Fighting Robot for War: Borradores de bocetos

Fighting Robot for War: Borradores de bocetos
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Video: Fighting Robot for War: Borradores de bocetos

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Anonim

Los desarrollos modernos de robots de combate, tanto nacionales como extranjeros, pueden ser criticados durante mucho tiempo, tienen suficientes defectos. Lo principal, en mi opinión, es que ahora estos desarrollos se están haciendo en mayor medida con fines de demostración, con el fin de demostrar la posibilidad misma de crear este tipo de máquina. De hecho, muchas muestras luego viajan de una exposición a otra durante años. Un modelo de exhibición se crea inevitablemente a toda prisa, a veces con la esperanza de un orden futuro, a veces para mostrar que nuestras corporaciones de defensa no son peores que las de un enemigo potencial. Es por eso que no está bien pensado, tiene muchas vulnerabilidades, y es adecuado para operaciones de combate bien, si es que en parte.

Fighting Robot for War: Borradores de bocetos
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"Uran-9" es un buen vehículo armado con un cañón 2A42 de 30 mm, el más cercano a la variante propuesta a continuación, pero que al mismo tiempo conserva todas las deficiencias de los robots de combate de exhibición.

¿Por qué no pensar y crear inmediatamente un modelo de robot de combate que inmediatamente, sin reservas, sea apto para la guerra? Muestras de exhibición horneadas apresuradamente desorientan hasta cierto punto al mando, que se ve obligado a elegir entre modelos claramente inadecuados para las condiciones de combate, cuando el enemigo los vencerá con todo lo que tengan. De ahí la conocida frialdad del ejército hacia las muestras ya disponibles de robots de combate. Ahora bien, si hubiera tal muestra, que a primera vista habría sido un vehículo de combate, entonces, quizás, no se habría oxidado con la orden.

Dado que la situación en el mundo claramente se está calentando, entonces, en mi opinión, es recomendable ofrecer algunos bocetos para el proyecto de un robot de combate específicamente para la guerra.

Aunque soy más propenso a los vehículos automáticos de ataque de combate, que pueden operar en su mayoría de forma autónoma, creo que la creación de un robot en el marco del concepto existente de un vehículo de apoyo de infantería inmediato es bastante conveniente. En el marco de este concepto, el robot de combate encontró, tras un análisis más detallado, una cantidad inusualmente grande de metas y objetivos.

Es mejor poner un trozo de hierro al fuego

Dado que los requisitos básicos para un vehículo de combate están determinados por las tácticas probables de su uso, debe observar cuidadosamente lo que hará el robot de combate.

Por lo general, se cree que el robot debe ser una plataforma móvil: un portador de armas (generalmente son ametralladoras de gran calibre, lanzagranadas automáticas, varios misiles guiados), cuya tarea principal es disparar, apoyar a la infantería, por ejemplo., en un ataque, en un asalto a posiciones fortificadas … Sin embargo, los tipos de robots existentes, en primer lugar, están mal armados para tal fin y, en segundo lugar, duplican el equipo militar existente (por ejemplo, vehículos blindados de transporte de personal o vehículos de combate de infantería, que tienen aproximadamente el mismo conjunto de armas y 30 -mm cañón automático, que los robots tienen No). Además, un tanque con su cañón es un argumento incomparablemente más importante para proporcionar apoyo de fuego a la infantería que una "ametralladora con motor". Es casi imposible esperar que los robots de combate relativamente ligeros reciban poderosas armas de artillería y puedan reemplazar tanques o cañones autopropulsados. Se puede instalar un lanzacohetes en un robot, pero este ya es el camino hacia un robot de ataque autónomo, ya que es bastante obvio que tal robot no puede actuar junto con la infantería; con cada disparo, la infantería se verá obligada a dispersarse y cubrirse de un potente chorro de gases reactivos.

¿Callejón sin salida? Realmente no. Para un vehículo pequeño, blindado y no tripulado, hay una tarea táctica importante, cuya implementación ayudará a cambiar el resultado de la batalla. Esta tarea consiste en recoger el fuego enemigo sobre nosotros, ayudar a identificar sus puntos de disparo y parcialmente, en la medida en que las capacidades de la máquina sean suficientes, suprimirlos. El resto se consigue por otros medios de fuego. Por lo tanto, la principal tarea táctica de un robot de combate de apoyo de infantería es el reconocimiento en vigor.

No es necesario probar que cualquier reconocimiento vigente, por muy necesario que sea, es una forma de combate muy desagradable, plagada de grandes riesgos y pérdidas. Para esta tarea, se asignan los mejores combatientes, cuyas bajas en muertos o heridos son muy sensibles para cualquier unidad. Es mejor y más conveniente poner bajo fuego una pieza de hierro autopropulsada en lugar de personas.

Por lo tanto, existen tres requisitos principales para este tipo de robot de combate. La primera es compacidad y buena reserva. El segundo es suficiente potencia de fuego. El tercero es un sistema desarrollado de dispositivos de observación, reconocimiento y comunicación.

La altura es de poco más de un metro.

Los vehículos blindados generalmente están diseñados para acomodar a una tripulación. Por ejemplo, el volumen medio de reserva para alojar a un miembro de la tripulación es de 2,5 metros cúbicos. metros. Esto conduce a un gran volumen de blindaje, dimensiones bastante grandes del vehículo, y la gran superficie y el grosor del blindaje hacen que el vehículo blindado sea bastante pesado.

Dado que no hay tripulación en un robot de combate, todo su volumen de reserva se puede reducir al mínimo, lo que protege el motor, los tanques de combustible y las baterías, las armas, la computadora de a bordo, la estación de radio y los dispositivos. De estos, las armas, junto con las municiones, se instalarán principalmente fuera del casco, los equipos y dispositivos electrónicos no ocupan mucho espacio, por lo que unos 3 metros cúbicos. metros del volumen de reserva es suficiente para exprimir un motor diesel, un suministro de combustible, baterías y todos los demás equipos necesarios.

De acuerdo con estas estimaciones, el tamaño del casco blindado resulta bastante compacto: 3,5 metros de largo, 0,8 metros de alto y alrededor de 1 metro de ancho. Con un área de reserva de 17, 7 metros cuadrados. metros y espesor de armadura de 30 mm, el peso de la armadura es de 4,5 toneladas. Junto con todo lo demás, el peso total del automóvil se puede empaquetar fácilmente en 7-7, 5 toneladas. Las reservas, por supuesto, no tienen por qué ser tan grandes en todas partes. Es posible reducir el grosor de la armadura de la parte inferior y el techo, así como la placa trasera, pero al mismo tiempo aumentar el grosor de la placa frontal y las placas laterales (que se dispararán con mayor frecuencia) a 60- 70 mm. La reserva diferenciada hará que el robot de combate sea un hueso muy difícil de romper.

Es más conveniente hacer un robot con el máximo uso de piezas y ensamblajes de equipos militares existentes. Primero, simplificará enormemente la producción de vehículos de combate. En segundo lugar, simplificará el mantenimiento y especialmente la reparación de los robots de combate, que necesitarán con mucha frecuencia. Por lo tanto, en mis suposiciones, me guié por aquellos nodos que ya se utilizan en equipos militares.

El motor es, por supuesto, un motor diésel, por ejemplo, UTD-20S de BPM-2 o KAMAZ-7403 de BTR-80. Estos motores son bastante compactos en tamaño, pero al mismo tiempo tienen mucha potencia, lo que hará que el robot de combate, cuyo peso será aproximadamente la mitad del peso del BTR-80, sea rápido y ágil.

El chasis del robot, por supuesto, debe tener ruedas. La suspensión de las ruedas es más simple y más confiable que las orugas, el vehículo con ruedas es más difícil de inmovilizar que la oruga y la rueda es más estable cuando la explota una mina. La rueda junto con la suspensión también se pueden quitar del BTR-80. Al determinar las dimensiones de un robot de combate, partí del hecho de que su disposición de ruedas sería 6x6, es decir, tres ruedas en cada lado. Diámetro de la rueda: 1115 mm, distancia al suelo 475 mm. Con una altura de casco blindado de unos 800 mm, se elevará por encima de la rueda solo 160 mm, 16 centímetros, más o menos. La altura total desde el suelo hasta el techo es de unos 130 cm.

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Las líneas rojas marcan las dimensiones aproximadas del casco blindado de un robot de combate, en comparación con el BTR-80.

Al enemigo le resultará muy difícil meterse en un coche tan bajo y plano. La pequeña área de proyección del objetivo, combinada con un buen blindaje, lo hará invulnerable a las ametralladoras pesadas. En teoría, el robot puede ser destruido con un disparo de un juego de rol, pero se necesitará un disparo muy exitoso para golpear y destruir incluso un coche parado. Además, los laterales, además del blindaje, también están protegidos por ruedas.

Cañón de 30 mm y estación de armas elevadoras

En mi opinión, una ametralladora es un arma demasiado débil para un robot de combate. Es mejor centrarse en el cañón automático 2A72 de 30 mm (tiene la misma carga de munición que el cañón 2A42, pero el retroceso cuando se dispara es menor y, por lo tanto, se puede instalar en vehículos con blindaje ligero). Las pistolas de este tipo son relativamente ligeras y compactas. El peso del arma en sí es de 115 kg, el peso de las 500 rondas de munición es de 400 kg. Se ha desarrollado una torreta para el cañón 2A42 para el helicóptero Mi-28, que se puede tomar como base para la torreta del cañón de un robot de combate. La altura de la torreta es de unos 30 cm.

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Cañón 2A42 en la torreta de un avión. No es necesario hacer una gran torre, como en "Uran-9".

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Esta pistola es sorprendentemente compacta y ligera. Justo lo que necesitas para armar robots de combate. Además del cañón, parece aconsejable agregar el AGS-30, que pesa solo 16 kg, y otros 13, 7 kg, una caja para 30 disparos.

El tamaño muy compacto y el peso relativamente bajo del cañón y el lanzagranadas permiten colocarlos en un módulo de combate, por parejas. Este módulo es una parte muy importante de toda la máquina, de la que dependen todas las capacidades de combate del robot. Dado que la altura de la máquina es pequeña, es recomendable hacer que el módulo se levante. En este caso, el robot tiene la oportunidad de disparar desde refugios: una trinchera, una pared, una muralla de tierra. El módulo se fabrica mejor en forma de "vidrio" de acero blindado, que se levanta mediante un accionamiento hidráulico. Un dispositivo rotatorio está montado dentro del "vidrio" y se coloca munición para el cañón de 30 mm. El cañón en sí y el lanzagranadas emparejado con él en la torreta giratoria están montados sobre el borde superior del "vidrio" y están protegidos por escudos blindados (o una pequeña torreta). Por lo tanto, el "vidrio" está estacionario y la torreta puede girar, proporcionando un fuego circular. Se necesita un "vidrio" blindado para que en el estado elevado del módulo, los bombardeos enemigos no puedan golpear los mecanismos de la torreta y las municiones. Cuando está plegada, solo la torreta debajo del blindaje se eleva por encima del techo (su altura puede ser de aproximadamente 30-40 cm, lo que da la altura total del vehículo a lo largo de la parte superior del módulo de combate de 160-170 cm; pero cuanto más pequeña, mejor). En estado elevado, el módulo puede elevarse 70-80 cm, luego la torreta se elevará más de 2 metros sobre el suelo.

Parece que un conjunto de armas de este tipo es suficiente para un robot de combate, ya que te permite acertar a la mayoría de los objetivos que aparecen en el campo de batalla.

Dispositivos de observación y reconocimiento

Los robots de combate suelen estar equipados con una lista bastante decente de cámaras e instrumentos que son absolutamente esenciales para que los controle con confianza. Sin embargo, la instalación de cámaras en los lados de un cuerpo de tan poca altura de un robot de combate conducirá al hecho de que el valor de reconocimiento del robot será pequeño, debido al campo de visión muy limitado. Se requieren equipos y dispositivos adicionales.

Equipo óptico. Además de las cámaras dedicadas al control, sería conveniente agregar algunas cámaras de vigilancia más. La primera de ellas es una cámara todo terreno instalada en un hemisferio de vidrio a prueba de balas en el techo del módulo de combate (además de las cámaras diseñadas para apuntar el cañón y lanzagranadas instaladas dentro del módulo).

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Un ejemplo típico de cámaras todoterreno. La esfera transparente puede estar hecha de vidrio a prueba de balas.

El segundo es una cámara, también de vista circular, montada sobre una varilla telescópica retráctil que se eleva verticalmente. Este, una especie de periscopio, está diseñado para casos en los que necesita inspeccionar el área desde un ángulo de visión amplio o mirar imperceptiblemente desde detrás de un refugio u obstáculo. La tercera es una cámara orientada hacia el futuro montada en una varilla telescópica que se extiende horizontalmente hacia adelante. En el combate urbano, una cámara de este tipo te permitirá mirar inadvertidamente por la esquina del edificio.

Todas las cámaras deben capturar el rango de infrarrojos, lo que les permitirá ser utilizadas como las cámaras termográficas más simples. Una cámara termográfica completa se utiliza mejor en un kit de óptica de puntería de pistola.

Equipo de medición de sonido. Los modernos sistemas de procesamiento de señales acústicas han llevado a la creación de un equipo compacto y altamente eficiente que le permite detectar puntos de disparo por el sonido de los disparos. Son muy simples, compactos y versátiles. Esto se puede ver al menos por el sistema "Owl", que utiliza la detección de la onda de choque de una bala voladora. El procesamiento de datos de medición acústica permite detectar con precisión la ubicación de un disparo de cualquier tipo de armas pequeñas con un calibre de hasta 14,5 mm, y el procesamiento de datos no toma más de dos segundos, y el número de objetivos detectados simultáneamente llega a diez.

Un robot de combate puede tener un modo automático de disparo, cuando, sin la participación de un operador, dispara proyectiles de fragmentación de alto explosivo en los lugares de los disparos enemigos detectados por el sistema acústico.

El valor de un robot de combate para el reconocimiento y el control de la batalla es muy grande, y mucho más de lo que uno podría imaginar a primera vista.

Primero, un robot de combate con buenos dispositivos de observación puede considerarse un AP móvil. El hecho de que transmita constantemente una señal de video por el canal de radio no es muy bueno. Pero, tan pronto como se haga esto, es necesario obtener el máximo beneficio de ello. A través de las cámaras, no solo el operador del robot de combate, sino también los comandantes de mayor rango pueden mirar el campo de batalla (el sistema de control del robot debe poder conectarse desde el lado del comando). La oportunidad de ver la batalla con sus propios ojos directamente desde la sede es una oportunidad muy valiosa.

En segundo lugar, para la infantería acompañante, estos también son "ojos" y "oídos", así como un transmisor de radio móvil. Cualquier robot de combate tiene una estación de radio bastante poderosa, que asegura su control, y luego el robot de combate puede servir como un centro de comunicación móvil. Para ello, en el lado de popa del robot, es necesario instalar un control remoto con pantalla, control de cámara y un auricular de teléfono para comunicarse con el operador (como el que se instaló en los tanques estadounidenses, comenzando al menos con el M4 "Sherman"). Al ponerse en contacto con el operador, los infantes de marina pueden solicitar una transmisión al panel de control de la cámara de popa para ver por sí mismos. Esto será más efectivo en combate urbano.

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Una toma que muestra claramente a un soldado hablando con la tripulación del tanque M4 "Sherman" en el teléfono instalado en la popa del tanque. Abril de 1945, batalla de Okinawa.

En tercer lugar, un robot equipado con dispositivos para detectar objetivos, determinar su propia posición y medir el azimut y la distancia a los objetivos puede ser un excelente artillero de artillería o de aire. Si el robot proporciona coordenadas precisas para disparar morteros, cañones autopropulsados y aviones, entonces no se necesitan armas pesadas para destruir, por ejemplo, tanques o fortificaciones fuertes.

En mi opinión, un robot de combate para el apoyo directo de la infantería no es en absoluto una "ametralladora con motor", sino más bien un punto móvil de observación, reconocimiento y corrección, que tiene la capacidad de acertar de forma independiente algunos objetivos. Un robot de combate así será realmente muy útil en combate.

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