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SPG-9无后坐力炮

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SPG-9
СПГ-9
俄罗斯SPG-9M无后座力炮
类型
原产地 苏联
服役记录
服役期间1962年—
生产历史
研发者
生产日期1962年-
基本规格
重量
长度2,110毫米(83.07[1]
枪管长度670毫米(26.38寸)
宽度
高度800毫米(31.5寸)[1]
操作人数

炮弹73毫米滑膛炮弹[1]
口径73毫米(2.87寸)
枪管1根,滑膛式
发射模式单发
后膛断隔螺旋式英语Interrupted screw[1]
后坐力无后座力
载具三脚架
射击仰角-3°〜+7°
回旋角度共30°
射速5-6发/分钟
枪口初速
有效射程800公尺(874.89,2,624.67
最大射程1,200—6,500米(1,312.34—7,108.49码,3,937.01呎,0.75—4.04
供弹方式栓式后膛装填英语Breechloader
瞄具

SPG-9“矛”(俄语:СПГ-9“Копьё”;СПГ,全写:Станковый Противотанковый Гранатомёт,意为:炮架以上的反坦克榴弹发射器;Копьё,俄语罗马化Kopye,英语:Spear俄罗斯国防部火箭炮兵装备总局代号:6G66Г6;以下简称为“SPG-9”)是一款由苏联研发三脚式炮架及单兵便携式73毫米口径大型无后座力炮,发射73毫米炮弹

该武器结合了榴弹发射器反坦克武器的属性,为摩托化步兵和空降兵部队用以打击装甲车辆和野战工事的战斗系统。其发射的尾翼稳定及火箭助推式高爆弹和高爆反坦克弹类似于BMP-1装甲车上的73毫米2A28“雷电”低膛压滑膛炮的炮弹。

它自1962年获采用以后服役,取代了过重的B-10无后座力炮英语B-10 recoilless rifle。虽然现在更多的现代武器系统取代其在正规武装部队的地位,它们仍然装备在不同的军队和非正规部队之中。

描述

炮弹从炮内以少量推进用装药射出,这使得它的炮口初速为250—435米/秒(820,21—1,427.17呎/秒)之间。推进用装药也通过一系列的补偿孔赋予炮弹自旋。当炮弹从发射器飞出约20米处(65.6呎),其底部的火箭发动机就会点火。以PG-9炮弹为例,火箭发动机烧毁之前的速度会达到700米/秒(2,296.6呎/秒)。

SPG-9是轻便的武器,而且通常由车辆输送,并且借由操作它的两个操作人员即可搬运到位、操作及射击。它可以在约一分钟完成部署。由于该武器大量装备部队中服役,因而生产出各种弹药,但大多数只是原来前苏联PG-9高爆反坦克弹和OG-9破片高爆弹的彷制型。

SPG-9被恐怖分子和非洲之角地区的海上海盗,以及在其他程度较轻的地区中广泛使用。它不如RPG-7那样么受到欢迎,因为它必须架设在车辆或船艇以上,而且不能轻易地使用肩射。SPG-9亦相比于RPG-7需要更多的技术才能够精确射击。目前已经有这些武器架设在小船和更大的“母船”上的报告。SPG-9通常可以被发现架设在各种各样的、在索马里被称为“武装改装车”的车辆。

一种空降部队使用的衍生型被命名为SPG-9D,当中建有可使用或拆卸的车轮。

设计细节

炮管

该无后座力炮是一门滑膛炮,其发射尾翼稳定炮弹。该武器是从后方向左折开文杜理喷管(英文:Venturi nozzle)装填,并借由一个手柄控制的紧固装置闭锁。炮手以安装在炮身左方的光学瞄准镜瞄准以后,扣下炮身右方的扳机,发射炮弹。口径为73毫米,射速为5-6发/分钟。它以PGO-9 4.2倍放大倍率光学瞄准镜用作其日间瞄准具。

瞄准镜

瞄准镜装在炮管左边。该武器所使用的瞄准镜是PGO-9(俄语:ПГО-9)。该瞄准镜的放大倍率为4.2倍,而视场则为10°。[2]该武器的夜间战斗版本为SPG-9N(俄语:СПГ-9Н)、SPG-9DN(俄语:СПГ-9ДН)、SPG-9MN(俄语:СПГ-9МН)或SPG-9DMN(俄语:СПГ-9ДМН),使用PGN-9(俄语:ПГН-9)或其改进型PGN-9M(俄语:ПГН-9М红外线被动式夜视仪[3]SPG-9M或SPG-9DM版本还配备了校整式瞄准镜PGOK-9以取代PGO-9光学瞄准镜。这使得直接和间接校直射击变得可能的。各种瞄准镜型号都具有连机械瞄具的辅助遮阳板。

炮架

该无后座力炮使用三脚架作为炮架。三脚架被设计为管状结构。瞄准范围为水平左右各15°,垂直向下3°和向上7°。[4]在战斗中,该武器是由不同职位的操作员携带,而更远的距离则需要借由车辆运输。SPG-9D版本的三脚架前腿部被设计为伸缩架。瞄准范围并无变化,然而该武器可以设置不同的炮口高度,以采取更好的掩护优势。为了更容易运输,该武器可以装在单轴运输车架。运输车架是由弹簧所承载。[5]

弹药

该无后座力炮发射的主要弹种为破甲弹 (PG-9系列),属于火箭增程弹,弹体本身装有小型折叠稳定翼, 与2A28 Grom低压滑膛炮所用弹极其相似但并不通用(2A28使用一个小金属药筒)。在折叠稳定翼后方通过一个卡扣拧上发射药组件,是由丝绒包裹的一札面条状发射药固定在一个金属底座上(发射后需栓式移除才能再次装填)。

SPG-9亦可发射OG-9系列高爆破片弹用于反人员。不过早期OG-9系列(例如OG-9V)并无火箭增程发动机,弹体中段仅是一节带有短翼的开孔管,仅靠发射药提供的初速飞行,所以弹道弯曲。

后来现在该武器可选用大量的弹药类型,如串联战斗部破甲弹和带有火箭增程的反人员弹药等。在大多数情况下,这些都是对原苏联发展出来的衍生弹药

发射时,发射药驱动榴弹出炮管,从而加速到250—435米/秒(820,21—1,427.17呎/秒)的初始速度。炮弹飞出炮口约20米以后会点燃巡航发动机(即“火箭增程”,原理上与RPG-7相同只是发动机大很多),并将榴弹进一步加速至700米/秒(2,296.59呎/秒)的速度。如此设计的目的是,让火炮仅需承受很低的压力给与炮弹一个很低的初速即可,将主要的加速过程交由火箭发动机在离开炮口后进行。所以,炮的本体可以造的尽可能轻小简单且便宜。

OG-9系列破片高爆榴弹的战斗部虽无火箭发动机,但是炮弹借由纵向轴线交错安排的出口孔来转动,赋予其额外的旋转稳定。

破片高爆弹的破片杀伤战斗部是用以打击软、半硬目标,而高爆反坦克弹则用于打击装甲目标。取决于所用的弹药的类型,其成形药柱榴弹能在800米(874.89 码,2,624.67呎)的最大有效射程贯穿300—400毫米(11.81—15.75寸)的装甲钢。杀伤榴弹的最大射程为4,000—6,500米(4,374.45—7,108.49码),可借由间接校直来实现。

弹药[6]
炮弹
(射弹)
类型 重量 引信 长度 爆炸当量 炮口初速 有效射程 最大射程 装甲贯穿力 注意事项
PG-9
(PG-9V)
高爆反坦克尾翼稳定弹
(HEAT-FS)
4.39千克
(9.68磅)
VP-9 920毫米
(36.22寸)
0.322千克(0.71磅)的黑索金 435米/秒
(1,427.17呎/秒)
800米
(874.89码)
1,300米
(1,421.7码)
300毫米
(11.81寸)
PG-9N 高爆反坦克尾翼稳定弹
(HEAT-FS)
VP-9 920 毫米
(36.22寸)
0.340千克(0.75磅)的OKFOL英语OKFOL-3.5[7] 435米/秒
(1,427.17呎/秒)
800米(874.89码) 1,300米
(1,421.7码)
400毫米
(15.75寸)
PG-9VS 高爆反坦克尾翼稳定弹
(HEAT-FS)
4.4千克
(9.7磅)
920毫米
(36.22寸)
1,300米
(1,421.7码)
400毫米
(15.75寸)
PG-9VNT
(PG-9NT)
高爆反坦克尾翼稳定弹
(HEAT-FS)
3.2千克
(7.05磅)
920毫米
(36.22寸)
400米/秒
(1,312.34呎/秒)
700米
(765.53码)
1,200米
(1,312.34码)
550毫米(21.65寸)或
400毫米(15.75寸)背后爆炸反应装甲
串联式攻坚战斗部
OG-9V
(OG-9)
破片高爆弹
(FRAG-HE)
5.35千克
(11.79磅)
GO-2或
O-4M
1,062毫米
(41.81寸)
0.735千克(1.62磅)的TNT 316米/秒
(1,036.75呎/秒)
不适用 铸铁外壳
OG-9VM
(OG-9M)
破片高爆弹
(FRAG-HE)
5.35千克
(11.79磅)
GO-2或
O-4M
1,062毫米
(41.81寸)
0.655千克(1.44磅)的TD-50[8] 316米/秒
(1,036.75呎/秒)
不适用
OG-9VM1
(OG-9V)
破片高爆弹
(FRAG-HE)
5.35千克
(11.79磅)
GO-2或
O-4M
1,062毫米
(41.81寸)
316米/秒
(1,036.75呎/秒)
4,500米
(4,921.26码)
不适用
OG-9BG
(OG-9G)
破片高爆弹
(FRAG-HE)
6.9千克
(15.21磅)
O-4M 250米/秒
(820.21呎/秒)
4,000米
(4,374.45码)
不适用 保加利亚制做
OG-9BG1
(OG-9G1)
破片高爆弹
(FRAG-HE)
O-4M 6,500米
(7,108.49码)
不适用 保加利亚制做

衍生型

罗马尼亚士兵与运输车架上的AG-9(罗马尼亚特许生产的SPG-9)。
AG-9发射之后的后焰。
蒙古流动培训队成员检查一些SPG-9无后坐力炮反坦克武器系统的特点,与前方的阿富汗国民军士兵作实弹武器示范。摄于9月2日,阿富汗喀布尔Darulaman步兵学校附近的训练营景区武器试验场。蒙古流动培训队成员专注于SPG-9无后坐力炮系统,并训练阿富汗国民军步兵学校的士兵。图片由上尉安东尼·戴斯拍摄。
在图拉国家武器博物馆上展出的SPG-9无后坐力炮(左)。

SPG-9具有多种衍生型,后缀字母为该修改确定的指数代码。若干的衍生型已被合并。

SPG-9D

SPG-9D(俄语:СПГ-9Д俄罗斯国防部火箭炮兵装备总局代号:6G76Г7)是SPG-9的空降部队使用型。三脚架型炮架已被修改。三脚架的前端被设计成可伸缩式结构,这样便可设置不同的炮口高度,以采取更好的掩护优势。武器运送时可将底部改为单轴运输车架。运输车架是由弹簧所承载,这使得它在战斗时可连接在牵引车辆的后方运送。

SPG-9M

SPG-9M(俄语:СПГ-9М俄罗斯国防部火箭炮兵装备总局代号:6G136Г13)是SPG-9的现代化改进型。PGO-9光学瞄准镜可被校整式瞄准镜PGOK-9所取代。这使得直接和间接校直射击变得可能。

SPG-9DM

SPG-9DM(俄语:СПГ-9ДМ俄罗斯国防部火箭炮兵装备总局代号:6G146Г14)是SPG-9的现代化空降部队使用型。除了改进了SPG-9D的炮架,PGO-9光学瞄准镜亦可被校整式瞄准镜PGOK-9所取代。这使得直接和间接校直射击变得可能的。

SPG-9N

SPG-9N(俄语:СПГ-9Н)是SPG-9的夜间战斗型。使用的瞄准具为PGN-9(俄罗斯国防部火箭炮兵装备总局代号:1PN521ПН52红外线被动式夜视仪。针对这一点,炮管上装有一具合适的镜架。此外,入射瞳口的壳体附有保护盖,以保护夜视仪免受闪光灯等闪光的亮度损坏。当SPG-9D、SPG-9M和SPG9DM时装上PGN-9夜视仪时的型号名分别是SPG-9DN、SPG-9MN和SPG-9DMN。

73毫米2A28“雷电”低膛压滑膛炮也是基于SPG-9M,而成为复杂的BMP-1步兵战车的一部分。

使用国

参见

资料来源

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 OPFOR Worldwide Equipment Guide, TRADOC DCSINT Threat Support Directorate, January 21, 1999
  2. ^ Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III, Technikkatalog, Zielfernrohr PGO-9. [2015-01-24]. (原始内容存档于2014-11-12). 
  3. ^ Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III, Technikkatalog, Nachtsichtgerät PGN-9M. [2015-01-24]. (原始内容存档于2014-10-16). 
  4. ^ Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III, Technikkatalog, 73 mm Schwere Panzerbüchse SPG-9M (6G13). [2015-01-24]. (原始内容存档于2015-01-07). 
  5. ^ Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III, Technikkatalog, 73 mm Schwere Panzerbüchse SPG-9D. [2015-01-24]. (原始内容存档于2015-01-07). 
  6. ^ Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III, 73 mm Hohlladungsgranate. [2015-01-24]. (原始内容存档于2014-10-16). 
  7. ^ 95%的HME和5%的蜡
  8. ^ 三硝基甲苯/二硝基萘
  9. ^ 存档副本. [2015-01-24]. (原始内容存档于2016-04-03). 
  10. ^ 存档副本. [2015-01-24]. (原始内容存档于2016-05-29). 
  11. ^ HSBA Arms and Ammunition Tracing Desk. SPLA-N weapons and equipment, South Kordofan, December 2012. Small Arms Survey, 2013, p.9
  12. ^ Hennessey, Patrick. The Junior Officers' Reading Club. Penguin Publications, 2009, p.272
  13. ^ Kemp, Colonel Richard and Hughes, Chris, Attack State RED, Penguin Books Ltd, London, 2010, pp.325-334.

外部链接