РСЗО 9К51М Торнадо-Г. Ракеты. ТТХ. Дальность стрельбы. Размеры

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

9К51М «Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня. Создана на базе РСЗО 9К51 «Град». Система по боевой эффективности в 15 раз превосходит предшественника «Град», отношение массы пороха к массе корпуса в новой ракете улучшено в 10 раз.

 

Акустическая система 2.1, Tornado 60 Вт, Bluetooth, FM/MP3/SD/USB, арт. 65592

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Устройство для создания торнадо — эффекта своими руками. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Подробнее Предыдущая самоделка Не было бы самоделок, да китайцы помогли Следующая самоделка Бензиновый светильник из лампочки своими руками.

РСЗО 9К51М Торнадо-Г — видео

В июле 2012 года первые РСЗО «Торнадо-Г» поступили на вооружение мотострелковых формирований в Волгограде. В 2013 году система 9К51М завершила государственные испытания и была принята на вооружение Российской Федерации.

В состав РСЗО 9К51М входит новая модернизированная боевая машина 2Б17, старые и новые типы 122-мм реактивных снарядов, а также КСАУО «Капустник-БМ». В кабине боевой машины размещено оборудование дистанционной установки и автоматизированная система управления огнём, разработанная во ВНИИ «Сигнал». АСУНО позволяет вести огонь без топогеодезической подготовки и осуществлять наведение пакета с направляющими без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме отображается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих.

 

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

Экипаж машины уменьшен с 3 до 2 человек, время развёртывания на неподготовленной боевой позиции уменьшено до 6 минут, а на подготовленной до 1 минуты.

Боевая машина 2Б17 представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости Урал-4320, на котором установленная платформа с подвижным пакетом направляющих в количестве 40 штук. Наведение на цель осуществляется при помощи электрогидравлических приводом. Максимальный угол возвышения пакета направляющих труб составляет 55°. Горизонтальный угол наведения составляет 102° влево от продольной оси автомобиля и 70° вправо от продольной оси автомобиля.

Направляющие для реактивных снарядов представляют собой трубы калибра 122,4 мм с винтовыми пазами для придания снарядам вращательного вдоль продольной оси движения. Это сделано с целью стабилизации реактивного снаряда в полете. После вылета из направляющей раскрываются лопастные стабилизаторы, установленные под некоторым углом, поддерживая вращение снаряда вдоль своей продольной оси.

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

Боевые возможности новой системы были расширены за счёт новых реактивных боеприпасов. В номенклатуру вошли кассетные снаряды с отделяемой головной частью и самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами, позволяющими эффективно поражать бронированную боевую технику противника. Для обеспечения стрельбы снарядами с отделяемой головной частью боевые машины были доукомплектованы установщиками времени срабатывания взрывателя реактивных снарядов. Максимальная дальность до 100 км.

 

Помимо старых используемых боеприпасов для РСЗО БМ-21, в номенклатуру входят и новые боеприпасы с повышенной дальностью и боевым могуществом, а также специально разработанные боеприпасы для системы «Торнадо-Г», увеличивающие её максимальную дальность стрельбы до 100 км.

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

Боеприпасы 9К51М Торнадо-Г

Боевая эффективность РСЗО 9К51М Торнадо-Г существенно повышена за счет применения новых реактивных снарядов:

9М217 – реактивных снаряд с боевой частью (БЧ) массой 25 кг, заполненной кассетными боевыми элементами. БЧ снабжена дистанционным взрывателем. Масса реактивного снаряда составляет 70 кг. Дальность полета до 30 км. Бронепробиваемость – 60-70 мм гомогенной брони.

9М218 – реактивных снаряд с БЧ массой 25 кг, заполненной кассетными боевыми элементами. БЧ снабжена дистанционным взрывателем. Масса реактивного снаряда составляет 70 кг. Дальность полета до 30 км. Бронепробиваемость – до 100 мм гомогенной брони.

9М521 – осколочно-фугасный снаряд с БЧ массой 21 кг. Масса реактивного снаряда составляет 66 кг. Дальность полета до 40 км.

9М522 – осколочно-фугасный снаряд с БЧ массой 25 кг. БЧ снабжена дистанционным или контактным взрывателем. Масса реактивного снаряда составляет 70 кг. Дальность полета до 37,5 км.

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

Существуют варианты боевых машин РСЗО 9К51М Торнадо-Г в обозначении 2Б17-1 с АСУНО, позволяющей вести огонь с укрытий как из кабины, так и с выносного пульта, и 2Б17М с устройством кодирования передачи информации.

РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня

Акустика Торнадо:

Содержание:

  1. Вибрационная плата
  2. Резонатор
  3. Контрольное отверстие
  4. Заключение

Прошло уже не мало времени с момента, как я создал эту Акустику. Стал замечать негативные явления, связанные с этой работой в той, или иной, степени, поэтому — решил поделиться с Вами моей конструкцией колонки. Поиски в акустике были направлены только на практические результаты.

 

Итак, после долгих экспериментов, я создал конструкцию, которой дал название — Торнадо. Привожу один эскиз с моих официальных бумаг из патентного бюро Германии. На нём наглядно показана конструкция колонки. В нижней части она открытая, то есть, имеет непосредственный контакт с помещением.

Эскиз - конструкция колонки.

На эскизе обозначены:

  1. Вибрационная плата (стеклотекстолит или поликарбонат);
  2. Эластичное крепление вибрационной платы — силикон;
  3. Корпус колонки (мой любимый материал – натуральное дерево);
  4. Головка громкоговорителя;
  5. Демпфирующий волновой фильтр, или пропеллер;
  6. (a,b) Два спиральных отверстия, получаемых между круглым отверстием и пропеллером.

Рассмотрим каждый элемент конструкции колонки в отдельности, и преимущества этой конструкции в сравнении с известным фазоинвертором (ФИ).

Содержание

Вибрационная плата.

Этот элемент обладает механической подвижностью, так как крепится с помощью силикона к корпусу колонки. Во время работы головки плата должна вибрировать и естественно, что-то должно происходить. А происходят, как это ни странно, какие-то „чудеса“: плата практически не вибрирует и, каким-то образом, это позитивно влияет на качество звука. По акустическим замерам методом „Sinus – Burst“ у синуса уже нет „срезанной головы“ — верхней части амплитуды, и искажения К2+К3 заметно резко падают в показаниях с 5%, это лучший показатель для ФИ, до 1,3% с хорошей геометрией синуса.

Оказывается, никто не рассматривал работу сил в физическом понимании в таком простом механизме, как динамик. А в нём работают активные и реактивные силы по закону Ньютона (Actio=Reactio) и они производят разную работу. Активные силы идут на производство движения диффузора, а реактивные силы делают сложный путь своего движения, приходя в массу динамика. Когда силы приходят на какой-то механизм или массу, они „ищут“ где могут реализовать свою энергию, точнее — слабое место. Но, в хорошо построенной конструкции, такое место трудно найти и ничего не остаётся делать, как возвращаться назад. Возвращаясь назад уже с потерями, реактивные силы начинают мешать активным силам, т.е. вырабатывать искажения, что и создаёт нам проблемы в звуке, а на акустических замерах мы видим синус без головы.

Вибрирующая плата (В-плата) создаёт противофазное движение для реактивных сил, вырабатываемых головкой. Двигаясь в противофазе, В-плата активно устраняет реактивные силы, чем сохраняет энергию динамика в целом.

Как оказалось, в акустике всё взаимосвязано: Qms→Qes→Qts→Vas, даже в лабораториях это подтверждается. Но в лабораториях экспериментировали с изменениями только одной величины — Qes. Повлиять на Qms активно как-то не сумели, а оказалось, что, влияя на Qms, можно практически получить любой желаемый результат. Конечно, надо влиять на Qms путём воздействия только на реактивные силы и этим повышать КПД системы в целом. Так я, экспериментируя с головкой, где Vas=204 литра, сумел реализовать её в резонаторе V=40 литров при Qts=0.7, это действительно необычный показатель V=Vas/5.

 

Содержание

Резонатор.

Сделать резонатор, который может „петь“, прямо скажем — задача не из лёгких. То, что работа резонатора зависит от его геометрических размеров, нашёл Гельмгольц, и это послужило основой в теории. Конструкция с вибрирующей платой, или платами, абсолютно не знакома для теории. Как показала практика, такой резонатор не требует точного расчёта своих размеров, и обладает более высокой производительностью, а это означает большей энергией. Этот эффект реализуется на практике как постройка колонок без предварительного расчёта, и с малым по размерам резонатором. Резонатор у Торнадо, как правило, в два раза меньше по размерам, чем для ФИ с такой же головкой, возможно этот показатель может быть и больше, с разными головками у меня выходило по разному.

В таком резонаторе уже приходится следить за сохранением энергии и использование ваты или др. материала как звукопоглотитель уже не допустимо – такой резонатор просто перестаёт работать, и бас исчезает. Проанализируйте этот момент сами, я, к примеру, не понимаю любую конструкцию, где гасится энергия внутри резонатора. Можно только догадываться какой звук даёт колонка с ватой внутри.

При постройке резонатора с В-платой единственным критерием остаётся настройка взаимодействия двух объёмов: резонатора и двух спиральных каналов пропеллера. Это можно сделать только путём замера параметра TSP. Это самый важный момент и только это требует навыков работы с акустическими замерами. Всё может подождать, замер АЧХ и куча других акустических замеров, но этот замер, который производится электрическим способом, главный при постройке акустики и им надо владеть и желательно понимать. Я подбираю сечение каналов в пропеллере под определенный график TSP. Самым эффективным и дающим малые искажения будет график с двумя одинаковыми амплитудами импеданса.

 

Содержание

Контрольное отверстие.

Так называют отверстие, или канал, с помощью которого резонатор соединён с пространством. В конструкции ФИ — это трубный канал, и он находится внутри резонатора, располагаясь на передней или задней части корпуса колонки. У Торнадо роль контрольного отверстия выполняют два спиральных канала. Располагаются они, как правило, в нижней, или в завершающей части конструкции. То есть, спиральные каналы располагаются не внутри резонатора, а на его стороне противоположной от динамика, говоря о прямоточной конструкции по расположению элементов.

Пропеллер.

Спиральные каналы получаются при наличие специального устройства — пропеллера в круглой части колонки. Каждый канал имеет спиральный разворот равный 180° при том, угол наклона или угол шага равен 30°. В этих каналах звуковая волна, скорость которой 343.3 м/сек, получает турбулентное движение, где и создаются силы, против её спирально-поступательного движения. Это знакомый эффект – торнадо, и это имя я дал моей конструкции. Как в дальнейшем оказалось из практики, эффект турбулентности достаточно продуктивен для воздушного сопротивления резонатору. Сечение одного спирального канала примерно такое же, как у канала ФИ для данной головки, но в Торнадо их два и это означает, что конструкция Торнадо имеет в два раза больше по сечению канал сообщения. Даже это говорит о том, как работает турбулентность. Такие спиральные отверстия работают непосредственно с волной, разворачивая её по фазе, но как дополнительный излучатель они уже не работают.

Пропеллер строится из принципа наименьших потерь, его диаметр должен иметь размеры такие же, как у применяемого динамика, или больше. Спиральные отверстия должны огибать наибольший возможный диаметр для данной конструкции пропеллера. И это не всё что могут спиральные отверстия. Так, изменяя конструкцию пропеллера, можно получить „линейный“ импеданс, который просто необходим в СЧ колонках, как гарантия получения наименьших искажений в СЧ диапазоне, и это при очень малых объёмах конструкций.

 

Содержание

Заключение.

С конструкцией Торнадо я ни разу не терпел „фиаско“, колонки всегда давали бас. Сравнивать Торнадо с другими конструкциями тяжело, чего-нибудь похожего в акустике нет. Колонки воспроизводят очень сочный и красивый бас, такой бас способна извлечь только струна музыкального инструмента.

Без В-платы Торнадо работает очень слабо. ФИ с В-платой получает кучу энергии, но беда остаётся на своём месте – звук от этого качественней не становится. Я считаю, что Торнадо, из-за её прямоточного построения элементов конструкции и эффективной работы спиральных каналов, не имеет больших фазовых сдвигов в звуковом давлении, чем и создаётся впечатление или эффект стоячей волны. Этот эффект стоячей волны ФИ никогда не реализовывал, при всей своей достаточно хорошей мощности. Для получения этого эффекта надо иметь прямое взаимодействие с объёмом помещения. Я пытался изучить это взаимодействие, но сказалась плохая техническая оснащённость, так что это дело будущего. Есть и другая версия о понятии стоячей волны, но это уже другая тема.

Первая страница патента в формате pdf. (c) Valentin Kludt

Тактико-технические характеристики 9К51М Торнадо-Г

— Страна-разработчик: Россия — Годы производства: с 1990-х — Годы эксплуатации: с 2012

— Шасси: Урал-4320 — Колёсная формула: 6×6

Габаритные размеры 9К51М Торнадо-Г

— Длина в походном положении: 7350 мм — Ширина в походном положении: 2040 мм — Высота в походном положении: 3000 мм — Клиренс: 410 мм

 

Вес 9К51М Торнадо-Г

— Масса в боевом положении: 14 000 кг

Вооружение 9К51М Торнадо-Г

— Калибр: 122 мм — Количество направляющих: 40

Дальность стрельбы 9К51М Торнадо-Г

— Дальность стрельбы минимальная: 4000 м — Дальность стрельбы максимальная: по разным данным от 40 000 до 100 000 — Торнадо-С м

— Максимальный угол возвышения: 55 ° — Расчёт БМ: 2 чел. — Перевод системы из походного положения в боевое не более: 0,5 мин — Время залпа: 20 с

Двигатель 9К51М Торнадо-Г

 

— Тип двигателя: КамАЗ-740 — Мощность двигателя: 210 л. с.

— Максимальная скорость по шоссе: 85 км/ч

Устройство для создания торнадо — эффекта своими руками

Привет Валера! Прочитал и очень доволен тем что ты пишешь и я такое нe против поместить в форуме. Мне только не нравится что ты напрямую не можешь пользоваться форумом. Жду твоего разрешения.

Результаты : Сообщения Темы. Расширенный поиск. Автоматический вход. Запрос Результаты : Сообщения Темы Расширенный поиск. Последние темы. Что такое акустика торнадо?

 

Привет всем любителям хорошего звука! В этом обзоре я расскажу о довольно интересной акустике на широкополосных динамиках Аурхам с фазоинвертором Торнадо.

Эта работа — собственно закономерное следствие предыдущего проекта представленного ранее. Давно тешил себя мыслями о колонках в необычном от привычного стандарта оформления, а именно круговой. Решил попробовать сделать такую для компьютера. Расчётная номинальная мощность примерно 30W. Частотный диапозон 20 — гц, шире уже как показали замеры идёт существенный спад.

Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто.

Фото РСЗО 9К51М Торнадо-Г

Гербицид сплошного действия Торнадо

Гербицид сплошного действия Торнадо — уничтожает все виды растений, поэтому его применяют для борьбы со злостными сорняками: пырей, вьюнок, бодяк и другие. Рекомендован для борьбы с такими сорняками, как пырей ползучий, свинорой, рогоз, вьюнок, тростник, бодяк. Может применяться параллельно с инсектицидом БИ-58 на обрабатываемом участке. Аналогами препарата Торнадо являются средства: Раундап, Граунд, Глисол, Глиалка, Ураган, ГлиТЕРР и другие.

 

Если даже маленькую капельку Торнадо нанести на листок или стебель, он проходит к корню и уничтожает его. Через неделю сорняки желтеют, вянут и через три недели полностью пропадают. Для зарослей деревьев и кустов пропадание сорняков начинается через месяц, а заканчивается через два месяца Препарат успешно удаляет однолетние и многолетние сорняки. Гербицид Торнадо можно применять на дачах, на полях, в селах на огороде, на приусадебном участке весной и осенью, за три недели до обработки почвы.

Если плохая погода: холод или дождь, или засуха, то сроки уничтожения могут быть и дольше. Сам препарат сохраняет свое действие в растениях и грунте до 60 дней после использования.

Действующее вещество: водный раствор 360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль).

Выпускается в ампулах и флаконах: 5 мл (ампула), 50 мл, 100 мл, 1000 мл (флаконы).

Преимущества препарата

  • один из самых безопасных гербицидов для окружающей среды;
  • можно применять препарат при любых температурах воздуха, при которых растения жизнеспособны;
  • при применении пропадают практически все виды сорняков, а также ненужные деревья и кустарниковая растительность;
  • после применения препарата можно высевать любую культуру;
  • применение в качестве десиканта сельскохозяйственных культур;
  • долгий срок годности препарата – 5 лет.

Как разводить гербицид Торнадо

Советуем к прочтению другие наши статьи

  • Посадка перца на рассаду
  • Чем подкормить помидоры в теплице
  • Гербицид Гербитокс
  • Удобрение Фаско

Чтобы приготовить рабочий раствор гербицида Торнадо необходимо взять обязательно чистую воду. В грязной воде препарат теряет часть своих свойств и снижается эффективность. Если использовать жесткую воду рекомендуется взять пониженные нормы рабочего раствора и повышенные дозировки препарата. Рекомендуемая концентрация раствора – 1 – 3 %.

Готовить раствор гербицида Торнадо необходимо перед самым опрыскиванием. Сначала препарат тщательно перемешать в заводской упаковке, а лишь потом отмерить нужное количество средства на одну заправку опрыскивателя. Наполнить опрыскиватель наполовину чистой водой примерно на 1/2 водой и влить отмеренное количество гербицида Торнадо, а затем долить всю воду. Необходимо очень хорошо перемешать.

Инструкция по применению гербицида Торнадо

Обработку препаратом необходимо проводить ранним утром или вечером, а также в сухую и тихую погоду. Не желательно опрыскивать растения перед дождем!

 

Действие препарата Торнадо: проявляется примерно через 5-7 дней, многолетних – через 7-10 дней, деревьев и кустарниковой растительности — на 20-30 день после обработки. А полное уничтожение сорняков наступает через 3-4 недели после проведенной обработки, а древесно-кустарниковой растительности – через 1-2 месяца. При неблагоприятной погоде проявление средства может немного замедлится. Данный гербицид в условиях уничтожения сорняков не желательно смешивать с другими пестицидами.

Кратность проведения обработок — 1 раз за сезон. Расход рабочего раствора — 3 л/100 м2. При обработке садовых участков препаратом «Торнадо» от сорняков рекомендуется разводить его в воде из расчета 25 мл на 3 л воды для однолетних и по 50 мл для многолетних злаковых культур. Для уничтожения карантинного растения амброзии, пырея, полевого вьюнка нужно увеличить дозу до 75 мл. При применении гербицида Торнадо на полях, где посажено картофель, обрабатывают зеленые части сорняков за два-пять дней до появления всходов картофеля.

Приготовленный рабочий раствор гербицида Торнадо хранению не подлежит! После окончания работы, если остался приготовленный раствор, его необходимо вылить в недоступное место. Тару сжечь, а лицо, руки вымыть с мылом.

Если необходимо обработать небольшой участок, то лучше применять препарат Торнадо Бау. Он полностью готовый к использованию и расфасованный во флаконы.

Норма расхода л/га Растения Вид
сорняка
Способ применения препарата
2 – 4 Виноград, плодовые деревья, цитрусовые Однолетние злаковые и двудольные сорняки Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом
2 – 5 Свекла сахарная, кукуруза Однолетние и многолетние сорняки, в том числе пырей ползучий Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева
2 – 4 (А)
2 – 3 Картофель, томаты, подсолнечник, кукуруза, соя Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 – 5 дней до появления всходов культуры
2 – 3 (А)
2 – 3 Соя, подсолнечник,
капуста,
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 – 5 дней до посева (посадки) культуры
2 – 3 (А)
2 – 4 Лен-долгунец
2 – 4 (А)
2 – 4 Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных и других яровых культур Однолетние злаковые и двудольные сорняки Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период
2 – 4 (А)
4 – 6 Многолетние злаковые и двудольные сорняки
4 (А)
4 – 8 Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2 – 4 недели до посева трав
4 (А)
0,6 – 0,8 Люцерна Повилика тонкостебельная Опрыскивание посевов через 7 – 10 дней после укоса
0,6 – 0,8(А)
5 – 6 Мята перечная Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период
Лаванда Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций)
3 Облепиха, шиповник не плодоносящие со 2-го года вегетации Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом.
4 – 5 Облепиха, шиповник плодоносящие
3 Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур Опрыскивание сорняков в период их активного роста
5 Поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур Опрыскивание сорняков в послеуборочный период предшественников

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *