Cañón antiaéreo de 85 mm modelo 1939 (52-K) | |
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País | URSS |
Historial de producción | |
Años de producción | 1940 - 1945 |
Total emitido | 14 422 |
Características | |
Peso, kg | 4300 en posición de tiro |
Longitud del cañón , mm | 4693 mm [1] (55,2 klb) |
Calibre , mm | 85 |
Ángulo de elevación | -3° a 82° |
Ángulo de rotación | 360° |
Tasa de fuego , disparos / min |
hasta 20 |
Rango de mira , m | 15 650 |
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52-K ( Índice GAU - 52-P-365 ) - Cañón antiaéreo soviético calibre 85 mm .
El nombre oficial completo del arma es el arma antiaérea de 85 mm del modelo 1939 . Fue utilizado activamente en la Gran Guerra Patriótica como arma antiaérea y como arma antitanque, y después de su finalización estuvo en servicio con el Ejército Soviético de las Fuerzas Armadas de la URSS durante mucho tiempo antes de la adopción de anti -sistemas de misiles de aeronaves . El arma 52-K fue transferida o vendida a otros países para equipar sus fuerzas armadas. Parte de los cañones antiaéreos 52-K, después de ser retirados del servicio, se convirtieron para uso pacífico en áreas montañosas como cañones antiavalancha.
Durante la guerra, el arma sirvió como base para el desarrollo de los cañones de tanque de cañón largo D-5 y ZIS-S-53 , que se instalaron en los cañones autopropulsados antitanque SU-85 y el T-34- 85 , tanques KV-85 e IS-1 .
El arma fue desarrollada por la oficina de diseño de la planta número 8 en Kaliningrado , cerca de Moscú , siguiendo las instrucciones de la GAU. Su predecesor fue el cañón antiaéreo de 76 mm del modelo 1938 , creado por M. N. Loginov , que se produjo en una pequeña serie en 1938-1940. Debido al tiempo extremadamente corto asignado para el desarrollo de un nuevo sistema, el diseñador principal G. D. Dorokhin decidió colocar un cañón de 85 mm en la plataforma de un cañón antiaéreo de 76 mm del modelo 1938, utilizando el cerrojo y semi -automático de esta pistola. En 1939, un nuevo cañón antiaéreo de 85 mm con la designación de fábrica 52-K pasó las pruebas de campo, durante las cuales quedó claro que era necesario instalar un freno de boca , aumentar la superficie de apoyo de la cuña del cerrojo y la ranura de la recámara. . Modificado de acuerdo con las recomendaciones del sitio de pruebas científicas, el arma fue adoptada por el Ejército Rojo en el mismo año con el nombre de "cañón antiaéreo de 85 mm del modelo 1939". [2]
Al comienzo de la guerra, había 3082 armas disponibles (3016 en el Ejército Rojo y 66 en la Armada).
Para mejorar la precisión de los disparos a objetivos aéreos, las baterías de cañones antiaéreos de 85 mm se equiparon con dispositivos de control de fuego antiaéreo de artillería PUAZO-3, lo que permitió resolver el problema de encontrar un proyectil y un avión. Además de los dispositivos PUAZO , también se utilizaron estaciones de radar de detección RUS para controlar el fuego de los cañones antiaéreos de 85 mm que operaban en las direcciones principales . El arma también estaba equipada con un instalador de fusibles mecánico diseñado por L. V. Lyulyev . [2]
Para aumentar la producción de artillería antiaérea durante los años de guerra, fue necesario resolver el problema de reducir la intensidad de trabajo y el consumo de metal de los productos. Se simplificó el diseño del arma 52-K y, al mismo tiempo, se mejoró la tecnología de su fabricación. En 1943, el arma mejorada se probó con éxito y, en febrero de 1944, el arma, que recibió el índice de fábrica KS-12, entró en producción en masa. Las dos primeras letras del índice significaban que la herramienta se creó en la planta. Kalinin en Sverdlovsk. [2]
Diseñados para combatir aviones enemigos, disparar contra fuerzas de asalto aerotransportadas, objetivos terrestres vivos y puntos de tiro enemigos, estas armas también se utilizaron con éxito para destruir tanques fascistas. Con una tarea inusual para un cañón antiaéreo, el 52-K se las arregló con más éxito que otros cañones antitanque de esos años. Con un proyectil perforante adjunto, podía perforar el blindaje de todo tipo de tanques que estuvieron en servicio con el ejército alemán hasta mediados de 1943. Y cuando en 1942 GD Dorokhin recibió el título de laureado del Premio Estatal, el premio destacó no solo las cualidades antiaéreas, sino también las cualidades antitanques del arma. [2]
Cañón antiaéreo 85 mm mod. 1939 es designado para combatir aviones enemigos.
Los datos para disparar son generados por el dispositivo de control de fuego antiaéreo de artillería ( POISO ).
Disparar sin POISOT usando miras se lleva a cabo en los casos en que POISOT no está disponible o por alguna razón no se puede usar.
Las características de diseño del arma, la presencia de una granada remota suficientemente efectiva y un proyectil perforante hacen posible, si es necesario, usar el arma también para disparar contra tropas aerotransportadas, objetivos terrestres vivos, puestos de tiro y fuerzas blindadas del enemigo. . El cañón antiaéreo de 85 mm tiene altas propiedades de combate y técnico-táctico necesarias para destruir objetivos que aparecen repentinamente y se mueven rápidamente.
El arma tiene un fuego circular, que se logra por la presencia de un carro de pedestal.
Con una tripulación entrenada, la transferencia del arma desde la posición de viaje a la de combate se lleva a cabo en 1,2 minutos, y desde la posición de combate a la posición de viaje: 1,5 a 2 minutos. El arma se transporta en automóvil o tractor. La velocidad máxima de movimiento es de hasta 50 km / h en una carretera asfaltada. El arma es atendida por una tripulación de siete: seis números de tripulación y un comandante de armas. [una]
El arma consta de las siguientes partes principales:
1) un barril con un obturador;
2) cunas con dispositivos anti-retroceso;
3) un eslabón giratorio con mecanismos de puntería, un mecanismo de equilibrio, dispositivos de observación, dispositivos receptores para ángulos de azimut y elevación, un instalador de fusibles con un fusible receptor y una cubierta protectora;
4) armarios;
5) plataformas con movimientos hacia adelante y hacia atrás.
Un cañón con un cerrojo y una cuna con dispositivos de retroceso constituyen la parte oscilante del arma. La parte basculante, junto con la rótula y los mecanismos montados en ella, constituyen la parte giratoria del arma.
Las partes fijas del arma incluyen un pedestal y una plataforma con movimientos de avance y retroceso.
El cañón antiaéreo de 85 mm es un arma semiautomática, ya que la apertura del cerrojo, la expulsión de los cartuchos gastados y el cierre del cerrojo durante el disparo se realizan automáticamente, y el suministro de cartuchos a la recámara y al tiro se realizan manualmente.
Desde 1944, el arma tiene un cañón monobloque (tubo de una sola capa) con una recámara atornillada y un freno de boca que absorbe hasta el 30% de la energía de retroceso. Obturador - cuña semiautomática, con movimiento vertical. Desde el mismo 1944, se ha utilizado el tipo mecánico (copia) semiautomático.
El trabajo de semiautomático es el siguiente.
Al retroceder: la leva semiautomática empuja hacia un lado la copiadora que, al girar, la pasa por delante y vuelve a su posición original.
Al rodar: la leva semiautomática, al encontrarse con la copiadora en su camino, gira y abre el obturador con una manivela; al mismo tiempo, se amartilla el baterista, se expulsa el manguito y se comprime el resorte del mecanismo de cierre.
El freno de retroceso es hidráulico con una longitud de retroceso variable, ubicado en la cuna (debajo del cañón). La longitud máxima de retroceso con un ángulo de elevación de 0° es de 1150 mm. Con un aumento en el ángulo de elevación, la longitud del retroceso disminuye; la longitud de retroceso más pequeña en un ángulo de elevación de 82 ° es de 600 mm. La longitud de retroceso se cambia mediante un mecanismo especial que ajusta automáticamente el tamaño de los orificios de salida de líquido. La presencia de un mecanismo de longitud de retroceso variable asegura la estabilidad del sistema durante el disparo en todos los ángulos de elevación y elimina la posibilidad de golpear la plataforma con la recámara de la recámara en ángulos de elevación altos.
El freno de retroceso tiene un compensador de líquido, cuyo propósito es absorber el exceso de líquido del freno de retroceso como resultado de su calentamiento durante el disparo prolongado y devolverlo al freno de retroceso cuando se enfría. Además, el freno de retroceso tiene un dispositivo especial para ajustar el mecanismo de longitud de retroceso variable.
El moleteador es hidroneumático, ubicado en los clips de la cuna sobre el cañón. Para ajustar la velocidad de sobremarcha necesaria para garantizar un funcionamiento sin problemas de semiautomático en todos los ángulos de elevación, el recuperador tiene un regulador de sobremarcha automático.
Los cilindros de los dispositivos de retroceso están fijos y las varillas retroceden con el cañón. Los dispositivos de retroceso están ubicados por encima y por debajo del cañón para lograr una mayor estabilidad del arma cuando se dispara.
Los muñones de la cuna se alejan significativamente del centro de gravedad de la parte oscilante del arma, lo que hace posible (en presencia de retroceso variable) disparar en todos los ángulos de elevación que van desde -3 a +82 °. Para equilibrar la parte oscilante en todos los ángulos de elevación, hay un mecanismo de equilibrio de resorte tipo empuje.
Para apuntar el arma en un plano vertical, en el lado izquierdo del arma hay un mecanismo de elevación de tipo sector con una velocidad de recogida (2° por 1 vuelta del volante).
Para apuntar el arma en un plano horizontal, en el lado derecho del arma hay un mecanismo giratorio también con una velocidad de captación (5 ° por 1 vuelta del volante). Para proteger el mecanismo giratorio de daños durante las paradas repentinas de la parte giratoria, se introduce un freno de fricción, cuyo funcionamiento se basa en la fricción de un anillo de metal en el plano superior de la rueda helicoidal del mecanismo giratorio montado en el pedestal. .
Para disparar con POISOT, el arma está equipada con dispositivos receptores. Los instrumentos de recepción de acimut y elevación están montados de forma fija en la pieza giratoria, y los fusibles de recepción están montados en el instalador de fusibles. La transmisión del movimiento a las flechas "mecánicas" de los dispositivos receptores, los ángulos de acimut y elevación, se realiza mediante accionamientos que operan desde los mecanismos giratorios y de elevación, y a la flecha de los fusibles receptores, desde el volante del instalador de fusibles. . Los datos del POISO se envían a los instrumentos receptores del arma; al mismo tiempo, flechas “eléctricas” giran sobre los instrumentos. Los números de dotación del arma, que funcionan como mecanismos de puntería y el volante del instalador de fusibles, combinan flechas "mecánicas" con flechas "eléctricas" y así apuntan el arma e instalan el fusible. Para evitar que el cable se tuerza cuando se apunta en azimut, la pistola está equipada con un limitador de velocidad que permite que la parte giratoria realice solo dos vueltas desde cero en ambas direcciones. Para determinar la posición de la parte giratoria del implemento, hay un contador para el número de revoluciones.
El arma tiene miras diseñadas principalmente para fuego directo y para disparos en los que no se puede usar el POISOT. Las miras son del tipo independiente del arma, con una línea de visión independiente y una mesa inclinada del goniómetro. Esto significa que:
- el eje óptico del tubo óptico (PO-1M) puede dirigirse al objetivo en un plano vertical, independientemente de la posición del cañón del arma;
- la línea de visión, establecida por el artillero al girar el volante del mecanismo de los ángulos de elevación del objetivo cuando la cruz de la tubería está alineada con el objetivo, no se desvía al establecer los ángulos de puntería;
- la instalación de cables laterales en la vista se lleva a cabo en el plano de la ubicación del objetivo que pasa por la línea de visión.
La parte giratoria de la pistola está montada sobre un pedestal. El bordillo está atornillado inmóvil sobre una plataforma de cuatro ruedas. La plataforma tiene cuatro topes en forma de cruz que aseguran la estabilidad del arma al disparar en diferentes ángulos de elevación en cualquier dirección. La nivelación del sistema se realiza mediante cuatro gatos situados en los extremos de los topes de andén, a cuatro niveles instalados en los topes. La plataforma de cuatro ruedas tiene una gran capacidad y movilidad a campo traviesa. Cada rueda de plataforma tiene suspensión independiente. Las ruedas delanteras de la plataforma son giratorias, las ruedas traseras no giratorias y tienen un dispositivo de frenado (se utilizaron elementos del eje delantero de camiones ZIS-5 con frenos de tambor). El frenado se realiza tirando de una cuerda conectada a un cable de freno, uno de los números del cálculo, sentado en la parte trasera de un automóvil o tractor (en las primeras armas de producción, era posible conectar el cable de freno de la pistola directamente al varillas del sistema de frenos del tractor). El curso delantero de la plataforma está conectado a la parte trasera de manera pivotante, lo que crea estabilidad lateral del sistema en una caminata cuando se mueve en terreno irregular y aumenta la capacidad de supervivencia de la plataforma. En la plataforma ZU-8, los topes con bisagras se sujetan en combate y en forma replegada mediante semi-rodillos ubicados en los soportes de los topes plegables. En la posición replegada, los topes de plegado (laterales) se retraen hacia atrás y se fijan al bastidor. Al pasar de la posición de viaje a la posición de combate, el sistema con la plataforma se baja al suelo mediante placas de gato. Dos mecanismos de resorte para transferir de la posición de viaje a la posición de combate y viceversa, ubicados en el marco de la plataforma, proporcionan un descenso y elevación suaves y relativamente fáciles del sistema con la plataforma. Los movimientos de avance y retroceso en la posición de tiro están conectados a la plataforma, y por lo tanto, con su peso, mejoran la estabilidad del sistema al disparar. [una]
El tubo óptico PO-1 se utilizó como mira óptica en cañones antiaéreos de 85 mm.
El tubo óptico PO-1 está diseñado para apuntar el arma al objetivo cuando se dispara fuego directo. También se utiliza para apuntar armas. [una]
La mira telescópica para apuntar es una mira óptica de un arma antiaérea, está diseñada para apuntar cuando se dispara a aviones de ataque y objetivos terrestres en defensa propia. El tubo PO-1 es un dispositivo telescópico monocular. [3]
El tubo óptico PO-1 se utilizó para apuntar no solo el cañón antiaéreo 52-K de 85 mm y todas sus modificaciones posteriores (KS-1, KS-12, etc.), sino también los cañones anteriores: antiaéreo de 76 mm -cañones de aviones mod. . 1931 y arreglo. 1938 Externamente, estas vistas son indistinguibles y no tienen diferencias en el diseño y la integridad. La única diferencia es la inscripción en la tapa de la caja. Las miras para cañones antiaéreos de 76 mm tienen una inscripción correspondiente allí. Sin embargo, con la llegada del cañón antiaéreo de 85 mm, ya no se aplicaron las inscripciones sobre la pertenencia a un tipo particular de cañón, y las miras PO-1 en realidad se convirtieron en las mismas y unificadas para los tres cañones.
La parte eléctrica del arma consta de dos sistemas conectados: la transmisión síncrona a los dispositivos receptores POISOT y el sistema de iluminación.
Los sistemas se conectan a través de la caja de conexiones del sistema de iluminación y la caja de distribución de armas (ORC), ya que la energía para iluminar las escalas de los instrumentos receptores POISOT se toma del sistema de iluminación de las armas y no del propio POISOT.
Sistema de iluminaciónSobre el cañón antiaéreo de 76 mm mod.1938 y el cañón antiaéreo de 85 mm mod. 1939 "Amanecer" o "Amanecer-II".
El sistema de iluminación se utiliza para iluminar durante los disparos nocturnos las escalas de los receptores o visores del arma POISOT, así como las escalas de los anillos de los tubos remotos de los proyectiles y niveles de nivelación.
Con el método de disparo semiautomático, las escalas de los instrumentos de recepción de armas se iluminan: acimut, elevación y tubo.
Con el método de disparo más simple, se iluminan los siguientes 7 puntos de mira: escala de extremidades azimutales; escala de arco de elevación; escala de tambor de plomo horizontal; escala del tambor del ángulo de puntería; escala del tambor de los ángulos de la elevación del objetivo; escala de tambor de plomo vertical; punto de mira de la mira óptica, así como la escala de los anillos móviles de los tubos remotos de los proyectiles
El sistema de iluminación está adaptado para trabajar en cualquier condición atmosférica (lluvia, nieve, heladas). [cuatro]
Elementos de transmisión síncrona POISO-3La transmisión síncrona PUAZO-3 está diseñada para transmitir señales de control desde el dispositivo de control de fuego antiaéreo de artillería PUAZO-3 a los instrumentos receptores del arma, es decir, a las flechas "eléctricas" de los instrumentos. La transmisión se realiza desde la PAUSA vía cable a través de la caja de distribución central (CCR) desde la cual cada uno de los cañones de la batería tiene su propio cable. Tal sistema es necesario debido al hecho de que el POISO y el telémetro generalmente se encuentran a cierta distancia de las posiciones de la batería. Además, el cable del TsRYA se conecta a la caja de distribución de armas (ORYA) a través del cable del pedestal. [5]
El equipamiento del sistema de transferencia síncrona del arma consta de:
1) cable de pedestal de 4,2 m de largo;
2) caja de distribución de armas (ORJ);
3) un cable de siete núcleos para conectar los ángulos de elevación de recepción con el ORY;
4) un cable de siete hilos para conectar el acimut de recepción con el OR;
5) un cable de siete hilos para conectar el fusible receptor con el ORJ;
6) aceptar ángulos de elevación;
7) acimut de recepción;
8) recibir fusibles.
Un cable de bolardo de 4,2 m atraviesa el bolardo del cañón; hay un enchufe en un extremo del cable y un corte para montarlo en una caja de distribución de pistola (ORYA) en el otro.
La caja de distribución de pistolas (ORJ) distribuye la potencia de transmisión síncrona entre los dispositivos receptores; a través de él, la corriente de iluminación también se distribuye a los dispositivos receptores.
Tres cables del ORN a los dispositivos receptores tienen 7 núcleos cada uno: tres núcleos: para transmisión de datos POISO, dos núcleos para iluminar los dispositivos receptores y dos núcleos de repuesto. [una]
Fabricante | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |
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No. 8 ( Kaliningrado ) | veinte | 940 | 3319 | 4279 | ||||
Nº 8 (Sverdlovsk) | 52 | 2761 | 3715 | 1903 | 712 | 9143 | ||
Total | veinte | 960 | 3371 | 2761 | 3715 | 1903 | 712 | 13442 |
Fabricante | Primera mitad | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | noviembre | Diciembre | Total |
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No. 8 (Kaliningrado) | 1670 | 449 | 500 | 500 | 200 | 3319 | ||
Nº 8 (Sverdlovsk) | 52 | 52 | ||||||
Total | 1670 | 449 | 500 | 500 | 200 | 52 | 3371 |
Los datos numéricos más importantes del cañón antiaéreo de 85 mm mod. 1939 [1] | ||
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No.
en ya que. |
Nombre | Datos numéricos |
I. Datos balísticos | ||
una | Velocidad de salida (granada de fragmentación antiaérea) | 800 m/s |
2 | Presión máxima de los gases en polvo en el orificio | 2550kg/cm2 |
3 | Peso de una granada con fusible T-5 | 9,2 kg |
cuatro | peso de carga | 2,48 kg |
5 | Peso del cartucho | 16,00 kg |
6 | Alcance máximo de altura
(techo a 82° de elevación) |
unos 10,5 kilómetros |
7 | Alcance horizontal máximo
(a un ángulo de elevación de 45°) |
unos 15,5 kilómetros |
II. Datos de diseño | ||
ocho | Calibre | 85mm |
9 | longitud del cañón | 4693 mm (55,2 calibres) |
diez | Longitud del canal | 4146mm |
once | Longitud roscada | 3496mm |
12 | El ángulo de inclinación del rayado (inclinación constante) | 7° 09' |
13 | Número de ranuras | 24 |
catorce | ancho de ranura | 7,5 mm |
quince | ancho de campo | 3,62 mm |
dieciséis | Profundidad de la ranura | 0,85mm |
17 | Altura de la línea de fuego (mínima) | 1450mm |
Dieciocho | Tasa máxima de fuego
(técnicamente posible) |
hasta 20 disparos
por minuto |
19 | Bombardeo horizontal | ±720° |
veinte | Bombardeo vertical | -3° a +82° |
21 | Velocidades angulares de captación por revolución del volante:
a) para armas con una velocidad de puntería: - vertical - horizontal b) para armas con dos velocidades de puntería: - verticales primero - segundo vertical - horizontales primero - segundo horizontal |
2° 5° b) 1,2° 3,65° 3° 7° |
22 | La velocidad de retroceso más alta:
a 0° a 82° |
8,0 m/s
7,8 m/s |
23 | Longitud de reversión
a 0° a 82° |
Variable
de 950 a 1150 mm de 600 a 700 |
24 | La mayor presión de líquido en el freno. | 110kg/cm2 |
25 | La presión más alta en el moleteador | 86,5 kg/cm2 |
26 | Prepresión en el moleteador | 48-50kg/cm2 |
27 | El volumen de líquido en el freno de retroceso. | 7,1 litros |
28 | El volumen de líquido en el moleteador. | 10,8 litros |
29 | Distancia al suelo sobre ruedas ZIS-5 | 400mm |
treinta | Girar las ruedas delanteras en un plano horizontal | ±45° |
31 | Rueda trasera giratoria:
plataforma ZU-13 plataforma ZU-8 |
0°
±30° |
32 | Independencia de movimientos | ±12° |
33 | Ángulo de nivelación | 4° |
34 | Base de plataforma (entre ejes de ruedas) | 4000mm |
35 | Anchura del trazo | 1800mm |
36 | Ángulo de estabilidad de balanceo en una caminata | 30° |
37 | Radio de giro mínimo,
descrito por ruedas exteriores (cuando las ruedas delanteras están totalmente giradas) |
unos 6800mm |
tercero Datos de peso | ||
38 | El peso del arma en las posiciones replegada y de combate:
- en la plataforma ZU-8 sin cubierta protectora - en la plataforma ZU-13 sin cubierta protectora - con cubierta protectora |
alrededor de 4600 kg alrededor de 4900 kg |
39 | Peso del barril con perno | 915kg |
40 | Peso de las piezas retráctiles | 940 kg |
41 | Plataforma de pesas ZU-13 | 2400kg |
IV. Datos dimensionales | ||
42 | La longitud del arma en la posición replegada. | unos 7000mm |
43 | La altura del arma en la posición replegada:
sin cubierta protectora con cubierta protectora |
unos 2250mm
alrededor de 2510 mm |
44 | El ancho del arma en la posición replegada:
por cubiertas de ruedas en los puntos extremos de la cubierta del escudo |
2150mm
2200mm |
45 | La altura del sistema en posición de combate en un ángulo de 0 °:
sin cubierta protectora con cubierta protectora en un ángulo de 82° |
2060mm 5530mm |
46 | La longitud del arma en posición de disparo. | alrededor de 5260 mm |
47 | El ancho del arma en posición de disparo. | 4750mm |
V. Datos de funcionamiento | ||
48 | Tiempo de transferencia desde el viaje hasta la posición de combate | 1,2 minutos |
49 | Transferir tiempo de combate a marcha | 1,5 - 2 minutos |
cincuenta | Velocidad de movimiento:
por la carretera pavimentada en pavimento de adoquines y caminos de tierra sin caminos |
hasta 50 km/h
hasta 25 km/h hasta 10 km/h |
51 | Tractor | automóvil
o tractor |
Las principales diferencias de diseño de los cañones antiaéreos de 85 mm mod. 1939 varios años de fabricación [1] | |||
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no. | Nombre de las unidades | Las principales diferencias de diseño de las unidades. | ¿Desde cuándo se introdujeron los cambios? |
una | Tronco | En lugar de un barril que consta de una carcasa y una tubería libre, colocan un barril monobloque | Desde 1943 |
2 | semiautomático | a) El diente del vidrio inercial se apoya contra el tope 324.
b) El diente del vidrio inercial descansa sobre el saliente de la caja 335 semiautomática. c) El tope de estiba ha sido cancelado. d) Se canceló la semiautomática de tipo inercial-mecánica y se introdujo la semiautomática de tipo mecánica (copia). Nota: para cañones de tipo mecánico semiautomático (copia), se antepone K al número de cañón. |
b) Desde 1942
c) Desde 1942 d) Desde 1944 |
3 | Cuna | a) Los cojinetes de rodillos en los pernos de la jaula trasera de la cuna fueron cancelados y reemplazados por cojinetes de bronce (cojinetes 181 en las jaulas).
b) Se ha cambiado la forma de la fundición de la jaula trasera de la cuna. c) Se introdujeron estructuras troqueladas de jaula frontal sb.24, conexión frontal 95, cuna del sector dentado sb.20, conexión de la jaula con la cuna y escuadras. Los conjuntos de soldadura por estampación sirven como sustitutos de piezas fundidas similares. d) Se ha introducido un engrasador para suministrar lubricante al conjunto del yugo.7. |
a) Desde 1942
b) Desde 1943 c) Desde 1943 d) Desde 1943 |
cuatro | freno de retroceso | a) Se coloca una arandela de bronce 72 entre la tuerca 8 y la tapa.
b) El manguito intermedio 51 es de acero en lugar de bronce. c) Cap 2 tiene dos caras llave en mano en lugar de seis. d) Se hacen planos en el exterior del cilindro en lugar de un hexágono para una llave. e) Inmersión acortada. f) Se ha cambiado el manguito de ajuste (arandela). |
a) Desde 1942
b) Desde 1942 en) - d) Desde 1944 mi)- f) Desde 1944 |
5 | moleteador | a) Muchos detalles se transfieren al estampado.
b) El cilindro interior de la moleteadora sb.30 está formado por un tubo y un manguito, prensados y soldados al tubo. c) Se han cancelado el tapón 83 y el tornillo 84 que cubre la tuerca moleteada. d) Se ha introducido un mecanismo para ajustar automáticamente la velocidad de roll-on. |
a) -
b) Desde 1942 c) Desde 1942 d) Desde 1944 |
6 | mecanismo de equilibrio | El mecanismo de equilibrio, que se produjo con el número sb.07, se simplifica y se produce con el número sb.57 | Desde 1942 |
7 | Girar | a) Se ha introducido un asiento simplificado.
b) El contador del número de revoluciones está montado en el accionamiento al acimut receptor. c) Reposapiés simplificado. d) La rótula tiene carrilleras fundidas en lugar de carrilleras remachadas. |
a) Desde 1942
b) - en) - d) Desde 1943 |
ocho | Mecanismos de elevación y giro. | Los cañones se fabricaron con mecanismos de elevación y giro con dos velocidades de puntería, y luego comenzaron a fabricarse con mecanismos de elevación y giro con una velocidad de puntería. | Desde 1942 |
9 | Monumentos | a) Las armas se produjeron con una nueva mira simplificada en los lados derecho e izquierdo. Esta vista tiene una línea de visión dependiente y es mucho más simple que la vista anterior.
b) La mira con línea de visión dependiente fue reemplazada por una mira con línea de visión independiente y una mesa inclinada del goniómetro. |
a) Desde 1942
b) Desde 1944 |
diez | Conducir hasta el acimut de recepción | Un contador para el número de revoluciones giratorias está montado en el eje de transmisión, que se ensambló previamente en una pieza giratoria. | Desde 1942 |
once | Ángulos de elevación de Drive to Host | Se ha introducido un engrasador para la lubricación de rodillos. | Desde 1942 |
12 | cubierta de escudo | Las armas comenzaron a fabricarse con cubiertas de escudo. | Desde 1943 |
13 | Gabinete | Se ha introducido un freno de fricción en lugar de un freno de banda. | Desde finales de 1943 |
catorce | Plataforma | La plataforma ZU-8 ha sido modernizada y renombrada ZU-13, la cual se diferencia en lo siguiente:
- Mecanismos de suspensión modificados; — el marco y los topes de plegado están hechos de vigas acanaladas; — Tracción trasera cancelada; — Tracción delantera cambiada; - Cambiado el bloqueo de los topes de plegado; - Cambio de ejes de movimientos. |
Desde finales de 1942 |
Mayor desarrollo y continuación de la modernización del mod de cañón antiaéreo de 85 mm. 1939, los cañones antiaéreos de 85 mm KS-12 y KS-1 (52-P-366) [6] se convirtieron en 52-K . Sin embargo, no tenían diferencias fundamentales con su predecesor, y la guerra que terminó limitó severamente su lanzamiento.
Para cañones antiaéreos de 76 mm mod. 1938 y cañones antiaéreos de 85 mm mod. 1939 La batería consta de un pelotón de control, un pelotón de bomberos y un departamento económico. El pelotón de control consta de una sección de reconocimiento y una sección de comunicaciones. Un pelotón de bomberos consta de un pelotón de fusilamiento, un pelotón de instrumentos, un pelotón de telémetro, un pelotón de empuje y un pelotón de ametralladoras. El material rodante de la batería consta de cañones, tractores, camiones especiales y automóviles.
Numeración del material: a las armas de batería se les asignan números de serie permanentes. A los tractores y tractocamiones se les asignan los números de los implementos a los que pertenecen. A los automóviles y motocicletas se les asignan números de serie permanentes. En la posición de tiro, las armas generalmente se instalan en el orden de su número, de derecha a izquierda. En los comandos y órdenes, se hace referencia a las armas por los números de serie que se les asignan.
La división consta de un cuartel general, tres baterías, un pelotón de potencia de combate (VBP), un pelotón de parque y unidades de servicio. La organización de la división está determinada por el estado. [7]
Para el trabajo de combate en el cañón, se asigna un comandante de cañón y seis números de cañón * :
* todos los números en la carta se llaman "pistola" para distinguirlos de los números de los departamentos de instrumentos y telémetros
(1) primer número de arma - artillero (azimut combinado);
El artillero es el que se sienta en el asiento a la derecha del arma, apunta horizontalmente (acimut) y trabaja con la mira óptica PO-1. "Combinar acimut" es porque combina las flechas "mecánicas" con las flechas "eléctricas" del aparato que recibe el acimut del POISO, en el caso de trabajar sobre el POISO, y no sobre la mira óptica o apuntar según el datos. De hecho, en casi todos los casos, además de trabajar en POISO, apunta simultáneamente tanto en vertical como en horizontal, justo cuando apunta en vertical, establece solo la posición necesaria de la mira/pistola, y directamente subiendo/bajando el cañón (CH) produce el número cuatro. Recibe la orden del comandante de abrir fuego, pero es él quien da la orden de disparar al cargador ( "¡Fuego!" ), ya que él mismo determina si el arma está apuntada, si es el momento adecuado para el disparo.
(2) segundo número de arma - cargador;
Realiza todas las manipulaciones con el obturador, como abrir, cargar / descargar, disparar, etc. En la mayoría de las situaciones, dispara a las órdenes del artillero, y no del comandante, ya que es el artillero quien determina el momento adecuado para el disparo (objetivo a la vista, pistola apuntada).
(3) el tercer número de arma - lectura del tubo (colocador de plomo lateral y mira);
Cuando el arma funciona de la manera principal, es decir, según POISOT:
a) lee continuamente en voz alta desde el dispositivo la configuración de los tubos remotos de los proyectiles antiaéreos (nombra el número que los instaladores establecieron con llaves en los tubos del tipo T-5);
b) si hay un instalador de fusibles en la pistola, alinea continuamente las flechas en el dispositivo que recibe el fusible.
Cuando el arma está operando sin POISOT, toma un lugar frente al artillero, en el lado derecho de la mira, frente a él y hace las correcciones / guía para la instalación de la mira usando los tambores en el lado derecho de la mira.
(4) el cuarto número de arma - combinando el ángulo de elevación y el avance vertical;
Como si el "artillero", que se encuentra en el lado izquierdo del arma, fuera el responsable de apuntar verticalmente con el arma. Pero él mismo no apunta como tal, ya que combina flechas "mecánicas" con flechas "eléctricas" cuando trabaja en POISOT, o combina su puntero a lo largo del dial de puntería vertical con el puntero controlado por el artillero ( primer número ). Es decir, de hecho, solo sube y baja el cañón (KCH) a la posición requerida, que alguien más le pregunta. Si es necesario, hace sus propias correcciones a la instalación de la vista (están marcadas en el puntero).
(5) número de la quinta pistola : el primer instalador de tuberías;
(6) sexto número de pistola - segundo colocador de tubos.
Los números 5 y 6 realizan las mismas funciones: sacan cartuchos (proyectiles) de las cajas, si es necesario, establecen el valor ordenado en el tubo remoto (T-5, etc.) del proyectil antiaéreo, los preparan para el tiro y saque al cargador. Si hay un instalador de fusibles en la pistola, funcionan con él y no con llaves manuales. Si es necesario, puede haber más proyectiles; se pueden proporcionar algunos números del compartimiento de instrumentos para ayudarlos. [7]
Rango,
metro |
Espesor de punzonado
armadura, mm |
Nota | |
---|---|---|---|
en un angulo
encuentro 90° |
en un angulo
encuentro 60° | ||
100 | 119 | 97 | penetración de armadura
calculado según fórmula jacob de marra para cementado armadura con coeficiente k = 2400 |
250 | 114 | 94 | |
500 | 111 | 91 | |
750 | 107 | 87 | |
1000 | 102 | 83 | |
1500 | 93 | 76 | |
2000 | 85 | 69 | |
2500 | 77 | 63 | |
3000 | 70 | 57 |
Cartuchos unitarios para cañón antiaéreo de 85 mm mod. 1939: tipos de proyectiles, cargas y sus principales características [1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartucho | proyectil | carga de combate | Máximo
presión en kg/cm2 |
Inicial
velocidad milisegundo |
tapando | ||||||
Índice | El peso
en kg |
Nombre | Índice | peso de la ventana
especialmente equipado- sueño de piernas - filas en kg |
Brecha de peso-
cargo de pierna en kg (aprox.) |
Estallido-
Teléfono |
Cantidad
tiros En el cuadro |
Peso de la caja
con cartuchos en kg | |||
UO-365 | 16.0 | Fragmento antiaéreo | O-365 | 9.2 | 0.660
(TDU - TNT-dy- moamplificador 0,120 kg) |
T-5 | 1) Full permanente a partir de polvo de piroxilina grado 14/7 o 12/7, con un peso de 2,48 kg, en capuchón y funda, con un encendedor de pólvora negra, un descobre de hilo conductor y un flemador.
(marca de pólvora 14/7 y 12/7 significa: el numerador es el espesor aproximado de la bóveda ardiendo en décimas de milímetro; el denominador es el número de canales al grano de pólvora) 2) Carga completa sin llama* de polvo de piroxilina grado 14/7, con un peso de 2,48 kg, en un manguito (sin tapa), sin encendedor ni flemador, pero con decobre. 3) Permanente completo de nitroglicerina en polvo marca NDT-3 14/1 o NDT-3 17/1, con un peso de 2,6 kg, en una manga (sin tapa), sin flemador, con un encendedor y un decopper. 3) Combinación permanente completa de grados de polvo granulado ** 14/7 OD *** o 12/7 OD *** y grados de polvo tubular o cordita: 18/1 TP o WMT 211/100 en una cantidad de al menos el 12 % del peso total de la carga, o WM 130/30.5 17/1 OD o NDT-3 16/1 en la cantidad de 20-21% del peso total de la carga o MK 17/1 El peso de la carga combinada, dependiendo de los lotes de pólvora, oscila entre 2,6 y 2,8 kg. Una carga en una cápsula con un encendedor hecho de pólvora humeante, con un decobre hecho de alambre de plomo, sin flematizador |
2550 | 800 | cuatro | 80.0 |
UO-365 | 16.0 | Fragmento antiaéreo | O-365 | 9.2 | Mismo | mecánico
cielo di- estación- Nueva York |
Igual, excepto carga completa sin llama (2) | 2550 | 800 | cuatro | 80.0 |
UO-365K | 16.3 | Fragmento antiaéreo
(con cabezal adaptador debajo del fusible KTM-1) |
O-365 | 9.54 | Mismo | KTM-1
KTMZ-1 |
Igual, excepto carga completa sin llama (2) | 2550 | 793 | cuatro | 83.0 |
UO-365K | 16.3 | Fragmentación entera-
cuerpo |
O-365K | 9.54 | 0.740 | KTM-1
KTMZ-1 |
Igual, excepto carga completa sin llama (2) | 2550 | 793 | cuatro | 83.0 |
UBR-365K | 16.0 | Armor-piercing-trassi-
cortante (punta afilada) afuera) |
BR-365K | 9.2 | 0.048 | MD-8 | 1) Totalmente permanente a partir de polvo de piroxilina grado 14/7* o 12/7, con un peso de 2,48 kg, en capuchón y manguito, con un encendedor de pólvora negra, alambre de cobre de cobre, pero sin flemador.
2) 14/7 + 18/1 TR |
2550 | 800 | cuatro | 80.0 |
UBR-365 | 16.0 | Armor-piercing-trassi-
rugido |
BR-365 | 9.2 | 0.164 | MD-7 | Mismo | 2550 | 800 | cuatro | 81.0 |
Hermano calibrado
sky-tracing- tímido |
BR-365P | 4.99 | - | - | 1) Una carga de piroxilina grado 12/7, de peso 2,845 kg en capuchón, con encendedor y decobre, sin flemador.
2) Full permanente de pólvora 14/7 |
2550 | 1050 | cuatro | 65.2 |
* En disparos con granadas a distancia (granadas de fragmentación, antiaéreas con T-5 o mechas a distancia mecánicas) se pueden realizar cargas sin llama de pólvora grado 14/7 con parallamas adicional y tubo central lleno de cilindros de pólvora.
**Las cargas combinadas con arrestallamas no se ensamblan.
*** OD - "entrega especial", es decir, pólvora suministrada por Lend-Lease. [9]
A partir de 1942 se comenzaron a realizar marcas especiales en cartucheras, tapas de cajas y también en manuales sobre cartuchos (cartuchos) que contenían pólvora importada como parte de la carga.
Y más tarde, se prohibió por completo disparar con cañones de 85 mm:
Victor Ivanovich Demidov en su libro "Proyectiles para el frente" describe la situación con la pólvora "OD" de la siguiente manera:
“Y definitivamente hicieron trampa con la tecnología para la producción de pólvora”, comentó el coronel Alexander Dmitrievich Egorov . Esta “entrega muy especial” hizo ruido con nosotros. Imagínese, cuando dispara repentinamente: aumenta la presión y, como resultado, un avance de gases en polvo a través del cerrojo, grietas en las mangas ... Y después de todo, lo hicieron con tanta astucia: al aceptar, todo está bien, pero mienten. bajar un poco y dar ráfagas. Gastaron de más en nosotros, definitivamente gastaron de más: se perdieron algunas operaciones tecnológicas...
La pólvora estadounidense no funcionó bien en armas, morteros y cohetes.
"... La pólvora importada no siempre fue adecuada para el uso en combate debido a sus propiedades insatisfactorias", escribió nuestra pólvora, conocida durante los años de guerra, Trabajador de Honor de Ciencia y Tecnología de la RSFSR, Profesor Mayor General-Ingeniero retirado Ivan Vasilyevich Tishunin. “Entonces, el uso de polvo de piroxilina doméstico grado 14/7 en cañones de 85 y 122 mm dio excelentes resultados balísticos en cualquier condición climática. Al usar pólvora estadounidense 14 / 7NH en las mismas pistolas a bajas temperaturas, aparecieron grietas en los cañones y la recámara debido a la aparición de una presión anormalmente alta de los gases de la pólvora. Resultó que la pólvora estadounidense, en comparación con las domésticas, tenía menor resistencia mecánica y peor inflamabilidad... Para su funcionamiento normal, se requería el desarrollo de un sistema de encendido especial. Inesperadamente, en el invierno de 1941/42, cuando se dispararon morteros en condiciones de primera línea, comenzaron a observarse hinchazones y estallidos de barriles, acompañados de daños a la tripulación de combate.
El estudio de las causas y los métodos para combatir estos fenómenos fue realizado por especialistas de la Academia de Artillería F. E. Dzerzhinsky, la Academia de Ciencias de la URSS y la Universidad Estatal Agraria. Se encontró que la pólvora "NB" (American . - V.D. ), utilizada en cargas de mortero, a bajas temperaturas se convirtió en un estado vítreo, se volvió quebradiza y, bajo la acción de un chorro de gases de ignición, se aplastó en pequeñas partículas. ... Esto aumentó la presión en el barril 2-3 veces contra lo calculado ... "Para aumentar el suministro de pólvora para los Katyushas, I. V. Tinushin escribió además, se emitió una orden a una de las empresas estadounidenses indicando la composición de la pólvora, su forma, tamaño y tecnología. “La pólvora entregada desde los EE. UU. con el índice “NOD” tenía una composición y un tamaño satisfactorios, pero resultó no ser adecuada para disparar, ya que se quemó de manera anómala y atravesó la ruptura de las cámaras de los cohetes durante el lanzamiento y el vuelo. Aparentemente, la tecnología estadounidense para la fabricación de pólvora "NOD" no proporcionó las propiedades mecánicas requeridas.
La pólvora "prestada" tenía que usarse solo para complementar la nuestra. Y luego, con cuidado. [9]
De lo cual podemos concluir que incluso un intento de usar cargas con pólvora "OD" solo en verano todavía no dio el resultado deseado, y para su uso seguro, incluso solo en verano, fue necesario agregarles pólvora tubular, y el uso de dicha pólvora a bajas temperaturas característica de la parte principal de los frentes de la Gran Guerra Patria, pudiendo incluso provocar el fallo de las armas y pérdidas de personal.
El cálculo del cañón antiaéreo 52-K de 85 mm de la 6.ª batería del 732.º regimiento de artillería antiaérea en las líneas de defensa de la ciudad de Tula, octubre de 1941 .
Cañón antiaéreo de 85 mm 52-K de la 6ª batería en el puente Proletarsky en Tula, octubre de 1941.
52-K en el Museo de la Heroica Defensa y Liberación de Sebastopol en la Montaña Sapun .
52-K en el Museo de Artillería de San Petersburgo . Barril-monobloque.
52-K. Museo en Voronezh .
52-K. Museo de la gama blindada de EE. UU. en Aberdeen, 2007 .
52-K. Museo Militar de Lubsk, 2007. El cañón consta de una carcasa y un tubo libre.
52-K en el Museo-Reserva Malaya Zemlya , Novorossiysk .
52-K en el Museo de Historia Militar Nacional , pueblo de Padikovo , distrito de Istra, región de Moscú
"Los soldados están preparando cañones antiaéreos". Soldados defendiendo Moscú durante la Gran Guerra Patriótica, preparando cañones antiaéreos en el Parque de la Cultura Gorky para repeler una incursión de bombarderos alemanes. Rusia, Moscú.
"Artilleros antiaéreos soviéticos en Leningrado". Los artilleros antiaéreos soviéticos están preparando un arma para la batalla en el Campo de Marte en Leningrado. Rusia, Leningrado
Almuerzo en la posición de un cañón antiaéreo de 85 mm de voluntarios chinos durante la Guerra de Corea en 1952.
Artilleros antiaéreos reflejan la incursión de aviones fascistas en Moscú. 21 de agosto de 1941
Camarada artillero. Kravchenko está disparando a los tanques enemigos en dirección oeste. 1 de noviembre de 1941
La batería antiaérea cubre las acciones de nuestros tanques en la dirección de Bryansk. 11 de octubre de 1941
El equipo de armas de la batería bajo el mando del teniente mayor Sulimov, quien derribó dos aviones y destruyó tres tanques enemigos. Enero de 1941 El arma en la versión "antitanque", sin dispositivos POISOT
Cañón antiaéreo soviético de 85 mm capturado a las tropas norcoreanas cerca de un pueblo en la región de Chuncheon, Corea.
Soldados húngaros inspeccionan un cañón antiaéreo de 85 mm abandonado en la carretera.
Un cañón antiaéreo de 85 mm en las fuerzas de Indonesia durante un ejercicio en 2014.
Cargando la sexta batería del 732º regimiento de artillería antiaérea Volokitin en el cañón antiaéreo 52-K de 85 mm. Región de Tula, octubre de 1941.
Soldados del ejército alemán disparando fuego directo desde un cañón antiaéreo soviético de 85 mm capturado, enero de 1943