оси.
Гироскопический стабилизатор имеет связь с зеркалом
14 через ленточно-реечную передачу, включающую,
шкивы 16, 22 и рычаги 13 головки. Корпус 19
стабилизатора через рычаг 18 соединен
параллелограммным приводом с пушкой. При
застопоренном гироскопе корпус 19 жестко связан с
рамой 20. В этом случае при повороте пушки вокруг оси
цапф на определенный угол, зеркало 14 повернется на
половину этого угла в ту же сторону, а линия
прицеливания на тот же угол, что и пушка.
Для того чтобы пушка сохраняла согласованное
положение с линией прицеливания (при отстопоренном
гироскопе), привод стабилизации пушки управляется
сигналом с вращающегося трансформатора 17. Величина
снимаемого с вращающегося трансформатора сигнала
пропорциональная углу рассогласования между рычагом
18 и рамой 20.
Механизм DД предназначен для автоматического ввода в
прицел-дальномер поправок дальности за счет
собственного хода танка. Датчиком механизма DД
является тахогенератор постоянного тока,
установленный в правом направляющем колесе танка,
который вырабатывает напряжение, прямо
пропорциональное скорости движения танка. Это
напряжение поступает на косинусный потенциометр,
установленный в средней части картера привода люка
командира. Косинусный потенциометр изменяет
величину напряжения, снимаемого с тахогенератора,
прямо пропорционального косинусу угла между
направлением пушки и направлением движения танка.
Сигнал после усиления поступает на электродвигатель,
при этом через валик 27 вращается шкала дальности и
перемещается прицельная марка.
Если направление пушки не совпадает с направлением
движения танка, то поправка на дальность
пропорциональная произведению пройденного танком
пути на косинус угла между направлением пушки и
направлением движения.
Электроблок 15 предназначен для обеспечения работы
прицела-дальномера, стабилизатора вооружения,
механизма DД и цепей выстрела.
Блок ввода дальности 1 предназначен для обеспечения
работы схемы автоматической отработки дальности и
выработки питающих напряжений.
Блок питания 25 предназначен для выработки
напряжений постоянного тока, необходимых для работы
блока приемо-передатчика и блока измерения
дальности.
Устройство встроенного контроля и выверки
(УВКВ)
7.8.6.1.
Назначение и
состав
УВКВ предназначено:
- для производства оперативного контроля и
корректировки выверки прицела-дальномера 1А40-4 с
пушкой без выхода экипажа из танка;
- для производства пристрелки (проверки пристрелки)
пушки.
УВКВ состоит из:
- индекса, выполненного на конце ствола пушки;
- объектива, расположенного между защитным стеклом и
головкой прицела-дальномера 1А40-4;
- устройство призменное, расположенное между
объективом УВКВ и головкой прицела-дальномера
1А40-4;
- привод призмы УВКВ, смонтированный в шахте
прицела и башне.
7.8.6.2. Технические данные и устройство УВКВ
Инструментально-методическая ошибка УВКВ - не более
0,1 т.д.
Время производства контроля и корректировки выверки
- не более 1 мин.
Выверка производится без выхода экипажа из танка.
Принцип действия
Изображение индекса через длиннофокусный объектив,
отклоняющие клинья и призму, вводится в поле зрения
прицела-дальномера 1А40-4. При фиксированном
положении пушки, застопоренной на угле заряжания, и
заарретированном прицеле-дальномере, изображение
индекса совмещено с центральной прицельной маркой
(ЦПМ) выверенного прицела-дальномера.
Конструкция УВКВ
Индекс (рисунок 7.32а) выполнен в теле дульного
утолщения пушки. Размеры индекса «в» и «г» при
наблюдении через прицел-дальномер равны,
соответственно, 1 т.д. и 0,5 т.д.
Объектив УВКВ, включающий длиннофокусный объектив
1 (рисунок 7.33), отклоняющий клин и два
юстировочных клина, установлен на передней
перемычке шахты прицела-дальномера 1А40-4 между
защитным стеклом и головкой прицела-дальномера
1А40-4 на двух призонных шпильках 2. Отклоняющий
клин зафиксирован штифтами. На каждом из
юстировочных клиньев нанесена контрольная точка.
Управление юстировочными клиньями осуществляется
поворотом юстировочных винтов 17 и 18. Доступ к
винтам открывается при снятой защитной крышке 5
шахты прицела-дальномера 1А40-4 через два
вертикальных отверстия.
Устройство призменное включает в себя ромб-призму 21
в оправе, шарнирно закрепленную в корпусе 3 призмы,
который крепится на оправе 4 влагопоглотителя 8 шахты
прицела-дальномера. Пружина 20 призменного
устройства постоянно удерживает ромб-призму в
нерабочем положении на упоре корпуса. На оправе
ромб-призмы закреплена шторка 22 для экранирования
поля зрения от фоновых засветок.
Привод призмы УВКВ состоит из следующих частей:
- валика 23 с тросом 19;
- вилки 24;
- тяги 11;
- рукоятки 15.
Трос 19 присоединен к ромб-призме и закреплен на
валике. Валик 23 проходит через перегородку в шахте
прицела-дальномера. Вилка 24 закреплена на конце
валика 23. Тяга 11 соединяет вилку 24 с рукояткой 15,
установленной в корпусе 13. Регулировка привода при
установке обеспечивается регулировочной вилкой 12 и
винтом 14.
7.8.6.3. Органы управления и регулирования
Рукоятка предназначена для управления ромбом-
призмой. Она расположена на кронштейне неподвижного
ограждения пушки, справа сверху от оператора.
Регулировочная вилка предназначена для регулировки
привода призмы.
Два юстировочных винта предназначены для поворота
юстировочных клиньев объектива при юстировке УВКВ.
Доступ к винтам открывается при снятой защитной
крышке шахты прицела-дальномера через два
вертикальных отверстия.
Органы управления стабилизатора вооружения и АЗ
танка предназначены для установки пушки на стопор на
угле заряжания.
Органы управления и сигнализации прицела-
дальномера 1А40-4
Органы
управления и
сигнализации прицела-дальномера 1А40-4 размещены на
приборе управления.
С левой стороны прибора управления расположены:
- механизм 1 (рисунок 7.22) выверки нулевой линии
прицеливания по направлению;
- механизм 2 выверки нулевой линии прицеливания по
высоте;
- осветитель 3 подсветки сетки, шкалы и индекса;
- тумблер 24 (рисунок 7.23) подсветки сетки, шкалы и
индекса;
- рычаг 8 (рисунок 7.22) арретира стабилизатора.
С правой стороны прибора управления расположены:
- осветитель светящейся марки дальномера;
- ключ 1 (рисунок 7.21) выверки.
Снизу прибор управления имеет пульт 5 (рисунок 7.22)
управления с двумя рукоятками 6 и 3 (рисунок 7.21). На
рукоятках расположены кнопки. На правой рукоятке
кнопка 4 (рисунок 7.21), обращенная к наводчику,
служит для измерения дальности квантовым
дальномером; кнопка 2, расположенная на
противоположной стороне рукоятки - для стрельбы из
пушки. На левой рукоятке кнопка 4 (рисунок 7.22),
обращенная к наводчику, служит для автоматической
установки шкалы дальности на ноль или ЗАХВАТ-СБРОС
при работе АСЦ; кнопка 7, расположенная на
противоположной стороне - для стрельбы из пулемета.
Для установки шкалы дальности вручную служит
маховик 21 (рисунок 7.23).
Со стороны наводчика прибор управления имеет:
- окуляр 26 с наглазником и с рукояткой 23 для
диоптрийной установки;
- ручной привод 2 механизма переключения баллистик;
- сигнальная лампа 8 с тумблером 6 для включения
обогрева окуляра;
- рукоятка 27 включения светофильтра;
- кронштейн с рукояткой для установки и закрепления
налобника;
- блок 1 сигнализации переключения баллистик;
- крышка 3 с влагопоглотителем;
- рукоятка 25 регулировки яркости светящейся марки
дальномера;
- рукоятка 7 ввода поправок на отклонение условий
стрельбы от нормальных;
- тумблер 12 включения дальномера «Д»;
- сигнальная лампа 10 «ГОТОВ Д» и сигнальная лампа
13 «ОТРАБОТКА Д »;
- тумблер 16 «РУЧН.-АВТ» переключается в зависимости
от режима работы схемы ввода дальности.
Справа от окулярного устройства расположены:
- контрольные разъемы 4, 9;
- винт 5 потенциометра регулировки напряжения
накачки;
- цифровой индикатор 11 дальности;
- индикатор 14 стробирования;
- переключатель 15 стробирования.
Светоуказатель 18 имеет:
- блок 17 предохранителей, шесть ламп,
подсвечивающих сигнальные стекла: ПРИВОД, РАССТ,
СТАБИЛ, ГОТОВ, КОМАНДИР, D Д;
- блок переключателей с тумблерами ПРИВОД поз. 19,
СТАБИЛ поз. 20 и МЕХ DД поз. 22.
Все органы управления, расположенные на приборе
управления, имеют соответствующие надписи.
Примечание: В зависимости от модификации прицела-
дальномера 1А4о-4 расположение органов управления и
их количество может отличаться от приведенного на
рисунке 7.23 ( отсутствуют сигнальные лампы «ОБОГРЕВ
ОКУЛЯРА», «ГОТОВ Д», «ОТРАБОТКА Д» и т.д.)
Принцип работы стабилизатора
7.10.3.1. Привод
ВН
В качестве задающих элементов для стабилизации
пушки и башни в вертикальной плоскости используются:
- гироскопический датчик угла ПНМ «Сосна-У»(режим
«ОСНОВНОЙ»);
- гироскопический датчик угла прицела-дальномера
1А40-4 (режим «РЕЗЕРВНЫЙ»).
При движении корпус танка совершает колебания в
вертикальной плоскости. Пушка вследствие этих
колебаний, трения в цапфах и исполнительном цилиндре
отклоняется от заданного положения, создавая угол
рассогласования между направлением пушки и осью
гироскопа, сохраняющей свое положение в пространстве
неизменным. Пропорциональный этому углу
рассогласования электрический сигнал снимается с
вращающегося трансформатора датчика угла и
усиливается электронным усилителем, находящимся в
блоке управления. К выходу усилителя подключен
электромагнит механизма управления исполнительного
цилиндра, который создает разность давлений в
полостях исполнительного цилиндра. Рабочая жидкость
в исполнительный цилиндр поступает от питающей
установки. Под действием разности давлений в полостях
исполнительного цилиндра шток цилиндра, связанный с
пушкой, перемещается относительно корпуса цилиндра,
закрепленного к крыше башни. Пушка возвращается в
положение, заданное гироскопом. Этим обеспечивается
автоматическое удержание пушки в заданном
положении.
Наведение пушки в вертикальной плоскости
производится от рукояток пульта управления прицела.
При повороте рукояток относительно горизонтальной оси
электрический сигнал подается на электромагниты
наведения датчика угла прицела, и его гироскоп
занимает новое положение. В свою очередь пушка,
отслеживая изменение направления оси гироскопа,
также поворачивается, при этом большему углу поворота
рукояток пульта соответствует большая скорость
наведения пушки. При возврате рукояток в нейтральное
положение пушка останавливается и остается в новом
стабилизированном положении, заданном гироскопом.
Положение пушки относительно угла заряжания
определяется прибором приведения.
7.10.3.2. Привод ГН
В качестве задающих элементов для стабилизации
пушки и башни в горизонтальной плоскости
используются:
- гироскопический датчик угла ПНМ «Сосна-У»(режим
«ОСНОВНОЙ»);
- гироскопический датчик угла гироблока (режим
«РЕЗЕРВНЫЙ»).
Во время движения танка башня вместе с пушкой из-за
трения в погоне отклоняется от заданного положения,
создавая угол рассогласования между направлением
пушки и гироскопом. Пропорциональный этому углу
рассогласования электрический сигнал снимается с
вращающегося трансформатора датчика угла и
усиливается электрическим усилителем, находящимся в
блоке управления. К выходу усилителя подключены
обмотки управления электромашинного усилителя.
После усиления в ЭМУ сигнал поступает на
исполнительный двигатель, который через редуктор МПБ
возвращает башню в заданное положение.
Для компенсации ошибок, вызванных
неуравновешенностью башни при кренах танка,
установлен датчик линейных ускорений, позволяющий
повысить точность стабилизации.
Наведение пушки в горизонтальной плоскости так же,
как и в вертикальной, обеспечивается воздействием
электромагнитов наведения на направление гироскопа
датчика угла.
Управление электромагнитами наведения
осуществляется поворотом корпуса пульта управления
прицела относительно вертикальной оси в направлении
необходимого поворота башни. Скорость наведения
будет тем больше, чем больше отклонение корпуса
пульта от нейтрального положения, а при прожатии
мягких упоров скорость наведения пушки резко
возрастает до перебросочной. При возврате корпуса
пульта в нейтральное положение башня
останавливается, и пушка остается в новом
стабилизированном положении, заданном гироскопом.
Для обеспечения устойчивой работы приводов ВН и ГН и
сокращения времени переходных процессов служат
гиротахометры приводов вертикального и
горизонтального наведения, расположенные в
гироблоке.
При наведении нестабилизированной башни
(полуавтоматическое наведение) в качестве задающего
элемента используется потенциометр пульта
управления, сигнал с которого поступает на
электронный усилитель, в ЭМУ и на исполнительный
двигатель, как и в режиме автоматического наведения.
Приборы наблюдения командира
8.1.1
Назначение и
состав прибора наблюдения ТКН-3МК
и осветителя ОУ-3ГК
Прибор ТКН-3МК предназначен для наблюдения и
ориентирования на местности, разведки целей,
целеуказания, корректировки огня, как днем, так и
ночью, в условиях естественной ночной освещенности
(пассивный режим работы) и с подсветкой осветителем
(активный режим работы), а также для определения
дальности до цели в дневное время.
Прибор представляет собой комбинированный
бинокулярный перископический наблюдательный
прибор, имеющий оптический и электронно-оптический
каналы.
В комплект прибора входят:
- прибор ТКН-3МК;
- запасные и сменные части;
- инструмент и принадлежности.
Для работы прибора в активном режиме используют
осветитель ОУ-3ГК с инфракрасным светофильтром.
Прибор ТКН-3МК состоит из следующих основных
частей:
- головки 1 (рисунок 8.1);
- корпуса 5;
- оптической и электронно-оптической систем и блока
питания, смонтированных внутри корпуса.
На боковых поверхностях верхней части корпуса
закреплены цапфы с глухими отверстиями,
являющимися посадочными местами для установки
прибора. В правой цапфе имеется паз для стопорения
прибора в вертикальном положении. На задней стенке
корпуса закреплен замок 3, соединяющий прибор с
осветителем. На передней стенке закреплен упор 14,
ограничивающий угол прокачки прибора по вертикали.
На корпусе прибора установлены рукоятка 4 диафрагмы
и рукоятка 2 светофильтра.
Надписи ОТКР и ЗАКР около рукоятки 4 диафрагмы
показывают положение диафрагмы, которая
предназначена для защиты ЭОП от световых нагрузок
при большом уровне освещенности местности в темное
время суток, а также при проверках работоспособности
прибора в дневное время.
Надпись Д-П-А около рукоятки 2 показывает тип
сменного светофильтра. Сменные светофильтры
предназначены для проверки функционирования
ночного канала прибора в дневное время (Д), при
работе с прибором в темное время суток в пассивном (П)
и активном (А) режимах.
На нижней части корпуса 5 находятся: штепсельная
колодка для подключения к прибору цепей питания и
целеуказания, тумблер ВКЛ-ВЫКЛ поз. 10 для
включения прибора, осушитель 10 (рисунок 8.2)
прибора, окуляры 6 (рисунок 8.1) с налобником 13 и
рукоятки 9 и 11.
Окуляры 6 установлены в специальных оправах,
позволяющих изменять расстояние между осями
окуляров. Фиксация положения окуляров
осуществляется зажимом 8. Кроме того, конструкция
окуляров позволяет осуществлять их диоптрийную
настройку в пределах от минус 4 до плюс 4 диоптрий с
целью компенсации недостатков зрения наблюдателя.
Для удобства наблюдения и предохранения глаз
наблюдателя от травм на окулярах установлены
наглазники, а в холодное время наглазники заменяют
обогревателями, которые подключают к розетке 12,
расположенной на корпусе прибора слева.
Окуляры прибора работают как в дневной оптической,
так и в ночной электронно-оптической системах.
Переключение окуляров из одной системы в другую
осуществляют зеркалом, расположенным внутри
корпуса, с помощью рукоятки 7. Надписи Д (день) и Н
(ночь) указывают положение рукоятки.
Для удобства наблюдения и фиксации положения глаз
наблюдателя над окулярами на корпусе прибора
укреплен налобник 13.
Рукоятки 9 и 11 предназначены для наведения прибора
командиром путем наклона прибора или поворота люка
командира.
Кнопки управления размещены:
- в рукоятке 11 - кнопка целеуказания (переброс
башни);
- в рукоятке 9 - кнопка удержания поля зрения прибора
на цели во время вращения башни. Этой же кнопкой
кратковременно включают осветитель ОУ-3ГК при
соответствующем положении его выключателя.
Осветитель предназначен для освещения объектов
инфракрасным или видимым светом при наблюдении в
прибор ТКН-3МК в темное время суток соответственно
через ночную или дневную систему.
Он представляет собой светооптическое устройство,
основными частями которого являются отражатель 3
(рисунок 8.2), электрическая лампа 4 накаливания ПЖЗ
27-110, патрон 5, инфракрасный светофильтр 1.
Для подключения осветителя к бортовой сети служит
колодка, установленная на блоке люка над рамой
крепления прибора ТКН-3МК. Осветитель включают
переключателем ФАРА, расположенным на блоке люка
слева от прибора ТКН-3МК. Переключатель имеет
положения ВЫКЛ., ПОСТОЯННО и ОТ КНОПКИ.
Для крепления кабеля осветителя на корпусе прибора
ТКН-3МК установлены скобы.
В ЗИП осветителя имеется бесцветное защитное стекло в
оправе, которое устанавливают вместо инфракрасного
фильтра в случае работы осветителя в режиме видимого
света. Осветитель закрывают защитной металлической
крышкой, снимающейся непосредственно перед работой.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..