Когда-то давно, ещё в училище, слышал такую историю, что для составления методичек (не помню по какой дисциплине) преподавательский состав училища собрал у курсантов все шпаргалки, которые они писали, изучил их и написал по ним методички. Объяснили это тем, что в шпаргалки курсанты занесли самые важные и необходимые им вещи. Эту статью решил написать по такому же принципу.
И напишу в этот раз про гранатомёт РПГ-7 и гранату РПГ-26 (в следующей статье), т.к. не так давно решил освежить в памяти их наставления. В НСД написано много чего – как чистить, разбирать/собирать, как устроен УСМ и т.д. Но самая важная часть там – это как правильно стрелять и попадать. Потому что любому стрелку и гранатомётчику можно простить всё кроме кривой стрельбы – её уже ничем не исправишь. Поэтому напишу о том, что мне самому было бы важно знать, если бы мне дали гранатомёт и сказали «Давай, делай красиво».
Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7.
Вообще гранатомёт РПГ-7 разрабатывался для борьбы преимущественно с бронетехникой, но опыт локальных конфликтов показал, что он замечательно подходит и для борьбы с противником за укрытиями типа бетонных и кирпичных стен. Поэтому рассмотрим и то и другое.
Для принятия поправок на дальность, ветер, движение цели и температуру воздуха для гранатомёта РПГ-7 разработан прицел ПГО-7В (прицел гранатомётный оптический).
Поправки на дальность
Для принятия поправок на дальность в ПГО-7В есть дальномерная шкала, рассчитанная на высоту цели 2,7 м. Это усреднённая высота бронетехники. Потому что, например, танк М1А1 Абрамс имеет высоту (округлённо) 2,4 метра, а БМП «Брэдли» 2,9 - 3 м (в зависимости от модификации). И на тех дальностях, на которых ведётся огонь по технике из РПГ, +/- 20 см в определении высоты цели при прицеливании в её середину не играют существенной роли. Поэтому на дальномерной шкале стоит усреднённое значение 2,7 м.
Для стрельбы по противнику в зданиях можно пользоваться тем же самым способом, определяя дальность по высоте этажей. Например, высота одного этажа панельного дома варьируется от 2,7 до 3 метров. Поэтому дальномерная шкала будет справедлива и для укреплённых точек в зданиях.
При стрельбе через механический прицел гранатомёта дальность определяется глазомерно. Это сложнее и стрельба будет уже не такой точной, потому что при определении дальности на глаз погрешность будет расти пропорционально увеличению дальности. Другой способ — это определять дальность до цели относительно ориентиров, расстояние до которых известно. Например, если цель стоит возле одиночного дерева, расстояние до которого уже было известно при подготовке карточки огня или при измерении по карте во время подготовки. Или опять же, исходя из точности глазомера стрелка. Это просто для примера.
В зависимости от расстояния до цели на механическом прицеле выставляется значение дальности в целых сотнях метров. Как на любой механике. Например, на АК или ПКМ.
Но дальность до цели далеко не всегда бывает в целых значениях — 100, 200, 300 метров. Цель может сместиться за время подготовки выстрела или здание, по которому ведётся огонь, находится изначально на расстоянии, например, 250 метров. Поэтому для более точной наводки написана таблица превышений траектории над линией прицеливания. Прямо как для стрелкового оружия.
В большинстве случаев примерное расстояние до целей заранее известно. Например «чуть больше 200 метров». «Чуть больше» — это значит, что при стрельбе с прицелом 2 граната прилетит ниже точки прицеливания, а при стрельбе с прицелом 3 — выше точки прицеливания.
Т.к. на прицеле есть только целые сотни метров — либо 2 либо 3, а промежуточных положений целика там нет, то важно знать превышение гранаты при стрельбе на эти промежуточные дальности. Если цель на дистанции «чуть больше 200 м» — нужно брать значение из таблицы для прицела 3 и стрельбу с ним на 250 метров. Например, для выстрела ПГ-7В.
Значение прицела ставится больше измеренной дальности по нескольким причинам:
— Т.к. считается, что цели будут двигаться на стрелка и дальность будет уменьшаться, поэтому поправка будет браться вниз.
— Т.к. при корректировке огня через механический прицел точку прицеливания придётся выносить вниз и цель будет видна стрелку полностью. Если поставить прицел 2 и выносить точку прицеливания вверх, то механический прицел просто закроет цель ещё больше. Поэтому в таблице нет значений для корректировки огня подъёмом точки прицеливания выше цели.
И здесь опять же стоит обратиться к опыту, который добывали разные армии в боях. По рассказам участников боёв, обычно дальности до целей гранатомётчика не изменяются мгновенно (в подавляющем большинстве случаев). Ну т.е. расстояние до здания в процессе подготовки выстрела не изменится внезапно с 450 до 50 метров. И танк так быстро не приедет к вашим позициям. Обычно изменения дистанций идут в районе 0-50 метров. Поэтому для корректировок огня удобнее всего пользоваться не цифрами, а высотой фигур. Смотри таблицу ниже.
Т.е. как видно из таблицы, в большинстве случаев можно корректировать высоту наводки в диапазоне ± половины высоты цели, а на больших расстояниях уже на полную высоту цели. Но если расстояние большое — логично предположить, что у гранатомётчика есть время для того чтобы сделать нужную установку на прицеле для более точной стрельбы.
Т.е. промежуточный вывод по поправкам на дальность цели, который я сделал для себя (как и многие другие, кто изучал гранатомёт) — если известно расстояние до цели, то корректировку прицеливания можно производить в диапазоне от 0 до ½ высоты цели в зависимости от того, ближе она или дальше установленного значения прицела. Если ближе — целиться ниже. Если дальше — выше. Если разница от установленного прицела больше чем 100 м — переставь прицел и делай то же самое уже на нём.
Так же для гранатомёта существует понятие «дальность прямого выстрела». Там она измеряется относительно цели высотой 2 метра. Чтобы не забивать себе голову лишними цифрами, я запомнил «300 метров». Т.е. при стрельбе на установке прицела на 3 все цели на дистанциях от 0 до 300 метров будут поражаться гранатой (в разные места по высоте) при прицеливании по ним в одну и ту же точку не зависимо от дистанции. Обычно точкой прицеливания берётся низ цели (не по нижней части гусениц, а по уровню днища техники, иначе на 300 м граната прилетит под цель).
Но лично мне более точным и надёжным видится способ прицеливания, описанный выше.
Температурные поправки
На дальность полёта гранаты в некоторой степени влияет температура воздуха. Холодный воздух плотнее, поэтому граната при полёте встречает большее сопротивление воздуха, соответственно, летит меньшее расстояние. В тёплом воздухе наоборот – граната полетит дальше.
Если же стрельба ведётся через механический прицел то целиться нужно выше или ниже в зависимости от температуры. Если температура низкая — целиться выше. Если высокая — то ниже. Но эти поправки не столь значительны в диапазоне от 0 до 400 метров.
Боковые поправки
И вот это на мой взгляд самая сложная для понимания тема . Причём даже, наверное, не столько для понимания, сколько для расчётов всех этих боковых поправок «на месте».
Поправки на ветер
Для начала нужно объяснить некоторую особенность принятия поправок на ветер для выстрелов к РПГ-7. Выстрел происходит в два этапа — сначала срабатывает заряд, который выстреливает гранату из самого гранатомёта, затем, на расстоянии безопасном для стрелка, срабатывает пороховой двигатель, который разгоняет гранату до 300 м/с. И работает этот двигатель практически на протяжении всего полёта гранаты.
У этих выстрелов очень длинный хвостовик, на котором располагается оперение (раскладные лепестки, которые стабилизируют гранату в полёте). Из-за большой длины хвостовика получается длинный рычаг, и боковой ветер, воздействуя на оперение гранаты, отклоняет её хвостовую часть в ту сторону, куда он дует. Головная часть при этом отклоняется в сторону, противоположную направлению ветра. Реактивная тяга порохового двигателя продолжает толкать гранату вперёд, уводя её в сторону, противоположную направлению ветра.
Т.е. граната ведёт себя не как обычный кинетический снаряд, который двигается по инерции, как, например, пуля. Если для принятия боковых поправок при пулевой стрельбе стрелок их берёт в сторону «против ветра», то в случае с гранатами для РПГ-7 поправки нужно брать «по ветру».
Для принятия боковых поправок прицел ПГО-7В (который считается основным) просто офигенная вещь. Шкала его боковых поправок нанесена в тысячных. Тысячная – это постоянная угловая величина. Одна тысячная равна 10 см на 100 м (по ширине). Одно деление шкалы боковых поправок равно 10 тысячным,. т.е. на дистанции 100 м это будет ширина в 1 метр (100 см). На дистанции 200 – 2 метра, на 300 – 3 метра и т.д.
Брать поправки с ПГО-7В очень просто. Например, поправка на боковой ветер 4 м/с под 90 градусов к плоскости стрельбы на любой дистанции будет равна 1 делению для выстрела ПГ-7ВМ . Но при этом на разных дистанциях ширина этой поправки будет разной. Почему так? Просто посмотрите фото внизу.
Этим и удобна сетка прицела ПГО-7В. Но часто реальность такова, что этих прицелов попросту нет, стрелять приходится с механических прицельных, и брать поправки приходится в метрах или «корпусах техники». Для этого надо помнить значения этих поправок.
И опять возвращаемся к таблице. Там в величине упреждений написаны значения поправок в метрах на разных дальностях. Это дробные числа, запоминать которые не очень удобно. Давайте по-честному — когда надо стрелять — мало кто сумеет вспомнить «упреждение 3,3 метра на дистанции 300. Поэтому здесь нужно сделать важное уточнение. Все эти поправки посчитаны для умеренного ветра РОВНО 4 м/с. Но все понимают, что ветер никогда не бывает ровно 4 м/с. Вернее будет сказать, что это усреднённая скорость ветра. Например, между 3 и 5 м/с. Или между 2 и 6 м/с.
Поэтом для простоты запоминания все эти числа упреждений многие просто округляют. И вместо 0,8 — 2,2 — 3,3 — 3,8 и 4,4 мы получаем 1 — 2 — 3 — 4 — 5. И что тут можно заметить? То что при умеренном ветре величина поправки в метрах соответствует целому числу сотен метров дистанции. И таблица поправок на ветер будет выглядеть уже вот так (выделено красным).
Для наглядности покажу так.
При сильном боковом ветре 90 град. 8 м/с (ветер в два раза сильнее) поправки увеличиваются вдвое. При слабом ветре 2 м/с уменьшаются вдвое. При этом на шкале прицела ПГО-7В для корректировок нужно брать округлённую поправку в 0,5 деления шкалы.
При ветре под острым углом поправки уменьшаются вдвое. При движении цели под острым углом поправки уменьшаются вдвое.
Поправки на движение цели
При движении цели прицеливаться приходится не в саму цель, а в точку, в которой будет цель к моменту подлёта гранаты.
Здесь самое сложное — это верно определить скорость движения цели относительно плоскости стрельбы и запомнить величину упреждения для этой скорости и дистанции.
Здесь я просто постараюсь объяснить логику моих расчётов. Для этого вам придётся несколько раз обратиться к таблице выше.
В таблице для каждой дистанции дано время подлёта гранаты на эту дистанцию (второй столбик). Его важно запомнить, но я запомнил опять же округлённые числа. Они идут с шагом в полсекунды. 0,5 — 1 — 1,5 — 2 — 2,5. Это удобно, т.к. просто посчитать в уме если забыл — целое число сотен метров дистанции поделить на 2. Получится время подлёта гранаты на эту дистанцию.
Для выстрелов ПГ-7В и ПГ-7ВМ (и, насколько я помню, для осколочных ОГ-7В) это время одинаковое.
Пусть цель движется строго справа налево на дистанции 400 метров. Помним, что время подлёта гранаты на эту дистанцию равняется 2 секундам.
Для определения величины упреждения нужно засечь (либо по делениям сетки оптического прицела, либо «на глаз») на какое расстояние продвинется цель за эти две секунды. Допустим, удалось засечь, что цель за 2 секунды продвинулась на «два корпуса». Значит, это и есть величина упреждения на движение цели — «два корпуса впереди цели».
Можно проверить это другим способом. Если цель (БМП) продвинулась за 2 секунды на две своих длины — значит, она имеет скорость около 7 м/с (7 м — это усреднённая длина корпуса бронетехники). Возвращаемся к таблице и смотрим какое упреждение нужно брать при скорости движения техники 7 м/с на 400 метров. Там написано упреждение равное 2 фигурам.
В оптическом прицеле на эту скорость написано упреждение «3». Если перевести это из тысячных в метры — получится 12 метров. И это опять же усреднённые значения, т.к. скорость техники определяется «примерно-точно».
Если цель движется не строго под 90 градусов, а под углом, то величина упреждения уменьшается в 2 раза. Если движется строго на стрелка или близко к этому направлению — поправка на движение не берётся.
Не знаю как вам, но мне проще определять упреждение именно таким способом.
Суммарная боковая поправка
Боковая поправка будет складываться из упреждения на движение и поправки на ветер. Здесь всё просто.
Если цель движется в направлении ветра, то поправка будет равняться сумме упреждения на движение и на ветер. Например на те же 400 метров — 2 корпуса вбок, плюс полкорпуса на ветер. Получается поправка 2,5 корпуса в сторону движения цели.
Если цель движется против направления ветра, то суммарная поправка будет равняться разнице упреждения на движение и поправки на ветер. На те же 400 метров — 2 корпуса вбок на движение, минус полкорпуса на ветер. Получается поправка 1,5 корпуса в сторону движения цели.
Да, проводить расчёты на стрельбу — это достаточно сложное занятие, требующее напрягать мозги. Но без этого не получится никакой точной стрельбы ни из винтовки, ни из автомата, ни из гранатомёта.
Основное число промахов гранатомётчиков обусловлено именно неточностью в подготовке данных для стрельбы. Об этом написано в наставлении.
И там же, на одной из последних страниц, имеется таблица расчёта расхода боеприпасов для поражения всего одной цели. При фланговом движении танка на дистанции 400 м по расчёту требуется 4 выстрела для её поражения.
Но если расчёты всё же оказались неточными и граната взорвалась не там, где рассчитал стрелок, то существует метод «уточнения» расчётов по этим подрывам. Если граната взорвалась впереди движущегося справа налево танка, то во время следующего выстрела нужно уменьшить упреждение на движение на то расстояние, на которое отклонилась граната от точки прицеливания.
Каждый из вас делал так при стрельбе из автомата по мишенями, корректируя огонь по «всплескам» песка и земли относительно мишени. Вот и здесь то же самое. Просто ценность каждого выстрела выше.
Вывод
Кто бы что ни рассказывал про «моральное устаревание» семёрки — в умелых руках она по-прежнему является крайне грозным оружием пехоты. И будет она на службе ещё много-много десятилетий. Потому что свою репутацию семёрка заслужила в бесчисленных сражениях, а не на выставках перспективного вооружения армии будущего.