Реактивная артиллерия¶
Реактивная артиллерия — это вид артиллерии, использующий для стрельбы неуправляемые реактивные снаряды, движение которых обеспечивается за счёт реактивной тяги собственного двигателя (обычно твердотопливного). В отличие от ствольной артиллерии, где снаряд разгоняется в канале ствола под действием давления пороховых газов, в реактивной артиллерии ускорение происходит на активном участке траектории после вылета снаряда из направляющей. Основными особенностями реактивной артиллерии являются высокая скорострельность залпа, возможность быстрого создания высокой плотности огня на большой площади, относительно невысокая точность по сравнению с ствольными системами, а также значительное демаскирующее действие при стрельбе (облако пыли и дыма).
¶История
¶Ранние прототипы
Идея использования реактивного движения для метания снарядов известна с древности. Первые упоминания о «ракетах» относятся к Китаю X—XIII веков, где пороховые заряды использовались в фейерверках и для зажигательных стрел. В Европе реактивные снаряды применялись в военных целях с XVIII века. В 1805 году английский инженер Уильям Конгрив создал боевую ракету, которая использовалась британской армией в наполеоновских войнах (например, при осаде Копенгагена в 1807 году). Однако эти ранние системы имели низкую точность и дальность, что ограничивало их применение.
¶Развитие в XX веке
Современная реактивная артиллерия начала формироваться в первой половине XX века. В СССР разработки велись с 1920-х годов. В 1939 году на вооружение была принята первая советская реактивная установка БМ-13, известная как «Катюша». Она представляла собой пакет направляющих, смонтированный на шасси грузового автомобиля ЗИС-6. БМ-13 активно применялась в Великой Отечественной войне, став одним из символов победы. Её массовое производство началось в 1941 году. Установка могла выпустить 16 реактивных снарядов калибра 132 мм за 7–10 секунд, создавая мощный залп по площади.
В Германии в годы Второй мировой войны также разрабатывались реактивные системы, в том числе 15-см Nebelwerfer (шестиствольный миномёт) и 28/32-см Nebelwerfer 41, а также тяжёлые 30-см ракетные установки. Однако немецкие системы часто уступали советским по мобильности и простоте производства.
¶Послевоенный период
После войны реактивная артиллерия получила широкое распространение в армиях мира. В СССР в 1950-х годах была создана система залпового огня БМ-14 (калибр 140 мм), а затем БМ-21 «Град» (калибр 122 мм), принятая на вооружение в 1963 году. «Град» стал одной из самых массовых реактивных систем в мире — он выпускался в десятках стран и использовался во многих локальных конфликтах. В 1970-х годах на смену ему пришли более мощные системы: БМ-27 «Ураган» (калибр 220 мм) и БМ-30 «Смерч» (калибр 300 мм). В 2010-х годах в России была разработана система «Торнадо-Г» (модернизация «Града») и «Торнадо-С» (модернизация «Смерча»), а также новейшая система «Торнадо-Г» с автоматизированным управлением.
В странах НАТО активно развивались системы MLRS (Multiple Launch Rocket System). Американская M270 MLRS, принятая на вооружение в 1983 году, способна запускать 12 ракет калибра 227 мм или две тактические ракеты ATACMS. В 2000-х годах на смену ей пришла более лёгкая и мобильная HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которая также использует ракеты GMLRS с повышенной точностью (до 2–3 метров кругового вероятного отклонения).
¶Устройство и принцип действия
¶Конструкция
Реактивная артиллерийская установка (реактивная система залпового огня, РСЗО) состоит из следующих основных элементов:
- Пусковая установка: пакет направляющих (труб, рельсов или рам) для размещения и запуска снарядов. Направляющие могут быть расположены в один или несколько рядов.
- Шасси: колёсная или гусеничная база, обеспечивающая мобильность. Часто используются шасси грузовых автомобилей (например, Урал, КамАЗ, МЗКТ) или специальные гусеничные платформы.
- Система наведения: механизмы вертикального и горизонтального наведения, позволяющие изменять угол возвышения и азимут пусковой установки.
- Система управления огнём: прицельные приспособления, баллистический вычислитель, а в современных системах — автоматизированная система с GPS/ГЛОНАСС и электронными картами.
- Боеприпасы: неуправляемые реактивные снаряды, которые могут быть оснащены осколочно-фугасными, кассетными, зажигательными, дымовыми или специальными головными частями (например, для постановки мин).
¶Принцип действия
При запуске снаряда пороховой заряд (обычно твёрдое ракетное топливо) воспламеняется, создавая реактивную тягу. Снаряд покидает направляющую и продолжает ускоряться на активном участке траектории (обычно 1–3 секунды). После выгорания топлива снаряд летит по баллистической траектории, как неуправляемый. Стабилизация полёта обеспечивается за счёт вращения (снаряды с нарезными направляющими или с раскрывающимися стабилизаторами). В современных системах (например, GMLRS) используются снаряды с коррекцией траектории по GPS, что значительно повышает точность.
¶Классификация
¶По калибру
- Лёгкие (калибр до 122 мм): например, БМ-21 «Град», 122-мм РСЗО «Верба» (Россия), LARS-2 (Германия). Дальность стрельбы — до 20–40 км.
- Средние (калибр 140–220 мм): например, БМ-14 (140 мм), БМ-27 «Ураган» (220 мм). Дальность — до 35–40 км.
- Тяжёлые (калибр 240 мм и более): например, БМ-30 «Смерч» (300 мм), M270 MLRS (227 мм), HIMARS (227 мм). Дальность — до 70–90 км (для неуправляемых снарядов) и до 300 км (для тактических ракет).
¶По мобильности
- Самоходные (на шасси): наиболее распространённый тип, обеспечивающий высокую мобильность и быстрое развёртывание.
- Буксируемые: например, 122-мм РСЗО «Град-1» на прицепе. Используются в условиях ограниченной мобильности или в горной местности.
- Переносные: лёгкие системы, которые могут переноситься расчётом (например, 107-мм китайская РСЗО Type 63).
¶По типу управления
- Неуправляемые: классические РСЗО, где снаряд летит по баллистической траектории без коррекции.
- Управляемые (корректируемые): снаряды с системами наведения (GPS, инерциальная), позволяющими достигать точности, сопоставимой с ствольной артиллерией (например, GMLRS, «Торнадо-С» с корректируемыми снарядами).
¶Применение
¶Тактическое применение
Реактивная артиллерия используется для:
- Огневой поддержки наступающих войск: подавление опорных пунктов, скоплений живой силы и техники противника.
- Контрбатарейной борьбы: нанесение ударов по артиллерийским позициям противника (при наличии разведки и корректировки).
- Постановки заградительного огня: создание зон поражения на путях выдвижения резервов.
- Уничтожения укреплённых районов: применение тяжёлых фугасных снарядов (например, 300-мм «Смерч»).
- Психологического воздействия: внезапный массированный залп вызывает панику у противника.
¶Примеры боевого применения
- Вторая мировая война: «Катюши» использовались в Сталинградской битве, Курской дуге, Берлинской операции.
- Война во Вьетнаме: американские M55 (115-мм) и советские «Грады» (поставляемые СССР) активно применялись обеими сторонами.
- Афганская война (1979–1989): советские «Грады» и «Ураганы» использовались для подавления моджахедов в горных условиях.
- Иракская война (2003): американские MLRS и HIMARS применялись для ударов по иракским позициям.
- Конфликт на Украине (с 2014 года): обе стороны активно используют РСЗО советского и российского производства («Град», «Ураган», «Смерч»), а также западные системы (HIMARS, M270). В 2022–2023 годах HIMARS показали высокую эффективность в уничтожении складов боеприпасов и командных пунктов.
¶Сравнение со ствольной артиллерией
| Параметр | Реактивная артиллерия | Ствольная артиллерия |
|---|---|---|
| Скорострельность залпа | Высокая (до 40 снарядов за 15–20 секунд) | Низкая (2–6 выстрелов в минуту) |
| Площадь поражения | Большая (залп накрывает гектары) | Меньшая (точечные удары) |
| Точность | Низкая (КВО 50–200 м для неуправляемых) | Высокая (КВО 10–50 м) |
| Дальность | Средняя (20–90 км) | Разная (от 5 до 50 км у гаубиц, до 100 км у пушек) |
| Масса залпа | Очень большая (тонны взрывчатки) | Средняя |
| Демаскировка | Сильная (облако пыли, дыма, пламени) | Умеренная (зависит от калибра) |
| Стоимость выстрела | Относительно низкая (для неуправляемых) | Высокая (для управляемых снарядов) |
¶Современные тенденции
- Повышение точности: внедрение систем коррекции траектории (GPS, ГЛОНАСС, лазерное наведение) позволяет снизить КВО до 1–5 метров, что сближает реактивную артиллерию с ствольной.
- Увеличение дальности: разработка снарядов с активно-реактивным двигателем (например, российский «Торнадо-С» с дальностью до 120 км).
- Автоматизация: системы автоматического заряжания, наведения и управления огнём сокращают время подготовки к залпу до 1–2 минут.
- Унификация: создание единых пусковых установок, способных запускать как неуправляемые, так и управляемые ракеты, а также тактические ракеты (например, HIMARS может запускать ATACMS).
- Разработка гиперзвуковых снарядов: в России и США ведутся работы по созданию реактивных снарядов, способных развивать скорость более 5 Махов.
¶Источники
- Бабкин А. В. «Реактивная артиллерия: история и современность». — М.: Воениздат, 2010.
- Широкорад А. Б. «Отечественные реактивные системы залпового огня». — М.: АСТ, 2005.
- «Военная энциклопедия» / Под ред. С. Б. Иванова. — М.: Воениздат, 2004. — Т. 7.
- Jane's Armour and Artillery 2022–2023. — Jane's Information Group, 2022.
- «Реактивные системы залпового огня России» / Под ред. В. Н. Золотова. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018.
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →


