P-73 유도 근접 미사일
새로운 로켓의 생성은 K-60 로켓 작업의 연속이었습니다. 처음에 새 로켓은 귀환 헤드를 최대 용량까지 사용하지 않았으며 가스 역학 제어 기능을 가졌습니다. 앞으로 K-60 로켓의 개조된 헤드를 사용할 계획이었다. 그러나 Arsenal 기업의 All-angle Homing Head "Mayak"을 사용하여 즉시 미사일을 만들기로 결정했습니다. 또한 회의 중 하나에서 그들은 현대적인 공기 역학적 스타일로 로켓을 설계하여 치수를 변경하기로 결정했습니다. M. Bisnovat가 사망한 후 그는 G. Khokhlov로 교체되었습니다.
귀환 헤드 테스트는 1978년에 시작됩니다. 그들은 LL-124(비행 실험실)에서 일어났습니다. 새로운 로켓의 첫 프로토타입 테스트는 1979년에 시작됩니다. 지상 테스트 중에 가스 역학적 특성이 연구되었습니다. 조금 후인 1979 년에 꼬리 번호가 23 인 MiG-123ML 항공 모함이 탑재 된 미사일을 탑재 한 약 73 회의 출격을 통해 XNUMX 번의 K-XNUMX 발사를하는 본격적인 공장 테스트가 시작되었습니다.
1980년 처음으로 K-73 미사일이 훈련 목표인 MiG-17을 격추했습니다. 1981년 꼬리 번호가 29-9인 최신 MiG-19가 테스트에 참여합니다. 첫 번째 테스트에서 측면에서 발사된 K-73 미사일이 훈련 목표인 MiG-21ML에 명중했습니다.
1981-1982. K-73의 개발은 Vympel 디자인 국으로 이전되었으며 작업은 G. Sokolovsky가 이끌었습니다. 그는 1994년까지 그들과 함께 있었다. Vympel은 미사일을 완성했고 73년에 R-1984이라는 이름으로 실전에 투입되었습니다. R-73 RMD-1 미사일은 1987년 생산에 들어갔다. R-73 RMD-2 로켓의 다음 버전은 반대 방향으로 발사할 수 있는 기능을 가지고 있으며 기능을 수행할 수 있습니다. 비행 공대공 미사일. 1994년부터 Yu. Zakharov가 개발을 주도했습니다.
K-73 로켓의 기본 버전은 RMD-1로 명명되었고 1983년부터 대량 생산에 들어갔다. 주요 제조업체는 Tbilisi 항공기 공장이며 추가로 Moscow Kommunar 공장에서 미사일을 생산했습니다. 주요 공장에서는 대량 생산이 끝날 때까지 (1992) 6 개의 R-73 단위가 생성되었습니다. 정확히 알려지지는 않았지만 Vympel은 수출 배송과 러시아 공군의 요구를 위해 파일럿 생산에서 R-73 미사일을 만들었을 가능성이 있습니다. 최근까지 R-73의 유지 보수에 대한 다양한 작업은 Borisoglebsk시에 위치한 711 항공기 공장에서 수행되었습니다.
R-73의 장치 및 디자인
직렬 로켓은 "Duck" 공기 역학 체계를 사용하여 만들어졌습니다. 전면부에는 슬립 및 어택 센서를 설치했다. 공기 역학적 방향타와 불안정 장치도 그곳에서 만들어집니다. 뒷부분에는 에일러론이 장착된 날개가 만들어졌다. R-73은 4분할 가스 동역학 방향타를 사용합니다.
R-73은 다음 구획으로 구성됩니다.
1. 공기 역학적 장치가 있는 귀환 헤드;
2. 자동 조종 장치, 비접촉식 퓨즈 및 스티어링;
3. 가스 발생기
4. 탄두와 PIM;
5. 고체 추진제 제트 엔진.
하우징은 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 모터 하우징은 강철로 만들어졌습니다. 구획은 총검으로 연결되고 외부 구획은 플랜지로 연결됩니다. 조타수는 가스 발생기의 파생물에 의해 구동됩니다. 파생 상품은 선체 외부에 만들어진 특수 채널을 통해 선체 후면으로 들어갑니다. 미사일은 자동 조종 장치와 유도 헤드에 의해 제어됩니다. 에일러론은 롤에서 로켓을 안정시킵니다.
귀환 헤드 "Mayak"은 Kyiv 기업 "Arsenal"에 의해 만들어졌으며 간섭에 대처하기 위한 최신 방법과 솔루션을 구현했습니다. R-73 RMD-2에는 이미 GOS가 설치되어 있어 작동 알고리즘을 재프로그래밍하는 빠른 기능으로 간섭에 대한 보호 기능이 향상되었습니다. 저공 표적에 대한 작업 능력이 향상되었습니다.
고체 추진제 로켓 엔진에는 한 가지 작동 모드가 있으며 추력은 785kg으로 제어됩니다. 추력이 5% 증가한 로터리 노즐이 설치된 로켓의 변형이 있었습니다.
Su-27, MiG-29와 같은 항공모함은 헬멧에 장착된 표적 지정 "갭"을 통해 미사일과 함께 작동할 수 있으므로 항공모함의 능력이 향상됩니다.
내부에 PIM이 설치된 전투봉을 탑재한 탄두. 목표물을 맞추기 위해 총 질량이 2.5kg인 우라늄 막대가 사용됩니다. 폭발에는 근접 퓨즈가 사용되었습니다. 발사 된 미사일의 대부분에는 Krechet 레이더 퓨즈가 설치되었고 이후 버전의 미사일에는 Yantar 레이저 유형의 광학 퓨즈가 설치되었습니다. 전투 막대의 주요 파괴 반경은 약 3.5m입니다.
런처는 P-72/P-72-1D/P-72-1BD2를 APU-73-1/APU-73-1D라는 다른 이름으로 사용했습니다. APU-62-1M은 캐리어 헬리콥터에 사용되었습니다. 발사기의 미사일 정지는 요크를 사용하여 수행됩니다. 전시회에 전시된 RVV-MD의 최신 수정본은 P-72-1D / P-72-1BD2 발사기에 설치됩니다. 로켓은 밀폐된 케이스에 나무로 밀봉된 상태로 공장에서 나옵니다.
알려진 수정 사항 :
- K-73 - 디자인 옵션;
- R-73 또는 R-73 RDM-1 또는 R-73K - 기본 직렬 수정
- K-73E - R-73의 수출 수정;
- R-73L 또는 R-73EL - 레이저 퓨즈로 미사일 개조
- R-73M 또는 R-73 RDM-2 - 새로운 귀환 헤드로 R-73을 개선한 개량형입니다. 기회 - 미사일 방지;
- K-74ME - 시커 특성이 감소된 R-73M의 수출 수정;
- RVV-MD - 레이더 퓨즈가 있는 R-73M의 개선된 수정
- RVV-MDL - 레이저 퓨즈로 R-73M의 개선된 변형
(RVV-MD / RVV-MDL - 현대화 두 번째 단계의 미사일. MAKS-2009에 처음 등장).
교육용, 운용용, 훈련용 배치 및 미사일:
- B-72 또는 R-72 - R-1 미사일의 1:73 레이아웃;
- R-73UT - 교육용 훈련 모델 R-73;
- UZR-73 - 훈련 활동을 위한 녹음 레코더가 있는 시뮬레이션 모델
- R-73UB / R-73UD - 온보드 시스템이 복잡하고 탄두가 있거나 없는 훈련용 미사일
가능한 캐리어:
- 항공기: MiG-29 K/S/M, /-23-98/-23MLD; Su-27/K/ -33, /-25T, /-39, -30, /-34, /-35; Il-102, 야크-141;
- 헬리콥터: Ka-50, / -52; Mi-24;
- 외국 항공사: J-10, Mirage F1CZ, Tejas 항공기.
그것은 서비스 중입니다:
오늘날 구소련에서 러시아와 카자흐스탄에서 운용되고 있습니다. 우크라이나에서는 R-73이 만료되었습니다. 세계는 인도, 알제리, 이란, 쿠바, 북한, 중국, 시리아에서 서비스 중입니다. 아마도 베트남, 페루, 에리트레아, 에티오피아, 방글라데시, 남아프리카 공화국에서 서비스 중일 것입니다. 불가리아, 헝가리, 동독, 이집트, 이라크, 이탈리아, 폴란드, 유고슬라비아, 슬로바키아 및 세르비아에 다른 시간에 배달되었습니다.
Основные의 характеристики :
- 길이 - 2.9 미터;
- 날개 - 51 센티미터;
- 지름 - 17 센티미터;
- 방향타 스팬 - 38 센티미터;
- 총 중량 - 105(RMD-1), 110(RMD-2), 106(R-73M) 킬로그램
- 폭발성 탄두의 무게 - 7.3(RMD-2), 8(기타) 킬로그램
- 탄두 무게 - 47kg;
- 적용 범위 최소 / 최대 - 0.3 / 30 (RMD-1), 0.3 / 40 (기타) 킬로미터
- 표적 높이 최소 / 최대 - 5m / 20km (RMD-2), 20m / 20km;
- 최대 12G까지 과부하를 제한합니다.
- 후방 반구로 최대 12km까지 발사할 수 있는 능력
- 최대 목표 속도 2.5km/h;
- 타격 확률 - 60%.
정보 출처 :
http://www.airbase.ru/hangar/russia/weapon/aam/r/73/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-104.html
http://www.airwar.ru/weapon/avv/r73.html
http://www.aviasquad.ru/archive/index.php/t-1231.html
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