공압 박격포 : 오스트리아에서 zilch

4
제 1 차 세계 대전은 영원히 인류의 기억 속에 남을 것입니다. 그 시대의 희생자가 엄청나게 많을뿐만 아니라 전쟁 예술에 대한 재고와 많은 새로운 유형의 출현으로 인해 оружия. 예를 들어, 위험 지역에 대한 표지로서 기관총이 광범위하게 사용되면서 박격포와 전장 포병이 개발되었습니다. 항공기 (물론, 적)는 대공포의 출현을 초래했습니다.

또한 포병과 박격포는 포격이 시작된 직후에 여러 가지 방법으로 불이 붙은 곳에서 대략적인 지역을 결정하고 화재를 반환했습니다. 물론, 그러한 포병 결투에는 양쪽 모두에 좋은 것이 없었습니다. 거기에서나 거기에서, 군인들은 파편을 잡거나 죽을 위험에 처해 그들의 일을해야했습니다. 이와 관련하여, 박격포가 가장 쉬웠습니다. 그들의 소형 무기는 "완전한"총보다 훨씬 더 이동성이있었습니다. 박격포 승무원이 여러 발을 발사 한 후, 적군이 재 점포로 덮는 것보다 먼저 위치를 떠날 수있었습니다. 열악한 개발로 인해 항공 제 XNUMX 차 세계 대전 중에 적의 포병 위치를 결정하는 주요 방법은 소리 정찰 단위를 포함하는 "귀로"를 탐지하는 것이 었습니다. 작업의 본질은 다음과 같습니다. "청력"의 포스트가 어디에 있는지 알고 있고 포스트를 기준으로 음원의 방향에 대한 정보가있는 경우, 적의 총의 대략적인 위치를 계산하는 것은 특히 어려운 작업이 아닙니다.

공압 박격포 : 오스트리아에서 zilch따라서 사운드 정찰에 대응하는 가장 간단한 방법은 해고시 소리가 나지 않는 것입니다. 언뜻보기에 복잡한 것은 아니지만 실용적인 구현을 잊지 마십시오. 다른 나라의 군대에 대한이 임무는 다소 어려워 보였고 모든 사람이 그 임무를 수행하는 것은 아닙니다. 결과적으로 오스트리아 - 헝가리와 프랑스의 연속 침묵 모르타르 생산 국가는 두 곳뿐입니다. 그러나 그들은 "고전적인"동료들을 축출하는데 성공하지 못할 것이다.

첫 번째는 오스트리아 사람이었습니다. 아마도 지라르도 니 디자인의 윈드 뷔스 (Windbüchse) 에어건 군대의 제한된 착취 경험이 영향을 받았을 것입니다. 1915에서 80-mm 공압 박격포의 첫 번째 배치가 참호로갔습니다. 무기는 단순한 것으로 밝혀졌습니다 : 두 개의 삼각형의 프레임, 흔들리는 통이있는 곳, 그리고 그 아래에 압축 공기 용 풍선이있는 밑판. 프레임의 왼쪽에서 각도 각도 표시로 섹터를 설정하십시오. 또한 왼쪽에 있지만 트렁크가 부착 된 축에 이미 엘리베이터 포지셔닝 레버가 놓였으며 동시에 각도 포인터 화살표로 사용되었습니다. 샷은 실린더의 밸브를 단기간에 열어서 만들어졌지만 디스펜서는 제공되지 않았습니다. 부적당 한 병사가 한 번에 모든 270 대기를 "방출"하지 않기 위해 새로운 광산 형태와 그것을 발사하는 방법을 적용했습니다. 그 형태에서, 공압 박격포에 대한 광산은 보통의 포병과 비슷했다. 깃털은 그것으로부터 제거되었다. 차례로 여러 개의 부드러운 금속 돌출부가 측면에 추가되었습니다. 새로운 광산의 발사는 다음과 같이 진행되었습니다. 박쥐를 올릴 때 (광막에서), 특수한 일회용 폐색 기가 광산 뒤쪽에 놓 였고, 광산이 챔버에 삽입되었습니다. 다음으로, 브리치를 닫고 표적을 수행하고 압축 공기 실린더의 밸브를 열었습니다. 어느 시점까지 광산은 돌출부가 몸통 내면의 돌출부와 접촉하여 바닥에 고정되어있었습니다. 압력이 필요한 35-40 대기압 (80-mm 박격포의 경우)까지 증가하면 광산의 부드러운 금속이 멈추고 양호한 가속도를 지닌 탄약이 배럴에서 날아 들었습니다. 광산이 적을 방문하기 위해 갔을 때, 병사는 실린더 밸브를 닫아야 만했습니다. 간단하고 세련된.

그렇습니다. 공압 모르타르 만이 절대 무기가되지 않았습니다. 최대 발사 범위는 조건에 따라 200-300 미터 이내였습니다. 처음에는 공급 된 공기의 양에 따라 범위를 변경하려했지만, 광산 봉쇄 시스템을 사용했기 때문에 그러한 조정을 실용화 할 수 없었습니다. 그러나 가능한 범위는 가장 가까운 적의 참호에 "선물"을 던지기에 충분했습니다. 그러나 대부분의 모든 문제는 풍선으로 군인들에게 전달되었습니다. 첫째, 두꺼운 벽 때문에 모르타르는 매우 무겁고 두 번째로 야금은 아직 가스 탱크를 상대적으로 강하게 만들 수 없습니다. 따라서 어떤 파편이나 심지어 부주의 한 취급은 간단한 압력 제거에서 거의 돌풍에 이르는 나쁜 결과로 이어질 수 있습니다. 풍선의 또 다른 단점은 압력 강하였습니다. 샷 자체가 그것을 줄이며, 날씨가 여전히 영향을줍니다. 태양은 풍선 위에 있었고, 압력은 증가했고, 발사 범위는 같은 높이에있었습니다. 비가 내리기 시작하여 풍선을 상당히 적시고 냉각 시켰습니다. 압력은 범위와 함께 떨어졌습니다. 마지막으로, 실린더는 수시로 "재충전"되어야하며, 압축기가 필요합니다. 핸드 펌프가 장착 된 군인은 연료를 보급하기 위해 지나치게 많은 시간이 걸립니다. 당시 컴프레서는 너무 크고 정면의 트렌치 또는 덕트에 그들을 유지하는 것이 불편했습니다.

공압 박격포의 장단점에 무게를 둔 또 다른 나라는 아마 그들을 거부했을 것이다. 그러나 오스트리아 인들은 다르게 결정했으며 이미 1916-m에서는 120에서 200 밀리미터까지 대구경 무기 생산을 시작했습니다. 작동 과정에서 공압 무기의 한 가지 특징과 유용한 기능이 명확 해졌습니다. 발사체가 배럴에서보다 부드럽게 가속되고 분말보다 가속이 훨씬 적습니다. 따라서 배럴에서 파괴 될 위험없이 큰 구경의 공압 모르타르에서 유독 물질로 앰플을 사출하는 것이 가능했습니다. 전쟁이 끝날 무렵에는 거의 모든 풍력 연료가 그러한 "일"로 옮겨졌습니다.

그러나 전쟁이 끝나갈 무렵 (오스트리아 - 헝가리는 끝나 버렸습니다.) 공압 기술은 소형 무기를 제외한 모든 종류의 무기를 떠났습니다. 스포츠와 사냥에서 독점적으로 사용되었습니다. 다른 나라의 공압 무기도 군대에 오래 있지 않았습니다. 전 간곡시기부터 시작하여 그러한 프로젝트는 수시로 출현하지만 많은 영사기와 고독한 수공예가이되었습니다. 심각한 gunsmiths는이 아이디어를 포기했다.
4 의견
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 로그인.
  1. 쇠퇴하다
    -1
    21 12 월 2011 14 : 35
    우리는 또한 광산에서 발전했습니다.
    1. 0
      21 12 월 2011 22 : 06
      제품 견적 : dred
      우리는 또한 광산에서 발전했습니다.


      제 XNUMX 차 세계 대전 전날 소련에서 개발 된 전투 시스템에 적용된 기존의 "앰플 루 미터"개념은 이러한 무기의 모든 가능성과 전술적 이점을 밝히지 않습니다. 또한, 이용 가능한 모든 정보는 후기의 직렬 전류계에 대해서만 언급됩니다. 실제로,이 "기계의 파이프"는 주석 또는 병 유리에서 앰풀을 던질뿐만 아니라보다 심각한 탄약을 던질 수있었습니다. 그리고이 "단순한"무기 제작자들은 거의 "무릎을 꿇고"제작할 수 있었을 것입니다.

      단순 박격포

      Red Army 육상 부대의 화염 방사기 시스템에서 ampoulemeter는 배낭이나 이젤 화염 방사기 사이에 중간 정도였으며 액체 화염 혼합물로 짧은 거리를 발사하고 야전 포병을 사용했습니다. 전류계는 고객의 요구 사항이 아닌 개발자의 요구 사항이 아닌 탱크, 장갑차, 장갑차 및 강화 된 적의 발사 지점을 적절한 구경의 탄약으로 발사하여 주로 싸우는 것을 목적으로했습니다 (문서에서와 같이).
      전류계가 순전히 레닌 그라드 발명품이라는 의견은 이러한 유형의 무기가 포위 된 레닌 그라드에서 생산되었다는 사실에 근거하고 있으며 그 샘플 중 하나는 국방 기념 박물관 및 레닌 그라드 공성전에서 전시되었습니다. 그러나 앰풀은 모스크바에서 전쟁 이전 몇 년 동안 SM의 이름을 딴 식물 No. 145의 실험 설계 부서에서 개발되었습니다. 소련의 항공기 산업 인민위원회가 관리하는 Kirova (식물의 수석 디자이너-I.I. Kartukov). 불행하게도, ampulometres의 디자이너의 이름은 나에게 알려져 있지 않습니다.
      앰풀로부터의 탄약과 함께 125-mm 앰풀은 1941의 현장 테스트와 군대에서 테스트되었으며 적군에 의해 채택되었다고 기록되어 있습니다. 인터넷에서 제공되는 앰풀 미터 구성에 대한 설명은 매뉴얼에서 빌려 왔으며 일반적으로 전쟁 전의 프로토 타입과 일치합니다 : "앰풀은 챔버, 볼트 게이트, 사격 장치, 조준 장치 및 포크가 달린 패드가있는 배럴로 구성됩니다." 우리가 보충 한 버전에서 직렬 앰플의 배럴은 127 mm의 내경 또는 2-mm 철판에서 압연 된 만니 스 만 압연 제품의 강철 이음매없는 파이프였습니다. 배럴의 직원 앰풀은 포크 휠 (여름) 또는 스키 (겨울) 기계의 러그 핀을 자유롭게 사용했습니다. 수평 또는 수직 안내 메커니즘은 그렇지 않았습니다.

      챔버에 라이플 형 볼트가있는 숙련 된 125-mm 앰플을 사용하여 12 구경의 사냥 용 소총에서 폴더 슬리브와 검은 색 분말의 15-gram 샘플을 잠급니다. 발사 메커니즘의 시작은 왼손 엄지 손가락이 트리거 레버 (전방 또는 아래쪽 - 다양한 옵션이 있음)에 눌려 졌을 때 발생했으며, 무거운 기계 건에 사용 된 것과 유사한 손잡이 근처에 위치하고, 골목에 용접되었습니다.
      일련의 암 소켓의 경우, 발사 메커니즘은 많은 부분을 스탬프 처리하여 단순화되었으며 트리거 레버는 오른손 엄지 손가락 아래로 움직였습니다. 더욱이, 대량 생산의 손잡이는 숫양과 같이 구부러진 강철 파이프로 대체되었고, 피스톤 게이트와 건설적으로 결합되었습니다. 즉, 이제는 적재를 위해 두 핸들을 왼쪽으로 돌리고 트레이의 받침대를 당겨서 셔터를 돌 렸습니다. 트레이의 슬롯을 따라 핸들이있는 전체 다리가 가장 아래쪽으로 미끄러 져 12- 구경 카트리지의 카트리지 케이스가 완전히 제거되었습니다.
      ampule 발사대의 광경은 시야와 접이식 스탠드로 이루어져있었습니다. 후자는 구멍으로 표시된 4 개의 고정 거리 (분명히 50에서 100까지)에서 촬영하도록 설계되었습니다. 그리고 그들 사이의 수직 슬롯은 중간 거리를 목표로했습니다.

  2. +2
    21 12 월 2011 19 : 21
    저는 흥미 롭습니다. 잘린 스키의 총에 대해서는 알고 있었지만이 박격포에 대해서는 몰랐습니다. 감사
  3. 파르 카스
    +2
    21 12 월 2011 19 : 37
    그 동안 가스 공격에 대한 svto-ruler 장치의 특정 발명가가 상트 페테르부르크에 나타났습니다. 기술의 기적은 프로펠러와 같은 임펠러로 특수 총알을 쏘는 기관총이었습니다. 총알 무리는 바람을 만들어 참호에서 적에게 직접 가스를 몰아 넣어야했습니다. "왜 피그 휠인가?"라는 질문에 기절 한 장군들은 대답을 받았습니다. "하지만 어떨까요! 예쁜 나사를 가진 총알!"