Боевая машина пехоты БМП-1. Техническое описание и эксплуатация (1979 год) - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     Боевая машина пехоты БМП-1. Техническое описание и эксплуатация (1979 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

Боевая машина пехоты БМП-1. Техническое описание и эксплуатация (1979 год) - часть 7

 

 

 



6.6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ НАВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

 

При включении выключателей ПРИВОД на пульте управления и щитке башни привод горизонтального наведения не работает, а привод вертикального наведения работает
При включении выключателей ПРИВОД не работают оба привода ВН и ГН и не горят сигнальные лампы
При включении выключателей ПРИВОД не загораются сигнальные (одна или все) лампы, а электропривод работает нормально в обеих плоскостях наведения
При включении выключателей ПРИВОД электродвигатель вертикального наведения приводится во вращение с максимальной скоростью при нейтральном положении рукояток пульта управления или не управляется при отклонении рукояток
При повороте пульта управления скорость вращения башни не изменяется с изменением угла поворота пульта или электродвигатель не включается при повороте пульта

 

 

 

 

7. ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ


В боевой машине пехоты установлены прицел 1ПН22М1, прибор» наблюдения командира ТКН-ЭБ, 19 приборов наблюдения для экипажа-, и десанта ТНГЮ-170, приборы наблюдения для водителя ТВНО-2 и для вождения на плаву ТНГТО-350Б. Для ориентирования на машине имеется гирополукомпас ГПК-59. На машинах выпуска с 1974 г. устанавливается дополнительно четвертый прибор наблюдения для водителя.

7.1.ПРИЦЕЛ 1ПН22М1

На машинах последних выпусков (с июля 1974 г.) устанавливается прицел 1ПН22М2. Этот прицел отличается от описываемого ниже наличием на сетке дополнительной шкалы ОГ, которая обеспечивает возможность стрельбы осколочной гранатой ОГ-15В.

Прицел обеспечивает ведение прицельной стрельбы из спаренной установки и ПТУРС. Прицел перископический, комбинированный (дневной и бесподсветочный ночной). Он крепится пятью шпильками к приваренному к крыше башни фланцу слева от орудия. Головная часты прицела снаружи защищена бронированным колпаком, закрытым спереди стеклом и защитной заслонкой.



7.1.1. УСТРОЙСТВО ПРИЦЕЛА

Прицел (рис. 107) состоит из корпуса 35, головки 1, механизма передачи углов, механизмов горизонтальной 30 и вертикальной 42 выверки, механизма 29 шторки, механизма температурной поправки, оптической системы, электронной аппаратуры и электрооборудования.

В прицеле конструктивно объединены две системы — дневная ж ночная (рис. 108).

Корпус прицела является базой, на которой крепятся все элементы конструкции. С правой стороны корпуса прицела расположены механизм 42 (рис. 107) вертикальной выверки прицела, механизм 3 качания головного зеркала, приводной рычаг 43 прицела, установленный в корпусе механизма вертикальной выверки, и тяга 37, соединяющая прицел с орудием.

Снизу механизма вертикальной выверки выходит конец вала 40 червяка с прорезью, предназначенный для вертикальной выверки.

На передней стенке корпуса размещены окуляр 11, налобник 9, рукоятка 7 температурной поправки, рукоятка 25 шторки, механизм 30 горизонтальной выверки, узел 10 подсветки, кронштейн 13 рукоятки очистителя, два ролика 4 троса очистителя и пульт 14 управления.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 110. Схема механизма передачи углов от орудия к головному зеркалу прицела:
а — схема механизма: б — мишень для проверки точности передачи углов; 1 — ось задающего рычага; 2 — ведущий зубчатый сектор; 3— сдвоенный зубчатый сектор (промежуточный); 4 — ось сдвоенного сектора; 5 — ведомый сектор; 6 — головное зеркало; 7 — ось головного зеркала; 8 — палец тяги; 9 — планка на лафете орудия; 10— ось цапф орудия; 11 —тяга механизма; 12—стяжная муфта; 13 — механизм вертикальной выверки (задающий рычаг); 14 — эксцентрик; 15 — рычаг эксцентрика; 16 — эксцентриковая ось подшипника опоры тяги
 



При подъеме (опускании) орудия на некоторый угол происходит поворот секторов 2 и 3 на тот же угол, а сектор 5 вместе с головным зеркалом 6 поворачивается на половину этого угла. Этим обеспечивается отклонение линии визирования на тот же угол, что и орудия, поскольку при повороте зеркала на некоторый угол линия визирования благодаря отражению от зеркала отклоняется на двойной угол.

Совладение отклонения направлений оси канала ствола и оптической оси прицела обеспечивается равенством плеч параллелограмма, составляемого плечом А — расстояние от оси цапф орудия до оси крепления тяги 11, плечом В — расстояние от оси 1 задающего рычага до оси 16 и плечом Б — расстояние между осью 10 цапф орудия и осью 1.

Предусмотрена регулировка длины плеча Б путем поворота стяжной муфты 12. Длина плеча В может быть отрегулирована поворотом эксцентриковой оси 16.

Механизм вертикальной выверки предназначен для выверки нулевой линии прицеливания по дальности (высоте) одновременно для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стороны, обращенной к фотокатоду первой камеры, нанесен слой люминофора — вещества, способного светиться видимым светом под воздействием «бомбардирующих» его электронов (экраны первой и второй камер). На противоположных поверхностях пластинок нанесен слой, чувствительный к видимому свету,— фотокатоды второй и третьей камер. Таким образом, электронно-оптический преобразователь состоит из трех последовательно соединенных электронно-оптических преобразователей с тремя фотокатадами 18, 15 и 11 и тремя экранами 16, 12 и 10.

Рис. 116. Электронно-оптический преобразователь прицела с блоком питания:
1 — электронно-оптический преобразователь: 2 — блок питания; 3 — призма; 4— делитель; 5 — низковольтная панель; 6 — высоковольтный выпрямитель; 7 — трансформатор; 8— диафрагма; 9 — штенгель; 10 — третий экран; 11—третий фотокатод;
12 — второй экран; 13 — анодный стакан; 14—баллон; 15—второй фотокатод; 16 — первый экран; 17 — электронная линза; 18 — первый фотокатод



В передней цилиндрической части каждой из камер нанесен слой металлической амальгамы, представляющей собой подфокусирующие электроды.

В баллон 14 преобразователя вварены четыре ножки, а на фотокатоде первой камеры установлено металлическое кольцо. К ножкам и кольцу подсоединены проводники от электродов электронно-оптического преобразователя, к которым подводятся соответствующие потенциалы с делителя напряжения блока питания.

Принцип действия электронно-оптического преобразователя заключается в том, что при попадании лучей слабого видимого света (при естественной освещенности в ночных условиях) на фотокатод 18 первой камеры он под воздействием подведенного высокого напряжения испускает электроны, которые «бомбардируют» люминофорный слой экрана 16. Под воздействием электронов экран напускает лучи видимого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная оправа может перемещаться по резьбе, чем обеспечивается выставка окуляра по глазу оператора. Окуляр снабжен тормозным устройством, состоящим из кольца 10 с накаткой и пружины 16, предотвращающих самопроизвольное вращение окуляра.

Телескопическая лупа (рис. 121) предназначена для переноса изображения, спроектированного на экране электронно-оптического преобразователя, в окуляр прицела. Она состоит из алюминиевых патрубков 2 и 3, трех призм 1, 4 и 7 и линзовых оборачивающих систем 5 и 6.

Пульт управления (рис. 122) состоит из корпуса 7, в котором смонтированы все элементы пульта.

 

На левой стенке пульта закреплен шланг 1 с электропроводами. На передней стенке размещены рукоятки 2 и 5 потенциометров для регулировки яркости подсветки шкал, кнопки 9 и 10 для переключения прицела с дневного на ночной режим и наоборот и две индикаторные

 

 

 

 

В основании имеется окно, в котором установлен светофильтр 4. Поворачивая сектор и совмещая одно из его отверстий с окном в основании, можно регулировать световой поток, попадающий на прицел.

Регулировка освещенности улучшает условия выверки прицела. Пружина 5 обеспечивает фиксацию сектора 2.

7.1.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИЦЕЛА

Электрическая схема прицела (рис. 124) включает электроприборы пульта управления, блок питания электронно-оптического преобразователя, узел электромагнитов механизма шторки, узел подсветки сеток и обогрев окуляра.

 

 

 

 

 

7.1 3. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ЗАЩИТНАЯ ЗАСЛОНКА СТЕКЛА ПРИЦЕЛА

Защитная заслонка 19 (рис. 68) предназначена для предохранения стекла 22 прицела от загрязнения пороховыми газами при пуске ПТУРС. Стеклоочиститель 18 приводится в действие ручкой 23. Заслонка 19 опускается непосредственно перед пуском снаряда 9М14М. нажатием на педаль 25. Для оставления заслонки в закрытом положении в нижней части паза кронштейна имеется скос, за который заводится педаль 25. При выводе педали из-под скоса пружина возвращает заслонку в исходное положение.

7.1.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЦЕЛА

При технических обслуживаниях производить очистку прицела от пыли и грязи, проверять состояние патронов осушки и при необходимости заменять их или восстанавливать силикагель. Перед стрельбой подготовить механизмы к дневной и ночной работе.

 

 

 

 

 

 

— вставить отвертку в шлиц оси 7 и, вращая ее, совместить вершину верхнего угольника с точкой наводки по вертикали;

— установить рукоятку 7 (рис. 107) на +20° и завернуть винт 8 (рис. 113);

— снять наружную диафрагму;

— произвести выверку визирных осей прицела, как указано ниже.

Для выверки и регулировки прицела с орудием необходимо:

— приклеить нити по рискам на дульном срезе ствола орудия, открыть затвор и вставить в зарядную камору диоптр;

— установить рукоятку 7 (рис. 107) в положение 0 (при любой температуре окружающего воздуха);

— подготовить прицел к работе в дневном режиме, как указано выше;

— выбрать ясный ориентир на удалении 800 м от машины;

— совместить через диоптр перекрестие на дульном срезе с выбранной точкой на ориентире (подводить орудие снизу вверх и слева направо);

— проверить, направлено ли верхнее перекрестие шкалы прицела в точку наводки. Если нет, то произвести регулировку, для чего вставить отвертку в прорезь а (рис. 112) вала червяка 2 механизма 30 (рис. 107) горизонтальной выверки и, поворачивая вал, совместить верхнее перекрестие сетки по горизонтали с точкой наводки; вставить отвертку в прорезь а (рис. 111) вала 8 червяка механизма 42 (рис. 107) вертикальной выверки и, поворачивая вал, совместить верхнее перекрестие с точкой наводки по вертикали.

При выверке прицела ночью ориентир должен быть освещен.

В случае отсутствия четкого ориентира выверку можно произвести по выверочной мишени, которую установить на удалении 20 м от дульного среза перпендикулярно оси канала ствола.

Правильность установки мишени проверить наведением перекрестия прицела на горизонтальную установочную линию на мишени и поворотом башни убедиться, что перекрестие не уходит с горизонтальной линии. Затем перекрестие нитей на дульном срезе навести на перекрестие с надписью 2А28, при этом угол возвышения орудия должен быть равен нулю. Наблюдая через прицел, убедиться, что верхнее перекрестие сетки совпадает с перекрестием с надписью 1ПН22М1 на выверочной мишени.

7.2. ПРИБОР НАБЛЮДЕНИЯ ТКН-3Б

Прибор наблюдения командира обеспечивает наблюдение за местностью, определение дальности до целей, а также целеуказание и корректирование огня.

В комплект прибора ТКН-ЗБ входят осветитель ОУ-ЗГА2, запасные части и принадлежности. Прибор бинокулярный, перескопический, комбинированный, обеспечивает наблюдение в дневных и ночных условиях.

Прибор состоит из корпуса 4 (рис. 125), головки 1, электроннооптического преобразователя, высоковольтного блока питания, смонтированного в корпусе прибора, блока окуляров 16, рукояток управления и налобника 18.

7.2.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И УСТАНОВКА ЕГО В МАШИНЕ

Головка 1 (рис. 125) крепится к корпусу 4 прибора с помощью винтов 2. В головке размещена головная призма.

Корпус 4 (сложной конфигурации) служит для размещения всех узлов и деталей прибора. В верхней части корпус имеет выпуклую цилиндрическую

 

 

 

 

 

 

Узел поворота зеркала служит для включения дневной или ночной ветви. Он состоит из зеркала, укрепленного на опоре, установленной на подшипниках. Оправа связана с рукояткой 8 с помощью валика. На валике имеется кулачок, который через толкатель воздействует на микровыключатель высоковольтного блока питания.

На рукоятке 8 имеются буквы Д (день) и Н (ночь). При пере^ воде рукоятки в положение Д зеркало поворачивается в рабочее положение и выключается микровыключатель В2 (рис. 128), а при повороте в положение Н зеркало откидывается на 90° и включается микровыключатель.

Рукоятки 14 (рис. 125) служат для наведения прибора. На правой рукоятке сверху вмонтирована кнопка 10 включения осветителя.

Патрон осушки служит для предотвращения отпотевания внутренних стекол прибора. По устройству и принципу действия патроны осушки такие же, как и на прицеле.


7.2.2. ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИБОРА


Оптическая система прибора (рис. 126) состоит из двух ветвей — ночной и дневной. Общими для обеих ветвей являются головная призма 1, зеркало 8, ромбовидная призма 6 и окуляры 7.

Ночная ветвь оптической системы состоит из головной призмы 1, изменяющей ход лучей на 90°, объектива 18, фокусирующего лучи на фотокатод электронно-оптического преобразователя, светофильтра 17, электронно-оптического преобразователя 16 (типа У-31А), защитного стекла 15, зеркал 14, изменяющих направление лучей после электронно-оптического преобразователя на 180°, первых линз 11 объектива, призмы 10, вторых линз 9 объектива, зеркала 8, изменяющего ход лучей на 90°, ромбовидных призм 6 и окуляров 7. Над электронно-оптическим преобразователем расположены подвижная и неподвижная шторки.

По устройству электронно-оптический преобразователь не имеет принципиальных отличий от электронно-оптического преобразователя прицела. Отличие заключается в том, что он двухкамерный, а не трехкамерный и работает с осветителем — источником инфракрасных лучей.

 Работа электронно-оптического преобразователя сводится к следующему: инфракрасные лучи (длина волн 0,8—1 мк), источником которых является осветитель ОУ-ЗГА2, отраженные от цели, попадают в головную призму 1, проходят через объектив 18 ночной ветви, в фокусной плоскости которого проектируется инфракрасное изображение цели, и, пройдя светофильтр 17, попадают на фотокатод электроннооптического преобразователя. Под действием инфракрасных лучей фотокатод излучает электроны, количество которых пропорционально интенсивности лучевой энергии. Электроны под действием сил электростатического поля первой камеры попадают на положительно заряженный экран, который начинает светиться. Световое изображение экрана воздействует на фотокатод второй камеры, и тот также излучает электроны, но в большем количестве. Попадая на последний экран электронно-оптического преобразователя, поток электронов вызывает его свечение и на нем появляется видимое изображение цели, просматриваемое через окуляры.

В светлые ночи можно пользоваться ночной ветвью без подсветки местности осветителем.

корпус осветителя в необходимом направлении. По вертикали регулировать с помощью стяжной муфты 11;

— затянуть контргайки и болты.

При работе с прибором в ночных условиях необходимо:

— убедиться, что кабель 8 питания подключен к штепсельному разъему 15 прибора;

— поставить рукоятку 8 (рис. 125) поворотного зеркала в положение Н (ночь);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..