Стрела-10
«Стрела-10» (индекс ГРАУ — 9К35) — советский и российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, предназначенный для защиты мотострелковых и танковых полков от средств воздушного нападения, действующих на малых и предельно малых высотах. Комплекс разработан в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ, г. Коломна) под руководством главного конструктора А. Г. Шипунова. Принят на вооружение Советской Армии в 1976 году. Основу комплекса составляет самоходная боевая машина 9А35 (или 9А34) на гусеничном шасси, оснащённая пусковой установкой с четырьмя зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М37. «Стрела-10» является дальнейшим развитием комплекса «Стрела-1» (9К31) и отличается повышенной помехозащищённостью, возможностью стрельбы в движении и круглосуточным применением.
История создания
Разработка комплекса «Стрела-10» началась в 1969 году в ответ на выявленные недостатки предшественника — ЗРК «Стрела-1». Основными проблемами «Стрелы-1» были низкая помехозащищённость тепловой головки самонаведения (ГСН) и невозможность эффективной стрельбы по вертолётам и низколетящим самолётам на фоне земли. В 1971 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании нового комплекса.
Работы велись в КБМ под руководством А. Г. Шипунова. В качестве базы использовалось гусеничное шасси МТ-ЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный), на которое устанавливалась вращающаяся башня с пусковой установкой. Для повышения помехозащищённости была разработана новая двухканальная оптико-электронная система управления, включавшая теплопеленгатор и телевизионно-оптический визир. В 1974 году начались государственные испытания, а в 1976 году комплекс был принят на вооружение.
В 1979 году началась модернизация комплекса до версии «Стрела-10М» (9К35М), которая получила новые ракеты 9М37М с улучшенной помехозащищённостью и увеличенной дальностью. В 1981 году появилась модификация «Стрела-10М2» (9К35М2) с пассивным радиопеленгатором, позволявшим наводиться на излучение бортовых РЛС самолётов. В 1989 году была принята на вооружение версия «Стрела-10М3» (9К35М3) с ракетами 9М333, оснащёнными тремя типами ГСН (тепловая, тепловизионная, фотоконтрастная), что значительно повысило вероятность поражения целей в сложных метеоусловиях и при наличии помех.
Устройство и характеристики
Боевая машина
Основой комплекса является боевая машина 9А35 (командирская) и 9А34 (линейная). Обе машины базируются на шасси МТ-ЛБ, которое обеспечивает высокую проходимость по пересечённой местности и способность преодолевать водные преграды вплавь. Корпус машины бронированный, обеспечивает защиту экипажа (3 человека: командир, оператор, механик-водитель) от пуль и осколков.
Пусковая установка (ПУ) размещена во вращающейся башне. На ПУ установлены четыре направляющие для ракет. Перезарядка осуществляется вручную с помощью специального транспортно-заряжающего устройства (ТЗУ) или с транспортной машины 9Т244. Боекомплект возимых ракет — 8 штук (4 на ПУ, 4 в корпусе).
Система управления огнём
Система управления включает:
- Теплопеленгатор — пассивный инфракрасный прибор, обеспечивающий обнаружение целей по тепловому излучению их двигателей. Дальность обнаружения — до 12 км.
- Телевизионно-оптический визир — позволяет визуально идентифицировать цель и сопровождать её в дневное время. На модификациях М2 и М3 дополнен лазерным дальномером.
- Пассивный радиопеленгатор (на версиях М2 и М3) — фиксирует излучение бортовых РЛС самолётов и вертолётов, что позволяет наводиться на них без включения собственного излучения.
- Счётно-решающий прибор — вычисляет упреждение и выдаёт команды на поворот ПУ.
Управление огнём может осуществляться как в автоматическом режиме (сопровождение цели по данным теплопеленгатора), так и в полуавтоматическом (с ручным сопровождением по визиру).
Зенитные управляемые ракеты
Основные типы ракет, используемые в комплексе:
| Тип ракеты | Год принятия | Дальность, км | Высота поражения, м | Тип ГСН |
|---|---|---|---|---|
| 9М37 | 1976 | 0,8–5,0 | 10–3000 | Тепловая (ИК) |
| 9М37М | 1979 | 0,8–5,0 | 10–3000 | Тепловая (ИК) с повышенной помехозащищённостью |
| 9М333 | 1989 | 0,8–5,0 | 10–3000 | Комбинированная (ИК + тепловизионная + фотоконтрастная) |
Ракеты выполнены по аэродинамической схеме «утка». Масса ракеты — около 40 кг, масса боевой части — 3,5 кг (осколочно-фугасная). Скорость полёта ракеты — до 600 м/с. Подрыв боевой части осуществляется контактным взрывателем или неконтактным радиовзрывателем (на поздних модификациях).
Тактико-технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Боевой расчёт | 3 человека |
| Масса боевой машины | 12,5 т |
| Двигатель | дизельный, 240 л.с. |
| Максимальная скорость по шоссе | 60 км/ч |
| Запас хода | 500 км |
| Время развёртывания | 20 секунд |
| Время перезарядки | 10 минут |
| Количество одновременно обстреливаемых целей | 1 (на одну машину) |
Модификации
- 9К35 «Стрела-10» — базовая версия (1976).
- 9К35М «Стрела-10М» — модернизированная версия с ракетами 9М37М (1979).
- 9К35М2 «Стрела-10М2» — версия с пассивным радиопеленгатором (1981).
- 9К35М3 «Стрела-10М3» — версия с ракетами 9М333 и комбинированной ГСН (1989).
- 9К35М4 «Стрела-10М4» — экспортная модификация с упрощённой системой управления.
- 9К35МН «Стрела-10МН» — версия для ночного боя с тепловизионным прицелом.
Боевое применение
Афганская война (1979–1989)
Комплексы «Стрела-10» применялись ограниченно в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Основной задачей было прикрытие колонн и баз от налётов афганской авиации и вертолётов моджахедов. Однако из-за отсутствия у противника авиации эффективность применения была низкой.
Первая чеченская война (1994–1996)
В ходе боевых действий в Чечне «Стрела-10» использовалась для защиты российских войск от ударов чеченской авиации (в основном вертолётов Ми-8, захваченных у российской армии). Зафиксированы случаи успешного поражения вертолётов, однако точные данные отсутствуют.
Война в Грузии (2008)
Во время вооружённого конфликта в Южной Осетии российские подразделения ПВО, оснащённые «Стрела-10», обеспечивали прикрытие сухопутных войск. По данным российского командования, комплексом были сбиты несколько грузинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вертолётов.
Гражданская война в Сирии (с 2011)
Российские комплексы «Стрела-10» поставлялись правительственным войскам Сирии. Применялись для борьбы с БПЛА и вертолётами боевиков. Отмечалась высокая эффективность против малоразмерных беспилотников.
Вооружённый конфликт на Украине (с 2014)
Комплексы «Стрела-10» использовались обеими сторонами конфликта. В ходе боевых действий зафиксированы случаи поражения вертолётов, БПЛА и низколетящих самолётов. По состоянию на 2024 год комплексы продолжают применяться в зоне СВО.
Оценка проекта
Комплекс «Стрела-10» считается одним из наиболее удачных зенитных средств ближнего действия советской разработки. Его основными достоинствами являются:
- высокая манёвренность и проходимость (гусеничное шасси);
- возможность стрельбы в движении;
- пассивное наведение (не демаскирует себя излучением);
- помехозащищённость (особенно в версиях М3 и М4);
- простота эксплуатации и ремонта.
К недостаткам относят:
- ограниченную дальность (до 5 км);
- невозможность поражения целей на высотах более 3 км;
- зависимость от метеоусловий (туман, сильный дождь снижают эффективность);
- ручную перезарядку, увеличивающую время между залпами.
Несмотря на возраст, «Стрела-10» остаётся на вооружении армий России, стран СНГ и ряда государств Азии и Африки. В России комплекс постепенно заменяется более современными ЗРК «Тор-М2» и «Панцирь-С1», но в войсках всё ещё сохраняется значительное количество машин.
Источники
- Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» (9К35). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — М.: Воениздат, 1980.
- Шипунов А. Г. Оружие ближнего боя. — М.: Машиностроение, 1995.
- Кузнецов К. А. Зенитные ракетные комплексы сухопутных войск. — М.: Эксмо, 2008.
- Антонов А. С. Зенитные ракетные системы СССР и России. — М.: Яуза, 2015.
- Jane's Land-Based Air Defence 2023. — Jane's Information Group, 2023.
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →