1пн93 2 инструкция по эксплуатации

Последние материалы на сайте:

  • 5,56 мм компактный автомат АК-19 (обр. 2023 г.). Описание, характеристики, фотографии

  • Прицел коллиматорный 1П87. Руководство по эксплуатации. ЕКВД.201214.000РЭ. 2016 г.

  • Монокуляр ночной 1ПН138. Руководство по эксплуатации. ЕКВД.201212.ООО РЭ. 2015 г.

  • Целеуказатель лазерный 1К241. Руководство по эксплуатации. АРЮК.201213.018 РЭ. 2012 г.

  • Приведение к нормальному бою автоматов АК-12 обр. 2021 г. (известных как 6П70М, автоматы по документации АК12-ЭВО).

1ПН93-2 Ночной оптический прицел для АК74. Руководство по эксплуатации. АЛ3.812.222 РЭ Печать

Изделие 1ПН93-2

Руководство по эксплуатации АЛ3.812.222 РЭ 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации изделия 1ПН93-2, выпускаемого в двух модификацияхЖ

  • 1ПН93-2 АК-74;
  • 1ПН93-2 РПГ.

В руководстве по эксплуатации изложены назначение, технические данные, сведения об устройстве и принципе работы изделия 1ПН93-2 (1ПН93-2 АК-74 и 1ПН93-2 РПГ), необходимые для правильной эксплуатации и полного использования его технических возможностей, а также указан перечень возможных неисправностей и методы их устранения с применением одиночного комплекта ЗИП.

При изучении изделия 1ПН93-2 (1ПН93-2 АК-74 и 1ПН93-2 РПГ) необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

  • «Наставление по стрелковому делу (соответственно, для каждого вида оружия)» ;
  • «Устройство зарядное. Руководство по эксплуатации АЛ4.799.001 РЭ» ;
  • «Инструкция по использованию группового комплекта ЗИП АЛ3.812.222 ИИ1».

Ссылка на скачивание настоящего Руководства по эксплуатации в формате представления данных DJVU. 

 

Закупаемые Минобороны России оптические прицелы для автоматов и пулемётов Калашникова из-за ряда ошибок лишают стрелка возможности вести огневую дуэль — прицельную стрельбу по головной цели, а также имеют невысокую вероятность попадания в другие цели.

Дополненный вариант статьи, которая опубликована в «Вестник Академии военных наук» №4 за 2013 год.

Некоторые ошибки стрельбы определяются конструкцией прицела. Из таких ошибок наибольшее влияние на результаты стрельбы оказывают:
• ошибка определения дальности;
• ошибка наводки;
• округление установки прицела.

При стрельбе с открытым механическим прицелом и глазомерном способе определения дальности до цели среди ошибок стрельбы по высоте доминируют ошибки определения дальности и наводки [1, стр.129]. Например, при стрельбе из автомата АКМ на дальность 500м эти ошибки составляют:

Срединные ошибки стрельбы по высоте Метров (% суммарной ошибки)

Определения дальности 0,7 ÷ 1,11м (56,6 ÷ 63,5%)
Наводки 0,5 ÷ 0,75м (28,9 ÷ 29,0%)
Округление установки прицела 0,17 м (3,4 ÷ 1,5%)

Фиг. 1. Выдержка из таблицы 6 [1, стр.130].

Ошибка определения дальности приводит к тому, что стрелок устанавливает неверный прицел и тем сдвигает среднюю точку попаданий (СТП) вверх или вниз от точки прицеливания — центра цели. 0,7м от центра даже ростовой фигуры означает, что СТП и центр рассеивания очередей сдвинуты к контуру цели. А 1,11м означает, что они выведены за контуры даже такой высокой цели. Ошибка наводки увеличивает рассеивание одиночных выстрелов и СТП очередей.

Очевидно, что при указанных в Фиг. 1 значениях ошибок стрельбы вероятность попадания в цель невелика. Столбец «% суммарной ошибки» показывает, что при этих условиях стрельбы ошибки определения дальности и наводки доминируют в суммарной ошибке и составляют до 92,5% (!) суммарной ошибки стрельбы.

Если же дальность определяется с применением даже простейшей дальномерной шкалы оптического прицела, с помощью которого и производится наводка оружия, то ошибки определения дальности и наводки значительно меньше и даже перестают быть доминирующими в суммарной ошибке стрельбы [1, стр. 129].

То есть оптический прицел кратно уменьшает отклонение СТП и центра рассеивания очередей от центра цели, следовательно, кардинально повышает вероятность попадания. Поэтому в последние годы многие армии мира активно комплектуют оптическими прицелами не только снайперские винтовки, но и автоматическое стрелковое оружие. И альтернативы этому процессу нет.

Но оптические прицелы имеют различные конструкции, и ошибки определения дальности, наводки и округления установки прицела для каждой конструкции свои. Поэтому сама по себе комплектация российского автоматического стрелкового оружия оптическими прицелами ещё не гарантирует, что вероятность попадания из нашего оружия выйдет на уровень, достигнутый вероятным противником. Необходимо, чтобы наши новые оптические прицелы имели не большие значения ошибок стрельбы, чем лучшие мировые образцы.

В данной статье российские прицелы сравниваются с самыми новаторскими из пассивных оптических прицелов — с прицелами серии ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight) американской фирмы Trijicon, которые поступают на вооружение армии США. Для адекватной оценки наших прицелов сначала оценим ACOG.

ACOG — Advanced Combat Optical Gunsight

«Ширина горизонтальных рисок на линии падения пули в ACOG соответствует средней ширине мужских плеч (19 дюймов) на этой дальности» — Operator’s Manual [2, стр.19, здесь и далее перевод автора]. Ширина угольника равна ширине плеч на дальности 300м.

Отставание российских стрелковых оптических прицелов

Фиг. 2. Схема прицеливания с ACOG, Operator’s Manual [2, стр.18].

То есть в этих прицелах применен новый метод измерения дальности до цели: дальность определяется не по угловой высоте, а по угловой ширине цели. От стрелка только требуется выбрать ту горизонтальную риску, ширина которой равна ширине плеч цели. И измерение дальности и установка угла прицеливания — в одно действие! Исключительно быстро, просто и интуитивно понятно даже непрофессионалу.

Особо заметим следующее:
• По угловой ширине можно точно измерять дальность до цели «человек» любой высоты — ростовой, поясной, грудной, головной с плечами (мишень №5 из нашего Курса стрельб [3]), а также любой промежуточной между ними высоты, ведь вертикальный размер цели значения не имеет.
• Хотя в Operator’s Manual [2] это не указано прямо, но ACOG позволяет легко измерить дальность и прицелиться по голове, когда плечи не видны. Ведь ширина головы 23см, что практически вдвое меньше ширины плеч 50см [3, мишени №№ 4, 5, 6, 7, 8]. Поэтому измерить дальность до головы можно по половинке горизонтальной риски. Например, на дальности 400м измерение дальности и прицеливание будут выглядеть так:

Фиг. 3. Измерение дальности и прицеливание с ACOG в головную цель. Схема автора.

• ACOG позволяет отказаться от прямого выстрела и стрелять точно. Ведь при прямом выстреле СТП «гуляет» от нижнего края цели до верхнего и потому вероятность попадания на дальности прямого выстрела и на дальности вершины траектории не может быть больше 0,5. А стрельба с точной установкой прицела даёт максимальную вероятность попадания. Вместе с тем ACOG позволяет стрелять и прямым выстрелом: не подбирая точного перекрестья можно всегда наводить перекрестье дальности прямого выстрела в нижний край цели; например, перекрестье 6 — всегда в нижний край ростовой цели.

Таким образом, прицелы ACOG стрелку даже с М-16/М-4 позволяют исключительно быстро и с высокой вероятностью попадать в любую, в том числе в головную цель — самую часто встречающуюся и самую опасную цель на поле боя. Стрелок с ACOG на дальностях до 600м может вести огневую дуэль даже эффективнее снайпера, вооружённого оптическим прицелом типа нашего ПСО-1. Ведь ACOG позволяет быстрее измерить дальность.

Прицелы наших производителей

«Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ, недавно переименован в «Швабе защита и безопасность») — «основной поставщик дневных и ночных прицелов для всех видов стрелкового оружия Российской Армии» [4, страница «Специзделия»] — по-прежнему измеряет дальность по угловой высоте цели.

Ошибка измерения дальности по высоте цели

Измерение дальности прицелом 1ПН93-2 АК-74 производства НПЗ:

Фиг. 4. [5, стр.51].

Как видим, специализированная шкала измеряет дальность только до ростовой мишени, в этом прицеле — высотой 1,5м. А для определения дальности до всех других целей в соответствии с разделом 2.7 Руководства [5, стр. 20-21]:

1. Стрелок должен знать высоту целей.

Но это возможно только для стандартных мишеней, чьи размеры неизменны. До стандартных грудной и головной мишеней даже можно измерять дальность по шкале ростовой мишени: поскольку грудная в 3 раза, а головная — в 5 раз ниже 1,5м, то дальность, измеренную до них по ростовой шкале, надо уменьшить в 3 и 5 раз соответственно. То есть при стрельбе на полигоне способ измерения дальности по высоте цели ещё применить можно.

А в бою цели имеют произвольную высоту, часто — между высотами стандартных мишеней, и потому измерения по их угловой высоте дают очень большую погрешность. Например, если цель высотой 0,4м посчитать головной, то измеренная дальность окажется на 1/3 меньше реальной дальности. А если эту же цель посчитать грудной, то измеренная дальность окажется на 1/5 больше реальной дальности.

Да и по ростовой цели, если она идёт по высокой траве, глубокому снегу или за неровностью местности измеренная дальность может иметь погрешность до 1/3÷1/4 реальной дальности.

2. Стрелок должен твёрдо знать следующие размеры прицельной сетки:

Фиг. 5. [5, стр.40].

3. Стрелок должен определить угловую величину цели по прицельной сетке в тысячных дальности.

4. Стрелок должен вычислить дальность до цели по формуле:

Д = В * 1000 / У,

где Д — дальность до цели,
В — высота цели,
У — угловая высота цели в тысячных.

5. И только теперь стрелок должен выбрать ту прицельную метку, которую надо наводить на цель.

Особо заметим:
• Вышеизложенный метод определения дальности по угловой высоте цели — это классический метод, применяемый практически во всех наших дальномерных шкалах для стрелкового оружия.
• Очевидно, что классический метод более трудоёмок, а потому более медленен и при этом менее точен, чем применённый в ACOG метод определения дальности по угловой ширине цели.
• Да, классический метод универсален — позволяет измерить дальность не только до человека, но и до любого объекта известной высоты — здания, танка, БМП, телеграфного столба и т.д. Но зачем это автоматчику или